최대 전력: 440W--450W
모듈 변환 효율은 19.98%에 도달할 수 있습니다.
셀 수: 72cells
비정질 실리콘 박막의 제조 방법에는 여러 가지가 있습니다. 태양 전지 패널 . 여기에는 반응성 스퍼터링, PECVD, LPCVD 등이 포함됩니다. 반응 가스는 H2로 희석된 siH4입니다. 기판은 주로 유리 및 스테인리스 강판이며, 이들로 만들어진 비 등급 실리콘 필름은 서로 다른 전지 공정을 통해 각각 단일 접합 전지 및 직렬 태양 전지를 얻는 데 사용할 수 있습니다.
비정질 실리콘 태양전지는 높은 변환 효율, 낮은 비용 및 경량으로 인해 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 동시에 안정성이 낮기 때문에 실제 적용에 직접적인 영향을 미칩니다. 안정성 문제를 추가로 해결하고 전환율을 향상시킬 수 있다면. 그렇다면 비정질 실리콘 태양 전지는 의심할 여지 없이 태양 전지의 주요 개발 제품 중 하나입니다.
다중 화합물 박막 태양전지 단결정 실리콘 전지의 대체재를 찾기 위해 사람들은 다결정 실리콘과 비정질 실리콘 박막 태양전지 외에 다른 물질의 태양 전지를 개발했습니다. 이들은 주로 갈륨 비소 III-V 그룹 화합물, 카드뮴 황화물, 카드뮴 텔루라이드 및 구리 인듐 셀렌화물 박막 배터리를 포함합니다. 상기 언급한 전지 중 카드뮴 텔루라이드 및 황화카드뮴 다결정 박막 전지의 효율은 비정질 실리콘 박막 태양전지보다 높지만 단일 제품 실리콘 전지보다 비용이 저렴하고, 대량생산이 가능하지만 카드뮴은 독성이 강해 환경오염이 심해 결정질 실리콘 태양전지의 가장 이상적인 대체품은 아니다. 갈륨 비소 III-V 화합물 및 구리 인듐 셀렌화물 박막 배터리는 높은 변환 효율로 인해 광범위한 관심을 받았습니다.