# สถิติโลก LONGi HIBC 28.29%: LIC, iPET และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับสายการผลิตโมดูล

> เซลล์ HIBC ของ LONGi ทำได้ถึง 28.29% ยืนยันโดย ISFH เยอรมนี การตกผลึกด้วยเลเซอร์ LIC และการพาสซีเวชันขอบ iPET เปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับสายการผลิตเซลล์ BC และสายการประกอบโมดูล

![สถิติโลก LONGi HIBC 28.29%: LIC, iPET และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับสายการผลิตโมดูล](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260302/1772440338787287.webp)

- ** 2026-09-27
- ** 3 มุมมอง
- ** [บล็อก](./Blog.html)

## สถิติโลก LONGi HIBC 28.29%: LIC, iPET และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับสายการผลิตโมดูล

**เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2026 LONGi ได้ประกาศเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนแบบไฮบริดอินเทอร์ดิจิเทตแบ็กคอนแทกต์ (HIBC) ที่วัดประสิทธิภาพการแปลงได้ 28.29% ซึ่งได้รับการยืนยันอย่างอิสระโดยสถาบันวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ฮาเมลิน (ISFH) ในเยอรมนี** นี่เป็นสถิติโลกใหม่สำหรับเซลล์ซิลิคอนผลึกเดี่ยว และเป็นครั้งที่สามที่ LONGi ได้เพิ่มตัวเลขนี้ในปี 2026 — หลังจาก 28.04% และ 28.13% เมื่อต้นปี สำหรับผู้ที่กำลังสร้างหรือวางแผนสายการประกอบโมดูล ส่วนที่น่าสนใจไม่ใช่ตัวเลข แต่เป็นสองขั้นตอนกระบวนการที่ LONGi ต้องคิดค้นขึ้นเพื่อไปให้ถึงจุดนั้น เพราะขั้นตอนเหล่านั้นจะเป็นตัวตัดสินว่าเซลล์ HIBC จะผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมหรือไม่ — และสายการผลิตโมดูลที่รองรับ BC จะต้องจัดการอะไรเมื่อเซลล์เหล่านี้มาถึง

## สิ่งที่ประกาศจริง

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเภทเซลล์ | HIBC — Hybrid Interdigitated Back-Contact สถาปัตยกรรม BC รุ่นที่สามของ LONGi |
| ประสิทธิภาพการแปลง | 28.29% |
| ยืนยันโดย | สถาบันวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ฮาเมลิน (ISFH) เยอรมนี |
| ประกาศเมื่อ | 24 กันยายน 2026 ณ งานแสดงโซลาร์ที่สหราชอาณาจักรในเบอร์มิงแฮม |
| ตำแหน่งเทียบขีดจำกัดทางทฤษฎี | ประมาณ 29.4% ของขีดจำกัดเซลล์ซิลิคอนผลึกเดี่ยว |
| ความก้าวหน้าในปี 2026 ของ LONGi | 28.04% → 28.13% → 28.29% |

ตัวเลขประสิทธิภาพและการยืนยันจาก ISFH ถูกรายงานอย่างอิสระโดย [pv magazine](https://www.pv-magazine.com/2026/09/24/longi-sets-28-29-world-record-for-single-junction-silicon-solar-cell-efficiency/) และ [PV Tech](https://www.pv-tech.org/longi-unveils-hibc-solar-cell-28-29-conversion-efficiency/). รายละเอียดกระบวนการด้านล่างอ้างอิงจากรายงานอุตสาหกรรมจีนจาก [新能供应链](https://mp.weixin.qq.com/s/IXPNQvphdfJx3AYIZ5ftIw) และถือเป็นข้อมูลจากแหล่งนั้น ไม่ใช่จากการวัดของเราเอง

## HIBC ในหนึ่งย่อหน้า

เซลล์แบบสัมผัสด้านหลังย้ายทั้งขั้วบวกและขั้วลบไปด้านหลัง เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดบังพื้นผิวด้านหน้า TBC ใช้การพาสซีเวชันแบบสัมผัส TOPCon (โพลีซิลิคอนอุณหภูมิสูง) ทั่วทั้งลวดลายด้านหลังนั้น ส่วน HBC ใช้การสัมผัสแบบเฮเทอโรจังก์ชัน (อะมอร์ฟัสซิลิคอนอุณหภูมิต่ำ) แทน HIBC ไม่ทำทั้งสองแบบ แต่แบ่งด้านหลังออกเป็นโซนเก็บประจุ N และ P แบบอินเทอร์ดิจิเทต และให้แต่ละโซนใช้ระบบพาสซีเวชันที่เหมาะที่สุด: **การสัมผัสโพลีซิลิคอนอุณหภูมิสูงบนโซน N ที่เก็บอิเล็กตรอน และการพาสซีเวชันอะมอร์ฟัสซิลิคอนอุณหภูมิต่ำบนโซน P ที่เก็บโฮล** เราได้ครอบคลุมตระกูลตัวย่อทั้งหมดและตำแหน่งของแต่ละสถาปัตยกรรมในลำดับกระบวนการไว้ใน [แผนงานเทคโนโลยีเซลล์ BC](/bc-cell-technology-roadmap-structure-to-process.html)ของเรา บทความนี้มุ่งเน้นสิ่งที่ใหม่ในผลลัพธ์ 28.29%

## สองนวัตกรรมที่ใหม่จริง

แนวคิดไฮบริดถูกพูดถึงมาระยะหนึ่งแล้ว สิ่งที่ LONGi ดูเหมือนจะแก้ไขได้คือปัญหาทางวิศวกรรมสองข้อที่ทำให้มันใช้ไม่ได้

### 1. LIC — การตกผลึกเฉพาะจุดด้วยเลเซอร์

อะมอร์ฟัสซิลิคอนพาสซีเวชันได้ดีมาก แต่นำไฟฟ้าได้ไม่ดีในแนวตั้ง เนื่องจากเป็นฟิล์มบางที่ไม่เป็นระเบียบและตัวพาต้องข้ามมันไปถึงโลหะ วิธีแก้มาตรฐานคือชั้นออกไซด์นำไฟฟ้าโปร่งใส ซึ่งเพิ่มต้นทุน เพิ่มการดูดกลืน และสร้างเส้นทางรั่วไหลด้านข้างของตัวเอง

คำตอบของ HIBC คือการเลือกทำ: ตกผลึกซิลิคอน *เฉพาะ* จุดที่สัมผัสจริง การบำบัดด้วยเลเซอร์ระดับต่ำกว่าหนึ่งไมครอนเปลี่ยนปลายพีระมิดที่จุดสัมผัสให้เป็นซิลิคอนนาโนคริสตัลลีน ซึ่งลดความต้านทานการสัมผัสในแนวตั้งลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ส่วนที่เหลือของเวเฟอร์ยังคงฟิล์มอะมอร์ฟัสซิลิคอนเดิมไว้ จึงรักษาการพาสซีเวชันไว้ได้ ที่สำคัญ เพราะมีเพียงจุดแยกเดี่ยวที่ถูกตกผลึก เส้นทางรั่วไหลด้านข้างที่จะเกิดจากการตกผลึกฟิล์มทั้งหมดจึงไม่เกิดขึ้น

นี่คือขั้นตอนกระบวนการด้วยเลเซอร์ที่ต้องควบคุมเชิงพื้นที่อย่างเข้มงวด เป็นสถานีประเภทที่ต้องกำหนดสเปกพร้อมหน้าต่างกระบวนการของตัวเอง ความคลาดเคลื่อนในการจัดตำแหน่งของตัวเอง และการควบคุมผลผลิตของตัวเอง — ไม่ใช่การเสริมเข้าไปในเครื่องมือที่มีอยู่เป็นออปชัน

### 2. iPET — การพาสซีเวชันขอบแบบอินซิทู

เซลล์ที่เสร็จแล้วจะถูกตัดให้ได้ขนาด ขอบที่ตัดเป็นกำแพงของพันธะที่ว่างและเป็นจุดรวมการรวมตัวใหม่ และในเซลล์แบบสัมผัสด้านหลัง ขอบจะอยู่ใกล้ทั้งสองบริเวณขั้ว HIBC สร้างชั้นพาสซีเวชันที่ขอบแบบอินซิทูระหว่างลำดับกระบวนการ แทนที่จะเป็นขั้นตอนซ่อมแซมแยกต่างหากในภายหลัง รายงานระบุว่าได้增益ประมาณ **1.7–3 mV ของแรงดันวงจรเปิด**, บวกกับความสมบูรณ์เชิงกลของขอบที่ดีขึ้น — ซึ่งสำคัญเพราะเซลล์ BC ขึ้นชื่อเรื่องความไวต่อการโก่งงอและการบิดเบี้ยวอยู่แล้ว

## คอขวดที่แท้จริง: งบประมาณความร้อนสองระดับบนเวเฟอร์เดียว

ทุกอย่างข้างต้นต้องเกิดขึ้นบนซับสเตรตเดียวกัน และนั่นคือส่วนที่ยาก ขั้นตอนอุณหภูมิสูง — ขั้นตอนที่สร้างและกระตุ้นการสัมผัสโพลีซิลิคอน — ทำงานที่อุณหภูมิซึ่งจะทำลายฟิล์มอะมอร์ฟัสซิลิคอน การสะสมอะมอร์ฟัสซิลิคอนอุณหภูมิต่ำต้องเกิดขึ้นหลังจากนั้น หรือขั้นตอนอุณหภูมิสูงต้องถูกจัดเรียงเพื่อไม่ให้แตะต้องมันเลย

ข้อจำกัดด้านลำดับนั้น ไม่ใช่ฟิสิกส์ของเซลล์ ที่ทำให้ HIBC ยากต่อการผลิต ความท้าทายของกระบวนการที่รายงานคือ:

- การจัดลำดับขั้นตอนอุณหภูมิสูง / อุณหภูมิต่ำ และการควบคุมงบประมาณความร้อน
- การควบคุมผลผลิตในขั้นตอนการตกผลึกเฉพาะจุดด้วยเลเซอร์
- การป้องกันไม่ให้สองระบบกระบวนการทำลายฟิล์มของกันและกัน

หน้าต่างกระบวนการที่แคบเป็นปัญหาในการผลิตก่อนที่จะเป็นปัญหาในห้องปฏิบัติการนานแล้ว เซลล์ที่ทำสถิติได้พิสูจน์ว่าสถาปัตยกรรมทำงานได้ แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าหน้าต่างกว้างพอสำหรับโรงงานระดับกิกะวัตต์

## สิ่งนี้หมายความอย่างไรสำหรับสายการประกอบโมดูล

นี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง และควรกล่าวอย่างตรงไปตรงมา: **สถิติของเซลล์ไม่ได้เปลี่ยนสายการผลิตโมดูลของคุณในไตรมาสหน้า** กำลังการผลิตเซลล์ต้องใช้เวลาหลายปีในการสร้าง และ HIBC ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบเสียบแทนได้ทันทีในโรงงานเซลล์ที่มีอยู่ แต่ก็บอกคุณได้ว่าสายการผลิตโมดูลจะถูกขอให้จัดการอะไร และการวางแผนอินเทอร์เฟซตอนนี้ย่อมดีกว่าการค้นพบมันระหว่างการทดสอบรับมอบโรงงาน

### การจัดการแบบสัมผัสด้านหลังเป็นความสามารถระดับสายการผลิต ไม่ใช่ออปชันของเครื่องจักร

เซลล์ BC ไม่มีบัสบาร์ด้านหน้า ดังนั้นการร้อยสตริง การบัดกรี และการตรวจสอบจึงทำงานบนพื้นผิวด้านหลัง ซึ่งเปลี่ยนแปลง:

- **การจัดการและทิศทางของเซลล์** ทุกสถานีระหว่างเครื่องตัดและเครื่องลามิเนตต้องรู้ว่าด้านใดหงายขึ้น และต้องยึดเซลล์โดยไม่ทิ้งรอยบนพื้นผิวด้านหน้า
- **เรขาคณิตการบัดกรี** แผ่นสัมผัสอยู่ด้านหลังและระยะพิทช์ละเอียดกว่า ความแม่นยำในการวางตำแหน่งและโปรไฟล์อุณหภูมิเข้มงวดกว่าเซลล์บัดกรีด้านหน้าแบบ 5BB–20BB ทั่วไป
- **การควบคุมการโก่งงอ** เซลล์ BC โก่งงอมากกว่าเซลล์แบบสัมผัสด้านหน้าภายใต้ภาระความร้อนเดียวกัน ซึ่งส่งผลต่อไปยังการจัดการสตริง การวางเลย์อัป และการลามิเนต
- **การตรวจสอบ** ข้อบกพร่องที่สำคัญบนสตริง BC นั้นแตกต่างออกไป ดังนั้นการตรวจสอบ EL และ VI ต้องแยกแยะลักษณะละเอียดด้านหลังแทนที่จะเป็นการขาดตอนของกริดด้านหน้า

นี่คือสถานีที่บอกว่าไลน์หนึ่งพร้อมสำหรับ BC หรือไม่ เราได้สร้างเวอร์ชันเฉพาะสำหรับสิ่งนี้: [แพลตฟอร์มตัดเลเซอร์เซลล์แบบสัมผัสด้านหลัง SC-20P](/SC-20P-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-BC-Cell-Processing-Equipment.html), [เครื่องร้อยสตริงเซลล์แบบสัมผัสด้านหลัง OSLB-1300](/oslb-1300-back-contact-cell-welding-machine-bc-solar-cell-stringer-for-ibc-abc-hpbc-panel-production.html), และ [เครื่องเชื่อมเซลล์แบบสัมผัสด้านหลัง SL-1000](/sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html). ทุกโครงการ BC ที่จริงจังที่เราได้จัดหาให้ล้วนต้องการสามสิ่งเดียวกันจากฝั่งอุปกรณ์: การจัดการที่นุ่มนวลกว่า การวางตำแหน่งที่แม่นยำกว่า และการตรวจสอบที่ปรับให้เหมาะกับพื้นผิวด้านหลัง

## ทำไมสถิติยังคงสำคัญหากคุณซื้อโมดูล ไม่ใช่เซลล์

ผลที่ตามมาในทางปฏิบัติสามประการ ตามลำดับที่มันน่าจะไปถึงพื้นการผลิต:

1. **ช่องว่างประสิทธิภาพระหว่างสถาปัตยกรรมยังคงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ และตอนนี้มันเป็นช่องว่างในระดับเซลล์** HIBC เป็นลูกผสมของสองตระกูลกระบวนการ ซึ่งหมายความว่าเพดานประสิทธิภาพถูกกำหนดโดยการบูรณาการกระบวนการมากกว่าการเลือกสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว คาดว่าการถกเถียงเรื่องโรดแมปจะเปลี่ยนจาก “โครงสร้างใด” ไปเป็น “หน้าต่างกระบวนการใดที่คุณสามารถรักษาไว้ได้จริง”
2. **กำลังการผลิตเซลล์ใหม่จะเป็นการสร้างใหม่ ไม่ใช่การดัดแปลง** มีรายงานว่า LONGi ตรวจสอบความถูกต้องของ HIBC บนไลน์นำร่องขนาด 500 MW และวางแผนสร้างไลน์ใหม่แทนที่จะแปลงไลน์ HPBC ที่มีอยู่ อุปกรณ์อุณหภูมิสูงยังคงใช้ต่อได้ แต่อุปกรณ์การสะสมซิลิคอนอสัณฐานที่อุณหภูมิต่ำนั้นใช้ต่อไม่ได้ นั่นคือวัฏจักรเงินลงทุน และหมายความว่าโมดูล HIBC จะเข้าสู่ตลาดตามกรอบเวลาของโรงงานผลิตแห่งใหม่
3. **การจัดซื้ออุปกรณ์โมดูลจะถูกดึงให้เร็วขึ้น** เมื่อสร้างไลน์เซลล์ ไลน์โมดูลที่อยู่เบื้องหลังก็ถูกกำหนดสเปกในเวลาเดียวกัน หากคุณกำลังวางแผนกำลังการผลิตเพื่อรองรับเซลล์ BC เครื่องร้อยสตริง การเชื่อมบัส เลย์อัป และสถานีตรวจสอบคือรายการที่มีระยะเวลารอนานและเป็นรายการที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมในนาทีสุดท้ายได้น้อยที่สุด

## เราจะเข้าใกล้มันอย่างไร

หากคุณกำลังประเมินไลน์โมดูล BC หรือ HIBC คำถามที่กำหนดสเปกอุปกรณ์ไม่ใช่ตัวเลขประสิทธิภาพพาดหัวข่าว แต่คือ:

- รูปแบบและความหนาของเซลล์ และการโก่งงอที่คุณวัดได้จริงบนเซลล์ที่เข้ามา
- เลย์เอาต์ของแผ่นสัมผัสด้านหลังและระยะพิทช์ และกระบวนการบัดกรีที่เลย์เอาต์นั้นต้องการ
- ว่าไลน์ต้องรันทั้ง BC และ TOPCon บนอุปกรณ์เดียวกันหรือไม่ และเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน
- สเปกการตรวจสอบคืออะไร ในแง่ของข้อบกพร่องด้านหลังที่เล็กที่สุดที่ต้องตรวจจับได้

ตอบสี่ข้อนี้แล้วรายการสถานีก็ตามมา Ooitech สร้างไลน์โมดูลแบบครบวงจร — [อุปกรณ์ไลน์ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ](/full-automatic-solar-panel-production-line-equipment-ooitech.html), เครื่องร้อยสตริง เลย์อัป การเชื่อมบัส เครื่องลามิเนต การใส่กรอบ และการทดสอบ — และเราได้จัดหาการกำหนดค่าที่รองรับ BC สำหรับโครงการ BC, IBC และ HPBC หากคุณต้องการตรวจสอบว่าไลน์ที่คุณกำลังวางแผนสามารถรับรูปแบบเซลล์ BC ได้หรือไม่ ส่งแบบDrawingเซลล์และเลย์เอาต์โมดูลมาให้เรา แล้วเราจะบอกคุณว่าสถานีใดต้องเปลี่ยนแปลง

## คำถามที่พบบ่อย

### 28.29% เป็นประสิทธิภาพโมดูลหรือประสิทธิภาพเซลล์?

ประสิทธิภาพเซลล์ วัดบนเซลล์ในห้องปฏิบัติการและยืนยันโดย ISFH ประสิทธิภาพโมดูลจะต่ำกว่าเสมอ เนื่องจากความสูญเสียจากการจัดเรียง ความสูญเสียจากการเชื่อมต่อ และพื้นที่ที่ถูกใช้โดยกรอบและบัสบาร์ อย่าแปลงสถิติระดับเซลล์โดยตรงเป็นตัวเลขในดาต้าชีตของโมดูล

### HIBC ทำให้ TBC และ HBC ล้าสมัยหรือไม่?

ไม่ทันที HIBC ผลิตยากกว่าทั้งสองแบบ เพราะต้องรักษางบประมาณความร้อนสองอย่างบนเวเฟอร์เดียว TBC และ HBC ยังคงเป็นกระบวนการที่ง่ายกว่า สถิติแสดงว่าสถาปัตยกรรมลูกผสมมีเพดานที่สูงกว่า ไม่ได้หมายความว่าเส้นทางที่ง่ายกว่าสูญเสียข้อได้เปรียบด้านต้นทุน

### ไลน์โมดูล TOPCon หรือ HPBC ที่มีอยู่สามารถแปลงให้รันเซลล์ BC ได้หรือไม่?

บางส่วน สถานีจัดการเชิงกล เลย์อัป และลามิเนตส่วนใหญ่ใช้ซ้ำได้ แต่สถานีที่หันหน้าเข้าเซลล์ — การตัด การร้อยสตริง การบัดกรี และการตรวจสอบ — มักต้องใช้เวอร์ชันเฉพาะสำหรับ BC เพราะเรขาคณิตของแผ่นสัมผัสและข้อกำหนดด้านการจัดการแตกต่างออกไป ว่าการแปลงจะสมเหตุสมผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าไลน์ส่วนไหนหันหน้าเข้าเซลล์เทียบกับหันหน้าเข้าแผง

### ความแตกต่างระหว่าง LIC กับการประมวลผลเลเซอร์ทั่วไปบนไลน์เซลล์คืออะไร?

ขั้นตอนเลเซอร์ทั่วไปบนไลน์เซลล์จะตัด เจือปน หรือขัดผิว LIC เป็นขั้นตอนการตกผลึกเฉพาะจุด: มันเปลี่ยนเฟสของซิลิคอนที่จุดสัมผัสแทนที่จะกำจัดหรือเพิ่มวัสดุ ซึ่งทำให้การจัดตำแหน่งและการควบคุมพลังงานเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญ และทำให้ขั้นตอนนี้ไวต่อสิ่งใดก็ตามที่อยู่ต้นน้ำซึ่งเปลี่ยนภูมิประเทศพื้นผิว

### ฉันสามารถอ่านแหล่งข้อมูลปฐมภูมิได้ที่ไหน?

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและการยืนยันโดย ISFH มีรายงานโดย [pv magazine](https://www.pv-magazine.com/2026/09/24/longi-sets-28-29-world-record-for-single-junction-silicon-solar-cell-efficiency/) และ [PV Tech](https://www.pv-tech.org/longi-unveils-hibc-solar-cell-28-29-conversion-efficiency/). คำอธิบายระดับกระบวนการของ LIC และ iPET มาจากรายงานอุตสาหกรรมที่เผยแพร่โดย [新能供应链](https://mp.weixin.qq.com/s/IXPNQvphdfJx3AYIZ5ftIw). ตัวเลขที่อ้างถึงรายงานนั้นเป็นไปตามที่เผยแพร่ที่นั่น เราไม่ได้ตรวจสอบอย่างอิสระ

---

##### 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)

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)

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)

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

![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)
- [** 63100](./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

![เครื่องฉีดกาวกล่องรวมสายรุ่น SPZ-A: การวัดปริมาณ ±2%](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774504501115202.webp)

- [** Rachael](./junction-box-ab-component-filling-glue-machine-spz-ab10s-jh-ooitech-solar-panel-production-equipment.html)
- [** 26442](./junction-box-ab-component-filling-glue-machine-spz-ab10s-jh-ooitech-solar-panel-production-equipment.html)

### เครื่องฉีดกาวกล่องรวมสายรุ่น SPZ-A: การวัดปริมาณ ±2%

เครื่องฉีดกาวเติมชิ้นส่วน AB ของกล่องรวมสาย Ooitech SPZ-AB10S-JH ให้การผสมและจ่ายกาวสองส่วนประกอบอย่างแม่นยำสำหรับกล่องรวมสายแผงโซลาร์

![หัวขั้วสตริงแบบชิงเกิล STW-60A: 20 วินาที/สตริง](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774264892557837.webp)

- [** ooitech](./stw-60a-automatic-shingled-string-cell-terminal-head-welding-machine-solar-module-busbar-welding-equipment.html)
- [** 78118](./stw-60a-automatic-shingled-string-cell-terminal-head-welding-machine-solar-module-busbar-welding-equipment.html)

### หัวขั้วสตริงแบบชิงเกิล STW-60A: 20 วินาที/สตริง

เครื่องเชื่อมหัวขั้วเซลล์แบบชิงเกิลสตริงอัตโนมัติรุ่น STW-60A โดย Ooitech ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเพื่อเชื่อมบัสบาร์ทั้งด้านบวกและ

![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)
- [** 45451](./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

![SC-20A เครื่องตัดเลเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1772440338787287.webp)

- [** ooitech](./SC-20A-Full-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Scribing-Breaking-Solution.html)
- [** 79966](./SC-20A-Full-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Scribing-Breaking-Solution.html)

### SC-20A เครื่องตัดเลเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เครื่องตัดเลเซอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ SC-20A สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และเวเฟอร์ซิลิคอน ความจุ 1500 เซลล์/ชั่วโมง ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง ±100um

![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)
- [** 63216](./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
