# อธิบายเซลล์แสงอาทิตย์ BC: โครงสร้าง ความแตกต่าง

> บล็อกภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติที่อธิบายเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BC back contact รวมถึงโครงสร้าง IBC ความแตกต่างจากเซลล์ TOPCon PERC และ HJT

![อธิบายเซลล์แสงอาทิตย์ BC: โครงสร้าง ความแตกต่าง](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260708/500532e4b866927f836b0a06cfc6a8fe.webp)

- ** 2026-07-08
- ** 424 ครั้งที่ดู
- ** [บล็อก](./Blog.html)

## อธิบายเซลล์แสงอาทิตย์ BC: โครงสร้าง ความแตกต่าง

**คำตอบสั้น:** เซลล์สุริยะ ABC ย่อมาจาก back-contact เป็นเซลล์ซิลิคอนผลึกประสิทธิภาพสูงที่มีทั้งขั้วบวกและขั้วลบอยู่ที่ด้านหลัง การย้ายหน้าสัมผัสออกจากด้านหน้าเป็นการขจัดเงาบัสบาร์ที่เซลล์ทั่วไปต้องยอมรับ ดังนั้นพื้นที่เซลล์จึงมีมากขึ้นสำหรับรับแสง และยังขจัดความจำเป็นในการใช้ริบบอนบัดกรีด้านหน้าอีกด้วย ข้อเสียคือรูปแบบด้านหลังที่หนาแน่นขึ้น เนื่องจากทั้งสองขั้วถูกจัดเรียงสลับกันบนด้านหลัง การทำโลหะด้านหลังและการแยกฉนวนระหว่างชุดหน้าสัมผัสทั้งสองจึงต้องถูกกำหนดอย่างแม่นยำมากกว่าเซลล์ TOPCon หรือ PERC ความซับซ้อนด้านหลังนี้เองที่ทำให้เซลล์ BC มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและต้องการการต่อสตริงที่ demanding มากขึ้น และเป็นเหตุผลว่าทำไมสถาปัตยกรรมนี้จึงยังคงอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงแทนที่จะย้ายไปสู่ตลาดปริมาณมากที่ TOPCon อยู่

การผลิตโมดูล PV · โดย Jerry, Ooitech

## แนะนำผลิตภัณฑ์

เซลล์แสงอาทิตย์ BC ย่อมาจาก **เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Back Contact**เป็นเทคโนโลยีเซลล์ซิลิคอนผลึกประสิทธิภาพสูงที่วางอีมิตเตอร์ สนามหลัง และอิเล็กโทรดโลหะทั้งหมดไว้ที่ด้านหลังของเซลล์ รูปแบบพื้นฐานมักเรียกว่า IBC หรือ **Interdigitated Back Contact** เซลล์

เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ซิลิคอนผลึกทั่วไป คุณสมบัติที่เห็นได้ชัดที่สุดของเซลล์ BC คือไม่มีเส้นกริดโลหะบนพื้นผิวด้านหน้า เนื่องจากด้านหน้าไม่มีบัสบาร์และนิ้วบังแสง แสงแดดจึงเข้าสู่พื้นผิวเซลล์ได้มากขึ้น ลดการสูญเสียแสง และเพิ่มพื้นที่ผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ นี่คือเหตุผลที่เซลล์ BC มักใช้สำหรับโมดูลแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงและมีความสวยงามสูง

### อะไรที่ทำให้เซลล์ BC แตกต่าง

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเซลล์ BC กับเซลล์ PERC [TOPCon](https://www.ooitech.com/what-is-topcon-solar-cell-a-complete-guide-to-tunnel-oxide-passivated-contact-technology.html) หรือ HJT ไม่ใช่แค่ชนิดของเวเฟอร์หรือชั้นพาสซีเวชันเพียงชั้นเดียว แนวคิดหลักของเทคโนโลยี BC คือโครงสร้าง: **รอยต่อ PN และอิเล็กโทรดโลหะถูกย้ายไปที่ด้านหลังของเซลล์**.

ตัวอย่างเช่น TOPCon มักถูกกล่าวถึงในบริบทของซับสเตรตซิลิคอนชนิด N การพาสซิเวชันด้านหน้า และโครงสร้างหน้าสัมผัสพาสซิเวตอุโมงค์ออกไซด์ด้านหลัง PERC มักจะขึ้นอยู่กับการปรับปรุงพาสซิเวชันด้านหลัง HJT ใช้พาสซิเวชันซิลิคอนอสัณฐานและหน้าสัมผัสเฮเทอโรจังก์ชัน ในขณะที่ BC มุ่งเน้นที่การกำจัดการบังแสงของอิเล็กโทรดด้านหน้าโดยการย้ายโครงสร้างการเก็บกระแสไปที่ด้านหลัง

ด้วยเหตุนี้ BC จึงสามารถรวมกับเทคโนโลยีเซลล์อื่นๆ ได้ โดยทั่วไปเทคโนโลยี BC บริสุทธิ์จะแสดงด้วย IBC **TOPCon รวมกับ BC สามารถสร้างเทคโนโลยี TBC; HJT รวมกับ BC สามารถสร้างเทคโนโลยี HBC HPBC เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับ IBC ชนิด P ในขณะที่ ABC หมายถึงเทคโนโลยี All Back Contact ซึ่งมักถูกพูดถึงร่วมกับแนวคิดการออกแบบที่ลดการใช้เงินหรือไม่ใช้เงิน**

## พารามิเตอร์ทางเทคนิค

### โครงสร้างเซลล์ BC ทั่วไป

ยกตัวอย่าง IBC การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดคือทั้งรอยต่อ PN และขั้วไฟฟ้าโลหะอยู่ที่ด้านหลังของเซลล์ พื้นผิวด้านหน้าใช้สำหรับการดูดซับแสงและการพาสซีฟเป็นหลัก ในขณะที่พื้นผิวด้านหลังทำการแยกพาหะและรวบรวมกระแสผ่านบริเวณบวกและลบที่สลับกัน

| รายการ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| ประเภทเซลล์ | เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Back Contact |
| เส้นทางเทคโนโลยีพื้นฐาน | IBC, Interdigitated Back Contact |
| ลักษณะด้านหน้า | ไม่มีเงาจากเส้นกริดโลหะด้านหน้า |
| ลักษณะด้านหลัง | ขั้วบวกและขั้วลบจัดเรียงที่ด้านหลัง |
| การออกแบบโครงสร้างหลัก | รอยต่อ PN และขั้วไฟฟ้าโลหะย้ายไปด้านหลัง |
| ประโยชน์หลัก | ลดการสูญเสียเงาจากแสงและเพิ่มพื้นที่ดูดซับแสงที่มีประสิทธิภาพ |
| เส้นทางที่เข้ากันได้ | IBC, TBC, HBC, HPBC, ABC และโครงสร้างที่ใช้ BC อื่นๆ |
| ผลกระทบต่อกระบวนการโมดูล | ต้องใช้ตรรกะการเชื่อมต่อสายที่แตกต่างจากเซลล์ PERC, TOPCon และ HJT |

### กระบวนการผลิตเซลล์ IBC

กระบวนการเซลล์ IBC ทั่วไปสามารถสรุปได้ดังนี้:

1. การขัดเงาเคมีและการกำจัดความเสียหาย
2. การแพร่ในท่อ BBr3
3. การเติบโตของหน้ากากออกซิเจนแห้ง
4. การพิมพ์สกรีนสำหรับเปิด BSF เฉพาะที่
5. การแพร่ในท่อ POCl3
6. การสร้างพื้นผิว
7. การพาสซีฟสองด้าน
8. การพิมพ์สกรีนสำหรับเปิดหน้าสัมผัสเฉพาะที่
9. การพิมพ์สกรีนโลหะ

ความท้าทายหลักของเทคโนโลยี BC คือวิธีการเตรียมพื้นที่ชนิด p และชนิด n คุณภาพสูงที่ด้านหลังของเซลล์ในรูปแบบสลับฟันปลา ในกระบวนการทั่วไป สามารถพิมพ์หน้ากากกระจายที่มีโบรอนแบบสลับฟันปลาที่ด้านหลัง หลังจากการกระจาย โบรอนจะเข้าสู่ซับสเตรตชนิด N และสร้างพื้นที่ p+ พื้นที่ที่ไม่มีหน้ากากพิมพ์สามารถสร้างพื้นที่ n+ ผ่านการกระจายฟอสฟอรัส

ที่ด้านหน้า การสร้างพื้นผิวพีระมิดใช้เพื่อเพิ่มการดักจับแสง ในขณะที่สนามผิวหน้าซึ่งมักเรียกว่า FSF ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางไฟฟ้า การรวมกันของการจัดการแสงและการเก็บรวบรวมพาหะที่ด้านหลังนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เทคโนโลยี BC น่าสนใจสำหรับโมดูลระดับพรีเมียม

## ข้อได้เปรียบทางเทคนิค

### ไม่มีเงาจากกริดด้านหน้า

ข้อได้เปรียบโดยตรงที่สุดของเซลล์ BC คือพื้นผิวด้านหน้าไม่มีเส้นกริดโลหะ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียจากเงาและเพิ่มการใช้แสง สำหรับรูปลักษณ์ของโมดูล พื้นผิวด้านหน้าที่เป็นสีดำทั้งหมดหรือเกือบสม่ำเสมอสามารถให้เอฟเฟกต์ภาพที่สะอาดขึ้น ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษในการใช้งาน PV เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และอาคารแบบกระจาย

### ศักยภาพประสิทธิภาพสูงขึ้น

เนื่องจากพื้นผิวด้านหน้าสามารถรับแสงตกกระทบได้มากขึ้น เซลล์ BC จึงมีข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เมื่อรวมกับเทคโนโลยีพาสซีฟขั้นสูง เช่น TOPCon หรือ HJT โครงสร้าง BC สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงได้ดียิ่งขึ้น

### การบูรณาการเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่น

BC ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเส้นทางเซลล์เดียวเท่านั้น มันสามารถทำงานเป็นโครงสร้างแพลตฟอร์มและรวมกับเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงอื่นๆ นี่คือเหตุผลที่อุตสาหกรรมพูดถึงเส้นทางต่างๆ เช่น TBC, HBC, HPBC และ ABC ทิศทางร่วมกันคือสิ่งเดียวกัน: ลดการสูญเสียแสง ปรับปรุงการเก็บรวบรวมพาหะ และเพิ่มกำลังไฟฟ้าขาออกของโมดูล

### การออกแบบกริดด้านหลังแบบพิเศษ

เนื่องจากทั้งขั้วบวกและขั้วลบอยู่ที่ด้านหลัง เลย์เอาต์กริดของเซลล์ BC จึงแตกต่างจากเซลล์ทั่วไปมาก ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้เส้นสีแดงสำหรับบัสบาร์บวกและเส้นสีน้ำเงินสำหรับบัสบาร์ลบ โดยใช้เลย์เอาต์ด้านหลังแบบ 18BB เป็นตัวอย่าง

เมื่อแสดงฟิงเกอร์ละเอียดด้วย ฟิงเกอร์บวกและลบจะถูกจัดเรียงในรูปแบบสลับฟันปลา บริเวณรอยต่อ PN ก็กระจายในลักษณะสลับฟันปลาที่คล้ายกัน บัสบาร์หลักจะเก็บรวบรวมกระแสโดยการข้ามและเชื่อมต่อกับโครงสร้างฟิงเกอร์ที่สอดคล้องกัน

จากภาพจริงของเซลล์ BC เราสามารถมองเห็นไม่เพียงแต่เส้นกริดด้านหลัง แต่ยังรวมถึงจุด PAD ทั้งสองด้านของครึ่งเซลล์ จุด PAD เหล่านี้มีความสำคัญต่อการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการออกแบบการบัดกรี โดยเฉพาะในโครงสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหนาแน่นสูง

## การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

### หลักการบัดกรีสตริงของเซลล์ BC

การบัดกรีเซลล์ BC แตกต่างจากการบัดกรีเซลล์ PERC หรือ TOPCon ทั่วไป สำหรับเซลล์ที่มีกริดสองด้านทั่วไป ริบบอนมักจะเชื่อมต่อจากด้านหลังของเซลล์หนึ่งไปยังด้านหน้าของเซลล์ถัดไป ในเซลล์ BC อิเล็กโทรดทั้งบวกและลบอยู่ที่ด้านหลัง ดังนั้นริบบอนบัดกรีต้องใช้เส้นทางการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน

ดังที่แสดงในแผนภาพ การบัดกรีสตริงของ BC ทำให้เกิดการเชื่อมต่อแบบอนุกรมของเซลล์โดยใช้ริบบอนบัดกรีในรูปแบบวนและสลับกันระหว่างเซลล์สองเซลล์ที่อยู่ติดกัน ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเชื่อมที่ใช้สำหรับเซลล์ TOPCon ที่ริบบอนเดินจากด้านหลังของเซลล์หนึ่งไปยังด้านหน้าของเซลล์ถัดไป

เซลล์เต็มสามารถแบ่งออกเป็นสองครึ่งเซลล์ A และ B อิเล็กโทรดของครึ่งเซลล์ A และครึ่งเซลล์ B ถูกจัดเรียงตรงข้ามกัน ในระหว่างการบัดกรีสตริงของเซลล์ BC ริบบอนจากเซลล์เริ่มต้นจะถูกดึงไปยังอิเล็กโทรดลบของครึ่งเซลล์ A แล้วตัด จากนั้นตรรกะการเชื่อมต่อต่อไปนี้จะถูกทำซ้ำ:

- จากอิเล็กโทรดบวกของครึ่งเซลล์ A บนเซลล์ 1 ไปยังอิเล็กโทรดลบของครึ่งเซลล์ B บนเซลล์เดียวกัน
- จากอิเล็กโทรดบวกของครึ่งเซลล์ B บนเซลล์ 1 ไปยังอิเล็กโทรดลบของครึ่งเซลล์ A บนเซลล์ 2
- ทำซ้ำวงจรข้างต้นเพื่อเชื่อมต่อสตริงของเซลล์ให้สมบูรณ์

ในพื้นที่ที่เน้น ริบบอนเป็นริบบอนเส้นเดียวต่อเนื่องกัน สีที่แตกต่างกันใช้เพื่อให้ความสัมพันธ์ของอิเล็กโทรดบวกและลบเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้น แผนภาพแสดงรูปแบบการเชื่อมแบบสลับวนบนเซลล์ BC อย่างชัดเจน

สตริงของเซลล์ที่สมบูรณ์แสดงให้เห็นว่าริบบอนเชื่อมถูกจัดเรียงอย่างไรบนเซลล์ BC หลายเซลล์ การทำสตริงประเภทนี้ต้องการการวางริบบอนที่แม่นยำ การควบคุมแรงตึงที่เสถียร การวางตำแหน่งที่แม่นยำ และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับรูปแบบอิเล็กโทรดด้านหลัง

แผนภาพการไหลของกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันอธิบายหลักการเชื่อมต่อแบบอนุกรมเพิ่มเติม เนื่องจากเส้นทางกระแสไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นที่ด้านหลังผ่านการเดินริบบอนแบบสลับ อุปกรณ์และกระบวนการควบคุมการต่อสาย BC จึงมีความต้องการสูงกว่าการบัดกรีริบบอนมาตรฐานสำหรับเซลล์แบบดั้งเดิม

## ติดต่อและสั่งซื้อ

### ข้อควรปฏิบัติสำหรับการผลิตโมดูล BC

สำหรับผู้ผลิตที่วางแผนจะผลิตโมดูล BC ส่วนการต่อสายเซลล์เป็นหนึ่งในจุดกระบวนการที่สำคัญที่สุด การออกแบบอิเล็กโทรดด้านหลังหมายความว่าไม่สามารถคัดลอกตรรกะการต่อสายแบบเดิมได้ อุปกรณ์ต้องรองรับการจัดตำแหน่งหน้าสัมผัสด้านหลังที่แม่นยำ การป้อนริบบอนที่ควบคุมได้ อุณหภูมิการบัดกรีที่เสถียร และการตรวจสอบที่เชื่อถือได้หลังการเชื่อม

ในการผลิต วิศวกรควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับค่าออฟเซ็ตของริบบอน คุณภาพของรอยบัดกรี ความเสี่ยงในการแตกของเซลล์ การจับคู่จุด PAD และความสม่ำเสมอของเส้นทางกระแสไฟฟ้า การเบี่ยงเบนเล็กน้อยในการบัดกรีด้านหลังอาจทำให้เกิดความต้านทานเพิ่มขึ้น การสูญเสียกำลัง หรือปัญหาความน่าเชื่อถือหลังการเคลือบและการทำงานกลางแจ้งในระยะยาว

## มุมมองของ Ooitech

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ เรามองว่าเทคโนโลยี BC ไม่เพียงแต่เป็นการอัปเกรดประสิทธิภาพของเซลล์ แต่ยังเป็นความท้าทายในการผลิตโมดูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความแม่นยำของการบัดกรีสายและการควบคุมการเชื่อมต่อด้านหลัง สำหรับสายการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ สิ่งสำคัญคือการออกแบบเครื่องต่อสายให้ตรงกับรูปแบบอิเล็กโทรดของเซลล์ BC จริง แทนที่จะปฏิบัติเหมือนเป็นกระบวนการ TOPCon หรือ PERC ที่ดัดแปลง ในมุมมองของเรา โรงงานที่ประเมินโมดูล BC ควรตรวจสอบความเสถียรของการบัดกรี การเดินริบบอน และประสิทธิภาพ EL ในระดับนำร่องก่อนที่จะเริ่มการผลิตจำนวนมาก

---

##### แท็ก :

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### ขอใบเสนอราคา

การอัปโหลดทั้งหมดปลอดภัยและเป็นความลับ

## เรามอบ ความเชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้ บริการของเรา

อุปกรณ์จากโรงงานโดยตรง

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### ข้อได้เปรียบด้านความคุ้มค่า

เรามอบคุณค่าที่โดดเด่น เพิ่มผลลัพธ์สูงสุดพร้อมปรับงบประมาณให้เหมาะสมสำหรับลูกค้า

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### ทีมงานผู้มีประสบการณ์ของเรา

ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะของเราเชี่ยวชาญด้านโซลูชันนวัตกรรมและกลยุทธ์ที่ปรับแต่งเฉพาะ

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### ประสบการณ์อุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี

ความเชี่ยวชาญเชิงลึกช่วยให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ทันสมัย และผ่านการพิสูจน์แล้วเพื่อความสำเร็จ

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## สิ่งที่ลูกค้าของเรา กล่าว เกี่ยวกับเรา

คำรับรองจากลูกค้ายกย่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเราในความท้าทายของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่โซลูชันนวัตกรรมและ ROI ที่แข็งแกร่ง ความร่วมมือระยะยาว—บางรายการนานกว่าทศวรรษ—แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความพึงพอใจของพวกเขา เรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาขับเคลื่อนให้เราพัฒนาเกินความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง [รู้เพิ่มเติม **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอบคุณ Ooitech ที่จัดหาอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ—การติดตั้งและบริการหลังการขายของคุณยอดเยี่ยมมาก

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### อัมจาด

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอขอบคุณ Ooitech ที่จัดหาอุปกรณ์ทดลองเซลล์แสงอาทิตย์ BC ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ชายผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ ขอบคุณมากสำหรับการเยี่ยมชมของคุณ คุณหวู่ ขอบคุณมากสำหรับบริการในการติดตั้งอุปกรณ์และฝึกอบรมนักเรียนของฉัน บุคคลที่ใจดีที่สุดและมืออาชีพในสาขาของเขา

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### สถาบันโพลีเทคนิคจิซซัค

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอขอบคุณอีกครั้งอย่างมากสำหรับความช่วยเหลืออย่างยิ่งใหญ่ในการปรับปรุงและแก้ไขโรงงาน รวมถึงการสอนคนงานวิธีการใช้เครื่องจักร

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### มาร์ค

BIPV ฟิลิปปินส์

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างมืออาชีพของ Ooitech และบริการหลังการขายที่ตรงเวลา

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Diarra จากแอฟริกา

## ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา

![ฟิล์ม EVA Encapsulant: แรงลอกติดกระจกเกิน 80 N/cm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774518543829873.webp)

- [** ooitech](./EVA-POE-EPE-Encapsulant-Film-for-Solar-Panel-Manufacturing-Complete-Technical-Guide.html)
- [** 89368](./EVA-POE-EPE-Encapsulant-Film-for-Solar-Panel-Manufacturing-Complete-Technical-Guide.html)

### ฟิล์ม EVA Encapsulant: แรงลอกติดกระจกเกิน 80 N/cm

ฟิล์ม EVA encapsulant สำหรับโมดูลโซลาร์ พร้อมตัวเลือก POE และ EPE: กัน PID ทน UV และเข้ากันได้กับสายการผลิต TOPCon และ PERC ในความหนาที่คุณต้องการ

![กรอบอะลูมิเนียมแผงโซลาร์ — อะโนไดซ์, G1/M6/M10/M12](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032713454036.jpg.webp)

- [** Rachael](./Solar-Panel-Aluminum-Frame-Manufacturing-Equipment-Professional-PV-Module-Frame-Production-Solutions.html)
- [** 36320](./Solar-Panel-Aluminum-Frame-Manufacturing-Equipment-Professional-PV-Module-Frame-Production-Solutions.html)

### กรอบอะลูมิเนียมแผงโซลาร์ — อะโนไดซ์, G1/M6/M10/M12

กรอบอะลูมิเนียมแผงโซลาร์ อะโนไดซ์และตัดสำหรับขนาดโมดูล G1/M6/M10/M12 พร้อมการอัดขึ้นรูป การตัด และการจัดหาลูกกุญแจมุมครบวงจรจากสายการผลิตเดียว

![แผ่นหลัง PV สำหรับโมดูลโซลาร์ — TPT, KPK, PVDF](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774518934395196.webp)

- [** Rachael](./Photovoltaic-Backsheet-The-Critical-Protective-Layer-for-Solar-Modules.html)
- [** 13752](./Photovoltaic-Backsheet-The-Critical-Protective-Layer-for-Solar-Modules.html)

### แผ่นหลัง PV สำหรับโมดูลโซลาร์ — TPT, KPK, PVDF

แผ่นหลัง PV สำหรับโมดูลโซลาร์ในเกรด TPT, KPK, PVDF และแบบโปร่งใส: ป้องกันรังสี UV เป็นฉนวนไฟฟ้า และกันความชื้นสำหรับการปกป้องด้านหลัง

![กระจกโซลาร์เทมเปอร์เหล็กต่ำ: 93.5% พร้อมสารเคลือบ AR](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774514074283403.webp)

- [** ooitech](./Solar-Glass-Ultra-Clear-Low-Iron-Tempered-Glass-for-Photovoltaic-Modules.html)
- [** 47290](./Solar-Glass-Ultra-Clear-Low-Iron-Tempered-Glass-for-Photovoltaic-Modules.html)

### กระจกโซลาร์เทมเปอร์เหล็กต่ำ: 93.5% พร้อมสารเคลือบ AR

กระจกเทมเปอร์สำหรับโมดูล PV: กระจกใสพิเศษเหล็กต่ำพร้อมสารเคลือบป้องกันการสะท้อน แสงส่องผ่านได้ 91.5%+ ในขนาด G1/M6/M10/M12

![SL-1000 เครื่องเชื่อมเซลล์แบบ Back Contact: 600 เซลล์/ชั่วโมง](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774263750726273.webp)

- [** Rachael](./sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html)
- [** 45504](./sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html)

### SL-1000 เครื่องเชื่อมเซลล์แบบ Back Contact: 600 เซลล์/ชั่วโมง

เครื่องเชื่อมเซลล์แบบสัมผัสด้านหลัง SUNPOWER SL-1000 โดย Ooitech มาพร้อมการเชื่อมแบบแม่เหล็กไฟฟ้า การจัดตำแหน่งด้วยหุ่นยนต์ CCD+SCARA และการโหลดเซลล์แบบคู่

![เครื่องลามิเนต BIPV อัตโนมัติแบบสองห้องชั้นเดียว](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774438506273987.webp)

- [** Rachael](./single-layer-double-chamber-automatic-bipv-laminator-otcy-2754dd-ooitech-solar-panel-lamination-equipment.html)
- [** 63262](./single-layer-double-chamber-automatic-bipv-laminator-otcy-2754dd-ooitech-solar-panel-lamination-equipment.html)

### เครื่องลามิเนต BIPV อัตโนมัติแบบสองห้องชั้นเดียว

Ooitech OTCY-2754DD เครื่องลามิเนต BIPV อัตโนมัติแบบชั้นเดียวสองห้อง มีพื้นที่ลามิเนตคู่ขนาด 2700x5400 มม. ให้ความร้อนสองชั้นบนและล่าง
