# การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแสงน้อย: TOPCon, BC

> การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในสภาพแสงน้อยโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon, BC และ HJT โดยพิจารณาฟิสิกส์ของความต้านทาน shunt และการรวมตัวใหม่

![การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแสงน้อย: TOPCon, BC](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260929/ooitech-low-light-cell-technology-cover.webp)

- ** 2026-06-24
- ** 898 ครั้งที่ดู
- ** [บล็อก](./Blog.html)

## การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแสงน้อย: TOPCon, BC

**คำตอบสั้น:** ประสิทธิภาพในสภาพแสงน้อยคือจุดที่กำหนดผลผลิตจริงของโมดูล เพราะชั่วโมงการติดตั้งส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ 1000 W/m2 ในการเปรียบเทียบระหว่าง TOPCon, BC และสถาปัตยกรรมที่เทียบเคียงได้ ความแตกต่างระหว่างชนิดของเซลล์จะปรากฏเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ความเข้มแสงต่ำ ภายใต้สภาวะประมาณ 100 W/m2 สถาปัตยกรรมหนึ่งวัดผลผลิตสัมพัทธ์ได้ประมาณ 4.38% เทียบกับ 2.33% ของอีกสถาปัตยกรรมหนึ่ง ช่องว่างนี้เล็กกว่าความแตกต่างของพิกัดบนแผ่นป้ายแต่ใหญ่กว่าที่ฟังดู เพราะมันใช้กับทุกชั่วโมงที่มีแสงน้อยตลอดทั้งปี กลไกคือความต้านทานแบบชันต์และการรวมตัวใหม่ที่ความเข้มพาหะต่ำ เซลล์ที่มีการรวมตัวใหม่มากกว่าจะสูญเสียตามสัดส่วนมากขึ้นเมื่อแสงอ่อน นี่คือเหตุผลว่าทำไมโมดูลที่ชนะด้านกำลังไฟฟ้าที่พิกัดภายใต้สภาวะทดสอบมาตรฐานจึงอาจแพ้ด้านผลผลิตประจำปีในพื้นที่ที่มีหมอกควัน เมฆ หรือการผลิตในช่วงเช้าตรู่และบ่ายแก่

การผลิตโมดูล PV · โดย Jerry, Ooitech

## บทนำ

> กำลังไฟฟ้าที่ระบุเป็นค่าพิกัด การตอบสนองต่อแสงน้อยคือประสิทธิภาพในโลกจริง ในภูมิภาคส่วนใหญ่ของโลก ความเข้มแสงอาทิตย์ต่ำกว่า 1000 W/m² มากกว่า 90% ของเวลา เฉพาะช่วงสองถึงสามชั่วโมงรอบเที่ยงวันเท่านั้นที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไข STC พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตก—เซลล์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานภายใต้แสงน้อย ประสิทธิภาพที่พิกัดสูงไม่ได้รับประกันผลผลิตในโลกจริงที่สูง วันนี้เราจะวิเคราะห์การตอบสนองต่อแสงน้อย: ใครชนะในเชิงฟิสิกส์ ใครแข็งแกร่งกว่าในภาคสนาม และวิธีประเมินคุณภาพการตอบสนองต่อแสงน้อยของเซลล์บนสายการผลิต

## ฟิสิกส์ของการตอบสนองต่อแสงน้อย: ใครรั่วและรวมตัวกันใหม่น้อยกว่า

จากวงจรสมมูลของไดโอด สาเหตุหลักที่ประสิทธิภาพลดลงภายใต้แสงน้อยนั้นง่าย: **กระแสที่เกิดจากแสงลดลง แต่การรั่วไหลและการรวมตัวกันใหม่ไม่ได้ลดลงตามสัดส่วน ดังนั้นสัดส่วนสัมพัทธ์จึงเพิ่มขึ้น**

### ปัจจัยที่สำคัญที่สุด: ความต้านทานแบบ shunt Rsh

ภายใต้แสงน้อย กระแสที่เกิดจากแสงลดลงอย่างรวดเร็ว แต่กระแสรั่วไหลคงที่โดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับแรงดันและ Rsh) สัดส่วนที่มากขึ้นของกระแสรั่วไหลจะดึง Voc ลง ซึ่งลาก FF ลง และทำให้ประสิทธิภาพลดลง

**ยิ่ง Rsh สูง (การรั่วไหลน้อยลง) การตอบสนองต่อแสงน้อยก็จะดีขึ้น นี่คือปัจจัยทางฟิสิกส์หลัก**

| ประเภทเซลล์ | ลักษณะ Rsh | ประสิทธิภาพในที่แสงน้อย |
| --- | --- | --- |
| HJT | ชั้น passivation i-a-Si:H ที่มีฉนวนที่ดีเยี่ยม การรวมตัวกันใหม่ที่รอยต่อต่ำมาก | ดีที่สุด |
| TOPCon | ขั้วบวกและลบแยกกันด้านหน้าและด้านหลัง มีพื้นที่แยกขอบน้อย เส้นทางการรั่วไหลที่ควบคุมได้ | ดี |
| BC | โครงสร้างแบบอินเตอร์ดิจิเทตด้านหลัง มีร่องแยก P⁺/N⁺ จำนวนมาก เพิ่มความเสี่ยงการรั่วไหลที่ขอบ | อ่อนกว่า |

### ปัจจัยรอง: ค่า ideality factor n

ค่า ideality factor สะท้อนกลไกการรวมตัวใหม่: n=1 สำหรับกระแสการแพร่ในอุดมคติ, n=2 เมื่อการรวมตัวในบริเวณพร่องมีอิทธิพล ค่า n ที่มากขึ้นหมายถึงการสูญเสียจากการรวมตัวที่หนักขึ้นภายใต้แสงน้อย โครงสร้างหน้าสัมผัสแบบพาสซีฟของ TOPCon ให้ค่า n≈1.1-1.2, รอยต่อ PN แบบอินเตอร์ดิจิเทตด้านหลังของ BC มีช่องทางการรวมตัวที่อินเทอร์เฟซมากกว่า โดย n≈1.2-1.4, และการพาสซีฟด้วยอะมอร์ฟัสซิลิคอนของ HJT ทำได้ดีเยี่ยมที่ n≈1.0-1.1

### ความต้านทานอนุกรม Rs มีความสำคัญน้อยกว่าที่นี่ การสูญเสียกำลังไฟฟ้าผ่าน Rs คือ I²R; ภายใต้แสงน้อยกระแสมีขนาดเล็ก ดังนั้นผลกระทบสัมพัทธ์จึงลดลง

## เหตุใด BC จึงอ่อนแอกว่าภายใต้แสงน้อย: เหตุผลเชิงโครงสร้าง

BC วางขั้วบวกและขั้วลบทั้งสองไว้ที่ด้านหลัง ต้องใช้ร่องแยกจำนวนมากระหว่างบริเวณ P⁺ และ N⁺ เพื่อให้เกิดการแยกทางไฟฟ้า ร่องเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาสองประการ:

- **ความเสี่ยงการรั่วไหลที่ขอบ**: การกัดร่องสามารถทำลายซับสเตรตซิลิคอนและสร้างเส้นทางรั่วไหล พื้นผิวด้านหลังของ BC แต่ละแผ่นมีร่องแยกหลายร้อยร่อง แต่ละร่องเป็นเส้นทางรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้
- **การรวมตัวที่อินเทอร์เฟซ**: พื้นที่อินเทอร์เฟซ P⁺/N⁺ ของโครงสร้างอินเตอร์ดิจิเทตด้านหลังมีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มศูนย์กลางการรวมตัวและทำให้ค่า ideality factor n สูงขึ้น

**นี่คือความท้าทายเชิงโครงสร้างโดยธรรมชาติ ไม่ใช่คำถามว่า 'ใครทำได้ไม่ดี'** การปรับปรุงกระบวนการ (ควบคุมสัณฐานของร่อง, ปรับปรุงชั้นพาสซีฟ) สามารถช่วยได้ แต่โครงสร้างทำให้ BC เสียเปรียบโดยธรรมชาติในจุดนี้

เหตุผลที่ HJT มีประสิทธิภาพดีที่สุดภายใต้แสงน้อยคือตรงกันข้าม: ชั้นพาสซีฟอะมอร์ฟัสซิลิคอนภายใน i-a-Si:H ให้การพาสซีฟพื้นผิวที่ยอดเยี่ยม, ความหนาแน่นสถานะอินเทอร์เฟซต่ำ, Rsh สูงที่สุด, และค่า ideality factor เล็กที่สุด

## หลักฐานภาคสนาม: TOPCon เอาชนะ BC ในกำลังไฟฟ้าต่อวัตต์ภายใต้แสงน้อย

ข้อมูลภาคสนามจากสถาบันทดสอบหลายแห่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน:

| สถาบันทดสอบ | สถานที่ตั้ง | สถานการณ์ | TOPCon vs BC อัตราขยายในแสงน้อย |
| --- | --- | --- | --- |
| CPVT | หยินชวน, หนิงเซี่ย | ช่วงแสงน้อยตอนเช้า/เย็น | มีเมฆมาก +3.89%, แดดจัด +2.33% |
| CPVT | หยินชวน, หนิงเซี่ย | ความเข้มรังสีต่ำมาก (0-100 W/m²) | +4.38% |
| TÜV Nord | คาโงชิมะ, ญี่ปุ่น | <400 W/m² | +10.79% |
| TÜV Rheinland | เฉิงตู | 90% เป็นวันที่มีเมฆมาก/ฝนตก | +2.37%, ช่วงเช้า/เย็นสูงสุด +7.18% |
| CGC | ไหหลำ | 127 วัน รวม 76 วันฝนตก | +7.83% |
| State Grid | จางเป่ย | 200 W/m² | +2.6% |

**ภายใต้สภาพแสงน้อย ผลผลิตต่อวัตต์ของ TOPCon สูงกว่า BC และยิ่งความเข้มรังสีต่ำ ช่องว่างยิ่งกว้างขึ้น**

แต่ความแปรผันภายในเทคโนโลยีเดียวกันก็มีมากเช่นกัน การทดสอบเปรียบเทียบจากหลายซัพพลายเออร์โดย Carbon Search Evaluation Lab แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ BC สูญเสีย **2.78% ถึง 6.57%** ที่ความเข้มรังสีต่ำ 200 W/m² ในขณะที่ TOPCon มีช่วง **2.14% ถึง 4.72%**. **ช่องว่างระหว่าง "ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด" ของสามเทคโนโลยีมีขนาดเล็กกว่าช่องว่างระหว่าง "ผลิตภัณฑ์ที่ดีกับผลิตภัณฑ์ที่แย่" ภายในเส้นทางเดียวกัน**

ข้อสรุปสำหรับการผลิต: **เมื่อเลือกซื้อ ระดับกระบวนการผลิตของผู้ผลิตมีความสำคัญพอๆ กับการเลือกเส้นทางเทคโนโลยี**

## อย่าสับสนระหว่างค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิกับการตอบสนองต่อแสงน้อย

ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิและการตอบสนองต่อแสงน้อยเป็นพารามิเตอร์อิสระสองตัว แต่สับสนได้ง่าย

| พารามิเตอร์ | สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง | HJT | TOPCon | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | สถานการณ์อุณหภูมิสูง (โมดูล >50°C) | -0.24%/℃ | -0.29%/℃ | -0.26%/℃ |
| การตอบสนองต่อแสงน้อย | สถานการณ์ความเข้มรังสีต่ำ (<400 W/m²) | ดีที่สุด | ดี | อ่อนกว่า |

ในวันฤดูร้อนที่มีเมฆมากและร้อน อุณหภูมิสูงและแสงน้อยรวมกัน และ HJT เป็นผู้นำทั้งสองด้าน ทำให้ได้เปรียบมากขึ้น ในวันฤดูหนาวที่มีเมฆมากและหนาว อุณหภูมิต่ำลดอิทธิพลของค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ และการตอบสนองต่อแสงน้อยเป็นปัจจัยหลัก **อย่าใช้ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเพื่ออธิบายประสิทธิภาพในแสงน้อย และอย่าอนุมานค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิจากประสิทธิภาพในแสงน้อย—ทั้งสองเป็นปริมาณทางกายภาพที่แตกต่างกัน**

การปรับให้เหมาะสมสำหรับแสงน้อยและความต้านทานต่อ UVID ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันโดยธรรมชาติทางกายภาพเช่นกัน แสงน้อยขึ้นอยู่กับกลไกการสูญเสียทางไฟฟ้า (Rsh, n) ในขณะที่ UVID ขึ้นอยู่กับความเสถียรของวัสดุ (พันธะเคมีของชั้นพาสซิเวชัน, [สารห่อหุ้ม](https://www.ooitech.com/EVA-POE-EPE-Encapsulant-Film-for-Solar-Panel-Manufacturing-Complete-Technical-Guide.html) ฟิล์ม) ทั้งสองสามารถปรับปรุงแยกกันได้ผ่านการปรับให้เหมาะสมอย่างอิสระ

## วิธีประเมินคุณภาพของเซลล์ในที่แสงน้อยบนสายการผลิต

**ตัวบ่งชี้ที่ตรงที่สุด: ความต้านทาน shunt Rsh**

ในการทดสอบ I-V ยิ่ง Rsh ของเซลล์สูงเท่าไร โอกาสที่เซลล์จะทำงานได้ดีในที่แสงน้อยก็ยิ่งมากขึ้น หากชุดการผลิตมีการกระจายของ Rsh กว้างและมีสัดส่วนของเซลล์ที่มี Rsh ต่ำสูง ผลผลิตในที่แสงน้อยจะลดลงอย่างแน่นอน

**ข้อควรระวังพิเศษสำหรับสาย BC**: เซลล์ที่แสดงจุดสว่างผิดปกติในบริเวณร่องแยก (isolation trench) ในภาพ EL มักมี Rsh ต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับ "การรั่วไหลที่ขอบร่อง" ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่โครงสร้างนี้มีแนวโน้มตามธรรมชาติ

**สาย TOPCon**: โดยทั่วไป Rsh ที่สูงกว่า 1000 Ω·cm² ถือว่าปกติ ต่ำกว่า 500 ควรตรวจสอบการแยกขอบหรือรูพรุนในชั้นพาสซิเวชัน เซลล์ที่มีพฤติกรรมในที่แสงน้อยดีเยี่ยมมักมี Rsh สูงกว่า 3000

**สาย HJT**: Rsh สูงตามธรรมชาติ และสูงกว่า 5000 เป็นเรื่องปกติ แต่ Rsh ต่ำในเซลล์ HJT มักหมายถึงมีปัญหาที่อินเทอร์เฟซระหว่าง TCO และ a-Si:H

## สรุป

> บัญชีฟิสิกส์ของการตอบสนองในที่แสงน้อย: HJT ดีที่สุด, TOPCon ดี, BC เผชิญความท้าทายทางโครงสร้าง บัญชีภาคสนาม: ในที่แสงน้อย ผลผลิตต่อวัตต์ของ TOPCon สูงกว่า BC จริง และยิ่งความเข้มแสงต่ำ ช่องว่างยิ่งกว้าง แต่อย่าตัดสินจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว—ช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ดีและไม่ดีในเทคโนโลยีเดียวกันนั้นใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างเทคโนโลยี

**แหล่งข้อมูล**: การทดสอบภาคสนาม CPVT หยินชวน (2025), การทดสอบภาคสนาม TÜV Nord คาโงชิมะ, การทดสอบภาคสนาม TÜV Rheinland เฉิงตู, การทดสอบภาคสนาม CGC ไหหลำ, การทดสอบภาคสนาม State Grid จางเป่ย, การทดสอบเปรียบเทียบหลายซัพพลายเออร์ของ Carbon Search Evaluation Lab (2025)

**มุมมองของ Ooitech**: ผลผลิตในที่แสงน้อยจริง ไม่ใช่ประสิทธิภาพตามป้ายชื่อ คือมาตรวัดที่แท้จริงของเซลล์แสงอาทิตย์ และความต้านทาน shunt เป็นปัจจัยเดียวที่กำหนดมากที่สุด

---

##### 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)

ขอขอบคุณอีกครั้งอย่างมากสำหรับความช่วยเหลืออย่างยิ่งใหญ่ในการปรับปรุงและแก้ไขโรงงาน รวมถึงการสอนคนงานวิธีการใช้เครื่องจักร

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

### มาร์ค

BIPV ฟิลิปปินส์

![](/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)

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างมืออาชีพของ Ooitech และบริการหลังการขายที่ตรงเวลา

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

### Diarra จากแอฟริกา

## ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา

![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

![เครื่องเชื่อมกล่องต่อสาย KS-01C: รอบการทำงาน 16 วินาที](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774492507915923.webp)

- [** Rachael](./junction-box-welding-machine-ks-01c-automatic-solar-panel-junction-box-soldering-equipment-ooitech.html)
- [** 92395](./junction-box-welding-machine-ks-01c-automatic-solar-panel-junction-box-soldering-equipment-ooitech.html)

### เครื่องเชื่อมกล่องต่อสาย KS-01C: รอบการทำงาน 16 วินาที

เครื่องเชื่อมกล่องรวมสาย Ooitech KS-01C มาพร้อมระบบเชื่อมดีบุกแบบฮอตบาร์อัตโนมัติและการเชื่อมความถี่สูง พร้อมความแม่นยำในการจัดตำแหน่งด้วย CCD ที่ ±0.1 มม.

![เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ GIV: ระดับ A+, ความไม่เสถียร <1%](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774508988152657.webp)

- [** Rachael](./gsolar-solar-panel-tester-sun-simulator-giv-20a2616-a-a-a-class-solar-module-iv-tester.html)
- [** 13638](./gsolar-solar-panel-tester-sun-simulator-giv-20a2616-a-a-a-class-solar-module-iv-tester.html)

### เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ GIV: ระดับ A+, ความไม่เสถียร

เครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ Gsolar GIV-20A2616 ระดับ A+A+A+ พร้อมพื้นที่ทดสอบ 2600mm x 1600mm ระยะเวลาพัลส์ยาว 10ms-100ms

![เครื่องถอดกรอบแผงโซลาร์เซลล์: 120 แผง/ชั่วโมง](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774608027244403.webp)

- [** Rachael](./Solar-Panel-Frame-Removal-Machine-High-Efficiency-Automated-Deframing-Equipment.html)
- [** 73596](./Solar-Panel-Frame-Removal-Machine-High-Efficiency-Automated-Deframing-Equipment.html)

### เครื่องถอดกรอบแผงโซลาร์เซลล์: 120 แผง/ชั่วโมง

เครื่องถอดกรอบแผงโซลาร์เซลล์แบบไฮดรอลิก – การถอดกรอบอัตโนมัติสำหรับการรีไซเคิลโมดูล PV อัตราการแตกหักต่ำ รองรับแผงหลายขนาด

![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

![เครื่องตัดเลเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่ทำลาย](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774252043927784.webp)

- [** ooitech](./GYM-HP8000-Non-Destructive-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-Advanced-TCS-Technology-for-High-Efficiency-Cell-Production.html)
- [** 47277](./GYM-HP8000-Non-Destructive-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-Advanced-TCS-Technology-for-High-Efficiency-Cell-Production.html)

### เครื่องตัดเลเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่ทำลาย

เครื่องตัดเลเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่ทำลายระดับมืออาชีพ GYM-HP8000 พร้อมเทคโนโลยี TCS ให้ความจุ 7600pcs/h อัตราการแตกหัก 0.03%
