# เทคโนโลยีเซลล์แบบตัดสี่ส่วน: รหัสประสิทธิภาพถัดไป

> เจาะลึกเทคโนโลยีเซลล์สี่ตัด ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพล่าสุดในอุตสาหกรรม PV ครอบคลุมหลักการ ตัวขับเคลื่อนตลาด

![เทคโนโลยีเซลล์แบบตัดสี่ส่วน: รหัสประสิทธิภาพถัดไป](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260625/5d4ce34d2f2f691fce40cdbae5c1eb38.webp)

- ** 2026-06-25
- ** 1024 ครั้งที่ดู
- ** [บล็อก](./Blog.html)

## เทคโนโลยีเซลล์แบบตัดสี่ส่วน: รหัสประสิทธิภาพถัดไป

**คำตอบสั้น:** เทคโนโลยีเซลล์สี่ตัดแบ่งเซลล์เต็มออกเป็นสี่ส่วนตามทิศทางบัสบาร์ ซึ่งช่วยลดกระแสที่แต่ละส่วนนำพาและดังนั้นจึงลดการสูญเสียความต้านทานในริบบอนและฟิงเกอร์ อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนจากเซลล์เต็มเป็นครึ่งตัดเป็นหนึ่งในสามตัด และสี่ตัดคือก้าวถัดไปในแนวคิดเดียวกัน: กระแสที่น้อยลงต่อส่วนหมายถึงริบบอนที่บางลงและความต้านทานอนุกรมที่ต่ำลง ซึ่งเพิ่มกำลังของโมดูล ผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดในระดับพิกัดของโมดูล — เลย์เอาต์สี่ตัดถูกใช้เพื่อให้ได้โมดูลในระดับ 760 W ถึง 770 W ขณะที่การออกแบบสามตัดที่เทียบเท่ากันอยู่ใกล้ 670 W ถึง 680 W ต้นทุนคือการตัดต่อโมดูลที่มากขึ้น การจัดการที่มากขึ้น และจำนวนจุดบัดกรีที่มากขึ้น ตัวเลขการวางแผนอุตสาหกรรมสำหรับกำลังการผลิตสี่ตัดแตะประมาณ 50 GW ในรอบล่าสุด ซึ่งเป็นจุดที่คำถามเรื่องเครื่องมือกลายเป็นเรื่องเร่งด่วน

การผลิตโมดูล PV · โดย Jerry, Ooitech

## บทนำ

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา มีคำศัพท์หนึ่งที่ปรากฏขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ในวงการ PV: เซลล์สี่ตัด

Tongwei, JinkoSolar, Trina, Chint... คลื่นของยักษ์ใหญ่ PV ชั้นนำต่างวางเดิมพันร่วมกัน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถิติประสิทธิภาพโมดูลก็ถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่า

บางคนเรียกมันว่า "การปฏิวัติทางเทคโนโลยี" บางคนบอกว่ามันเป็นเพียง "การขยายตามธรรมชาติของเซลล์ครึ่งตัด" ความจริงคืออะไร? ทำไมผู้เล่นรายใหญ่ถึงเดิมพันกับเทคโนโลยีนี้ร่วมกัน? วันนี้เรามาไขทุกอย่างกัน

## หลักการ: ทำไมการตัดเซลล์ถึงสำคัญ

ก่อนที่จะพูดถึงเซลล์สี่ตัด มีคำถามพื้นฐานที่ควรใช้เวลาสองนาทีทำความเข้าใจ

หลายคนคิดว่าจุดประสงค์ของการตัดเซลล์คือ "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ" พูดอย่างเคร่งครัด ข้อความนั้นไม่ถูกต้องนัก

การตัดไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ แต่เพิ่มกำลังไฟฟ้าที่บรรจุของโมดูล

ประสิทธิภาพของเซลล์เป็นเรื่องของตัวเซลล์เอง ไม่ว่าคุณจะตัดหรือไม่ ประสิทธิภาพของเซลล์เดี่ยวก็ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อตัดเป็นชิ้นเล็กๆ กระแสไฟฟ้าจะลดลง และการสูญเสียความต้านทานของกระแสนั้นบนบัสบาร์และริบบอนก็ลดลง พลังงานที่ประหยัดได้นี้จะปรากฏเป็นกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของโมดูล

กฎของจูล ฟิสิกส์มัธยมต้น: การสูญเสีย = I²R ลดกระแสลงครึ่งหนึ่ง การสูญเสียจะเหลือหนึ่งในสี่

เหตุผลที่เทคโนโลยีครึ่งตัดแพร่หลายในช่วงห้าปีที่ผ่านมาก็คือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายอย่างเหลือเชื่อนี้

การตัดสี่ส่วนเป็นการขยายตรรกะเดียวกัน: ตัดกระแสอีกครึ่งหนึ่ง การสูญเสียก็ลดลงอีกหนึ่งในสี่ การอัปเกรดโมดูลจากการตัดครึ่งเป็นการตัดสี่ส่วนให้กำลังเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20W ซึ่งสอดคล้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ 0.3-0.5 จุดเปอร์เซ็นต์

ฟังดูอาจไม่มาก แต่ในสภาพแวดล้อมราคาปัจจุบัน จุดเปอร์เซ็นต์ 0.3 นั้นสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการชนะการประมูลหรือไม่ก็ได้

## ทำไมต้องตอนนี้? ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

หลักการทางเทคนิคของเซลล์ตัดสี่ส่วนไม่ใช่เรื่องใหม่ ผู้คนพูดถึงมันอย่างน้อยห้าปีที่แล้ว แต่การผลิตจำนวนมากที่แท้จริงเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

ทำไม?

เพราะเงื่อนไขด้านอุปสงค์เปลี่ยนไป

การเปลี่ยนแปลงแรกคือนโยบาย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้ออกมาตรฐานการจัดระดับและจำแนกประเภทสำหรับโมดูล PV โดยแบ่งเป็นสี่ระดับตามประสิทธิภาพการแปลง โดยระดับต่ำสุดตั้งไว้ที่ 23.4% แม้จะเป็นมาตรฐานแนะนำในนาม แต่การจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจมักจะอ้างอิงโดยตรง สำหรับผู้ผลิตโมดูล นี่ไม่ใช่คำถามว่า "จะทำหรือไม่" แต่เป็น "ทำหรือถูกกำจัด"

การตัดสี่ส่วนสามารถติดตั้งเพิ่มเติมบนสายการผลิตที่มีอยู่ โดยมีรอบสั้น ลงทุนต่ำ และได้ผลเร็ว นี่คือปัจจัยขับเคลื่อนแรกของความนิยมในการตัดสี่ส่วน: เป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดในการถึงเกณฑ์ประสิทธิภาพบนสายการผลิตที่มีอยู่

การเปลี่ยนแปลงประการที่สองคือภูมิทัศน์การแข่งขัน [TOPCon](https://www.ooitech.com/what-is-topcon-solar-cell-a-complete-guide-to-tunnel-oxide-passivated-contact-technology.html) เทคโนโลยีกำลังกลายเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น และช่องว่างประสิทธิภาพของเซลล์ระหว่างผู้เล่นต่างๆ ลดลงเหลือภายใน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในสถานการณ์นี้ การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ที่ปลายโมดูลได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่จุดที่เหลืออยู่ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้

กล่าวอีกนัยหนึ่ง พื้นที่ในการบีบประสิทธิภาพที่ปลายเซลล์ใกล้จะหมดลง และถึงคราวของปลายโมดูลแล้ว

## ความท้าทายที่แท้จริง: การพาสซีฟขอบและผลผลิต

อย่างไรก็ตาม การตัดสี่ส่วนไม่ใช่แค่การตัดแล้วเสร็จ

หลังจากตัดเซลล์เป็นสี่ชิ้น พื้นที่ความเสียหายที่ขอบตัดเป็นสองเท่าของเทคโนโลยีตัดครึ่ง หากไม่ได้รับการรักษา ความเสียหายนี้ทำให้เกิดการรวมตัวของพาหะอย่างรุนแรง ซึ่งลดประสิทธิภาพลง เซลล์ที่ถูกตัดอาจแย่กว่าเซลล์ที่ไม่ได้ตัด

ดังนั้น ความยากของกระบวนการหลักของการตัดสี่ส่วนไม่ใช่ "การตัด" แต่เป็นการพาสซีฟขอบหลังจากนั้น

ปัจจุบันมีแนวทางหลักหลายแนวทาง: Tongwei ใช้เทคโนโลยี TPE edge passivation ที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งจากข้อมูลสาธารณะพบว่ามีประสิทธิภาพดี ผู้เล่นชั้นนำรายอื่นต่างก็มีโซลูชันของตนเอง แต่มีรายละเอียดเปิดเผยต่อสาธารณะเพียงเล็กน้อย

Edge passivation ฟังดูเหมือนเป็นประโยคเดียว แต่การทำจริงเป็นงานวิศวกรรมระบบ การเลือกวัสดุชั้น passivation การควบคุมความหนา ความสม่ำเสมอ ความเข้ากันได้กับกระบวนการบรรจุภัณฑ์ถัดไป... ทุกขั้นตอนต้องปรับแต่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี่คือสาเหตุที่บริษัทที่สามารถผลิต four-cut ในปริมาณมากได้ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้นำไม่กี่ราย

อีกปัญหาที่ใช้งานได้จริงคือผลผลิต ยิ่งตัดละเอียด ความเสี่ยงในการแตกก็ยิ่งมากขึ้น เพื่อนที่โรงงานโมดูลบอกฉันว่าอัตราการแตกของ four-cut สูงกว่า half-cut 2-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุน

จำนวนจุดบัดกรีก็เป็นปัญหาเช่นกัน โมดูล four-cut มีจุดบัดกรีเป็นสองเท่าของ half-cut และสี่เท่าของ full cell ทุกจุดบัดกรีคือจุดที่อาจเกิดความล้มเหลว ไม่ว่าจะสามารถทนต่อการทดสอบความน่าเชื่อถือในระยะยาวของระยะเวลารับประกัน 25 ปีได้หรือไม่ พูดตามตรง ยังไม่มีข้อมูลการทำงานจริงเพียงพอที่จะตอบคำถามนั้น

## สิ่งที่ผู้เล่นชั้นนำกำลังทำ

บริษัท PV ชั้นนำกำลังทำอะไร? จากข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน:

Tongwei กำลังเคลื่อนไหวเชิงรุกมากขึ้น ซีรีส์ TNC 3.0 ใช้แนวทาง four-cut โดยมีกำลังสูงสุดถึง 770W และประสิทธิภาพ 24.8% อยู่ในระดับแรกในกลุ่มโมดูลที่ผลิตจำนวนมาก Edge passivation ใช้เทคโนโลยี TPE ที่พัฒนาขึ้นเอง

Vertex รุ่นที่ 3 ของ Trina Solar ก็ใช้ four-cut เช่นกัน โดยมีกำลังถึงระดับ 760W Trina มีความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์โมดูลมาอย่างยาวนาน และครั้งนี้ได้นำศักยภาพทั้งหมดออกมาใช้

Tiger Neo 3.0 ของ Jinko ก็ใช้ four-cut เช่นกัน ที่ 670W กลยุทธ์ของ Jinko มักจะมั่นคง ไม่ไล่ตามพารามิเตอร์ที่สูงเกินไป แต่ให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอในการผลิตจำนวนมาก

เส้นทางของ LONGi แตกต่างออกไป แทนที่จะวาง four-cut ทับบน TOPCon LONGi เลือกเส้นทาง BC โดยตรง โดยใช้ประสิทธิภาพสูงโดยธรรมชาติของเทคโนโลยี back-contact เพื่อแก้ปัญหา โมดูล BC มีกำลัง 680W ในการผลิตจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายการจัดส่งในปี 2026 เกิน 50GW นี่คือแนวทางที่แตกต่าง โดยพื้นฐานแล้วเป็นการเดิมพันความได้เปรียบเชิงรุ่นของเส้นทางเทคโนโลยีเซลล์

ASTRON 7 Pro ของ Chint New Energy ก็ใช้แนวทาง four-cut เช่นกัน ที่ 670W

จากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณจะเห็นความแตกต่างที่น่าสนใจ: บริษัทส่วนใหญ่เลือกที่จะเพิ่มการตัดสี่ครั้งบนสายการผลิต TOPCon ที่มีอยู่เพื่อ "ยืดอายุการใช้งาน" ในขณะที่ LONGi เลือกที่จะข้ามขั้นตอนนี้และเดิมพันโดยตรงกับ BC กลยุทธ์ใดจะชนะในที่สุด ยังเร็วเกินไปที่จะสรุป

## ประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับเจ้าของโรงไฟฟ้า

สำหรับนักลงทุนและเจ้าของโรงไฟฟ้า โมดูลแบบตัดสี่ครั้งมีประโยชน์ในทางปฏิบัติสองประการ

ประการแรก ประสิทธิภาพในที่แสงน้อยดีกว่า โมดูลแบบตัดสี่ครั้งมีกระแสไฟฟ้าทำงานที่ต่ำกว่า ดังนั้นในสถานการณ์แสงน้อย เช่น เช้าตรู่ เย็น วันที่มีเมฆมาก และฤดูหนาว การสูญเสียการผลิตไฟฟ้าจะน้อยกว่า อย่าประเมินความแตกต่างนี้ต่ำเกินไป เมื่อแปลงเป็นผลผลิตไฟฟ้าต่อปี ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นมีนัยสำคัญมาก

ประการที่สอง ความทนทานต่อการบังเงาที่ดีกว่า วงจรภายในของโมดูลแบบตัดสี่ครั้งถูกแบ่งเป็นสตริงย่อยที่ละเอียดกว่า ดังนั้นเมื่อถูกบังเงาบางส่วน (เงาต้นไม้ มูลนก ฝุ่นสะสม) ผลกระทบต่อกำลังผลิตของโมดูลทั้งหมดจะน้อยกว่า ซึ่งมีความหมายเป็นพิเศษสำหรับสถานการณ์หลังคาแบบกระจาย ซึ่งสภาพการบังเงาบนหลังคามักจะซับซ้อน

แน่นอน ข้อแลกเปลี่ยนคือราคาโมดูลที่สูงขึ้นเล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย (LCOE) มีแนวโน้มที่จะดีกว่า

## แนวโน้ม: ทางเลือกที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน

นี่คือข้อสรุปส่วนตัวบางประการ สำหรับการอ้างอิง

ในระยะสั้น การตัดสี่ครั้งจะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับค่าย TOPCon ด้วยมาตรฐานการจัดระดับประสิทธิภาพของกระทรวง การไม่อัปเกรดหมายถึงไม่มีคุณสมบัติในการประมูล ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่เข้มงวด คาดว่าตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2026 ถึงปี 2027 สายการผลิต TOPCon ของบริษัทชั้นนำจะเสร็จสิ้นการอัปเกรดการตัดสี่ครั้งเป็นส่วนใหญ่

ในระยะกลาง เมื่อกระบวนการเติบโตเต็มที่และอัตราผลผลิตดีขึ้น ส่วนเพิ่มต้นทุนของการตัดสี่ครั้งจะค่อยๆ ลดลง ภายในปี 2027-2028 ช่องว่างราคาระหว่างโมดูลแบบตัดสี่ครั้งและไม่ตัดสี่ครั้งอาจลดลงจนถึงระดับที่ไม่มีนัยสำคัญ เมื่อถึงจุดนั้น มันจะเปลี่ยนจาก "ตัวเลือกระดับพรีเมียม" ในปัจจุบันเป็น "การกำหนดค่าพื้นฐาน"

ในระยะยาว การตัดสี่ครั้งมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นโซลูชันเฉพาะกาล การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม PV ไม่เคยหยุดนิ่ง และโครงสร้างเซลล์หรือวิธีการบรรจุภัณฑ์ใหม่อาจเกิดขึ้น ทำให้คำถามเรื่อง "ตัดกี่ครั้ง" ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป

แต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคต

ในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ การตัดสี่ครั้งเป็นทางเลือกที่ปฏิบัติได้จริงที่สุด การลงทุนควบคุมได้ ผลลัพธ์รวดเร็ว ไม่ล็อกเส้นทาง และแก้ปัญหาที่มีอยู่

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ราคาโมดูลถูกผลักดันให้ต่ำกว่า 1 หยวน/วัตต์ เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและชนะการประมูลได้เร็วและน่าเชื่อถือที่สุดคือเทคโนโลยีที่ดี

ไม่จำเป็นต้องมีการหยุดชะงัก ไม่จำเป็นต้องมีการปฏิวัติ

ดีพอ มีประโยชน์ และพร้อมใช้งานทันที แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

## มุมมองของ Ooitech

Ooitech เชื่อว่า: เทคโนโลยีเซลล์แบบตัดสี่ส่วนเป็นเส้นทางที่ใช้งานได้จริงที่สุด ต้นทุนต่ำ และดำเนินการได้รวดเร็วที่สุดสำหรับผู้ผลิตโมดูลในการตอบสนองมาตรฐานประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและรักษาความสามารถในการแข่งขันในการประมูล

---

##### 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

![เครื่องวางซ้อนและบัสบาร์ SAW-100A: การแตกหัก ≤0.3%](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774349342486074.webp)

- [** Rachael](./automatic-layup-and-bussing-integrated-machine-saw-100a-solar-panel-production-equipment-ooitech.html)
- [** 19597](./automatic-layup-and-bussing-integrated-machine-saw-100a-solar-panel-production-equipment-ooitech.html)

### เครื่องวางซ้อนและบัสบาร์ SAW-100A: การแตกหัก ≤0.3%

เครื่องวางซ้อนและเชื่อมบัสบาร์อัตโนมัติแบบรวม Ooitech SAW-100A ให้การวางซ้อนสตริงเซลล์ประสิทธิภาพสูงและการเชื่อมบัสบาร์ขั้วต่อด้วยประสิทธิภาพสูง

![เครื่องเชื่อมเซลล์ OSLB-1300 BC: 1000 เซลล์/ชั่วโมง, ±0.10mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032311945973.png)

- [** ooitech](./oslb-1300-back-contact-cell-welding-machine-bc-solar-cell-stringer-for-ibc-abc-hpbc-panel-production.html)
- [** 98917](./oslb-1300-back-contact-cell-welding-machine-bc-solar-cell-stringer-for-ibc-abc-hpbc-panel-production.html)

### เครื่องเชื่อมเซลล์ OSLB-1300 BC: 1000 เซลล์/ชั่วโมง, ±0.10mm

เครื่องเชื่อมเซลล์แบบสัมผัสด้านหลัง OSLB-1300 จาก Ooitech ให้กำลังการผลิต ≥1000 เซลล์/ชั่วโมง สำหรับการเชื่อมสตริงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BC, IBC, ABC และ HPBC

![เครื่องติดเทปอัตโนมัติ: รอบ 25 วินาที, ±2mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774350079476146.webp)

- [** Rachael](./automatic-tape-sticking-machine-for-solar-panel-production-line-ooitech.html)
- [** 81682](./automatic-tape-sticking-machine-for-solar-panel-production-line-ooitech.html)

### เครื่องติดเทปอัตโนมัติ: รอบ 25 วินาที, ±2mm

เครื่องติดเทปอัตโนมัติ Ooitech ติดเทปกาวบนสตริงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยความแม่นยำและความเร็วสูง

![เครื่องทดสอบความปลอดภัย PV รุ่น CHT9980A: 8kV, ความละเอียด 0.001kV](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032763823477.jpg)

- [** Rachael](./cht9980a-cht9981a-pv-safety-comprehensive-tester-solar-panel-hipot-insulation-ground-continuity-tester.html)
- [** 83837](./cht9980a-cht9981a-pv-safety-comprehensive-tester-solar-panel-hipot-insulation-ground-continuity-tester.html)

### เครื่องทดสอบความปลอดภัย PV รุ่น CHT9980A: 8kV, ความละเอียด 0.001kV

เครื่องทดสอบความปลอดภัย PV แบบครบวงจร CHT9980A/CHT9981A เป็นเครื่องมือ 3-in-1 ประสิทธิภาพสูงที่รวมการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบ withstand voltage, ความต้านทานฉนวน

![แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เครื่องลามิเนตแผงโซลาร์ Ooitech ฉบับสมบูรณ์](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774438298752758.webp)

- [** Rachael](./OTCY-2754DD-Single-Layer-Double-Chamber-Automatic-BIPV-Laminator-High-Performance-Solar-Module-Produ.html)
- [** 63213](./OTCY-2754DD-Single-Layer-Double-Chamber-Automatic-BIPV-Laminator-High-Performance-Solar-Module-Produ.html)

### แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เครื่องลามิเนตแผงโซลาร์ Ooitech ฉบับสมบูรณ์

แคตตาล็อกเครื่องลามิเนตแผงโซลาร์ Ooitech ฉบับเต็ม: 10 รุ่น เปรียบเทียบสเปกทางเทคนิค คำอธิบายระบบ การควบคุมความปลอดภัย

![เครื่องติดกาวกรอบ BD03: 3-4 วินาทีต่อเมตร, 2500mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774506308732524.webp)

- [** Rachael](./Offline-Frame-Gluing-Machine-BD03-Professional-Aluminum-Frame-Sealant-Application-System.html)
- [** 51800](./Offline-Frame-Gluing-Machine-BD03-Professional-Aluminum-Frame-Sealant-Application-System.html)

### เครื่องติดกาวกรอบ BD03: 3-4 วินาทีต่อเมตร, 2500mm

เครื่องทากาวโครง CNC BD03 – การทาซีลแลนท์โครงอะลูมิเนียมอัตโนมัติพร้อมการวางตำแหน่งที่แม่นยำ การป้อนอัตโนมัติ และการกระจายกาวที่สม่ำเสมอสำหรับ
