# ทำไมเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BC จึงมีแนวโน้มที่จะโค้งงอและบิดเบี้ยวมากกว่า

> การทบทวนทางเทคนิคเกี่ยวกับสาเหตุที่เซลล์สุริยะ BC มีแนวโน้มที่จะเกิดการโก่งตัวและบิดเบี้ยวได้ง่ายกว่า ครอบคลุมโครงสร้างเซลล์ที่ไม่สมมาตร ความไม่เข้ากันของการขยายตัวทางความร้อน

![ทำไมเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BC จึงมีแนวโน้มที่จะโค้งงอและบิดเบี้ยวมากกว่า](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260808/e9c9b635b35cd54158de957280d13447.webp)

- ** 2026-08-08
- ** 107 ครั้งที่เข้าชม
- ** [บล็อก](./Blog.html)

## ทำไมเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BC จึงมีแนวโน้มที่จะโค้งงอและบิดเบี้ยวมากกว่า

**คำตอบสั้น:** เซลล์แบบสัมผัสด้านหลังมีแนวโน้มที่จะโค้งงอและบิดเบี้ยวมากกว่าเซลล์แบบสัมผัสด้านหน้ามาก เนื่องจากขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้วอยู่ที่ด้านหลัง ดังนั้นปริมาณโลหะที่ด้านหลังและความเค้นที่เกิดขึ้นจึงไม่สมดุลกับด้านหน้า เมื่อเซลล์เย็นตัวลงหลังการเผา โลหะด้านหลังจะหดตัวต้านกับผิวด้านหน้าที่ไม่มีโลหะเคลือบ ผลลัพธ์คือความโค้งที่สามารถวัดได้ในระดับเศษส่วนของมิลลิเมตรทั่วเซลล์ขนาด 182 มม. หรือ 105 มม. อุณหภูมิในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง — ประมาณ 110 °C ในขั้นตอนต่อมา เทียบกับอุณหภูมิอ้างอิงโดยรอบที่ประมาณ 22 °C — เป็นตัวกำหนดว่าการหดตัวที่แตกต่างกันจะสะสมมากน้อยเพียงใด การโค้งงอมีความสำคัญเพราะเซลล์ที่บิดเบี้ยวจะไม่วางราบบนเครื่องร้อยสายหรือในแผ่นลามิเนต ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดตำแหน่ง ความหนาของวัสดุห่อหุ้มที่ไม่สม่ำเสมอหลังการลามิเนต และในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือรอยแตกขนาดเล็กที่จุดเชื่อมต่อ

การผลิตโมดูล PV · โดย Jerry, Ooitech

## การโค้งงอและการบิดเบี้ยวของเซลล์แสงอาทิตย์ BC

ในการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างเส้นทางเทคโนโลยี photovoltaic เซลล์แสงอาทิตย์ BC หรือ back-contact โดดเด่นด้วยการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและสะอาดตา โดยไม่มีเส้นกริดโลหะบนพื้นผิวด้านหน้า เซลล์ BC จึงกลายเป็นหนึ่งในทิศทางเทคโนโลยีที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังรูปลักษณ์ที่สะอาดตานั้น มีปัญหาการผลิตที่ยากลำบากซ่อนอยู่: เซลล์ BC มีแนวโน้มที่จะโค้งงอและบิดเบี้ยวได้ง่ายกว่าโดยธรรมชาติ

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมได้ชี้ให้เห็น อิเล็กโทรดทั้งหมดอยู่ที่ด้านหลัง ดังนั้นเซลล์จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการเสียรูปโดยธรรมชาติ ในระหว่างการประกอบโมดูล มีการเติมวัสดุต่างๆ อย่างต่อเนื่องที่ด้านหลัง รวมถึงกาวฉนวน [เทปบัดกรี](https://www.ooitech.com/Solar-Panel-Soldering-Ribbon-and-Flux-Essential-Components-for-PV-Module-Manufacturing.html)s และครีมบัดกรี เมื่อชั้นเหล่านี้สะสมมากขึ้น ปัญหาการบิดเบี้ยวอาจรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

แล้วทำไมเซลล์ BC จึงมีแนวโน้มที่จะโค้งงอและบิดเบี้ยวมากกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไป?

## 1. ความไม่สมมาตรของโครงสร้างสร้างความเสี่ยงต่อการบิดเบี้ยวโดยธรรมชาติ

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของเซลล์ BC คืออิเล็กโทรดทั้งบวกและลบถูกวางไว้บนพื้นผิวด้านหลัง ไม่มีเส้นกริดโลหะบนด้านหน้า การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มการดูดซับแสง แต่ก็ทำให้เกิดจุดอ่อนทางโครงสร้างโดยธรรมชาติ

งานวิจัยระบุว่า **เซลล์ BC แสดงการบิดเบี้ยวมากกว่าเซลล์ [TOPCon](https://www.ooitech.com/what-is-topcon-solar-cell-a-complete-guide-to-tunnel-oxide-passivated-contact-technology.html) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีอิเล็กโทรดกระจายอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง**. ภายใต้โครงสร้างด้านหลังที่คล้ายกัน เส้นกริดด้านหน้าสามารถชดเชยการเสียรูปที่เกิดจากการหดตัวที่ด้านหลังได้บางส่วน

เซลล์ BC ไม่มีเส้นกริดด้านหน้าเหล่านี้ ความไม่สมดุลของความเครียดระหว่างพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังทำให้การเสียรูปทรงกระบอกมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากขึ้นในระหว่างการผลิตและการใช้งาน

ความไม่สมมาตรของโครงสร้างนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นผลมาจากความเค้นที่ไม่สม่ำเสมอ คล้ายกับที่ดอกทานตะวันโค้งเข้าหาแสงแดดเนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันระหว่างด้านที่ถูกบังและด้านที่ได้รับแสง ในเซลล์ BC ความเค้นหดตัวที่เกิดจากชั้นต่างๆ ด้านหลังจำนวนมากมีค่ามากกว่าความเค้นด้านหน้าอย่างมาก ทำให้เวเฟอร์โค้งงอตามธรรมชาติ

## 2. ความไม่สอดคล้องของการขยายตัวเนื่องจากความร้อนระหว่างวัสดุด้านหลัง

ต้องใช้ชั้นฟังก์ชันหลายชั้นที่ด้านหลังของเซลล์ BC นอกเหนือจากขั้วไฟฟ้าโลหะทั่วไปแล้ว ยังอาจรวมถึงวัสดุฉนวน ยาประสาน และแถบประสาน ความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนระหว่างวัสดุเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการโก่งงอ

- **ความแตกต่างของการขยายตัวระหว่างโลหะและซิลิคอนมีความสำคัญเป็นพิเศษ** เงินมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนประมาณเจ็ดเท่าของซิลิคอน ในระหว่างการผลิตเซลล์ ความแตกต่างนี้สามารถสร้างความเค้นจากความร้อนอย่างมากระหว่างชั้นโลหะเงินและซับสเตรตซิลิคอน การโก่งงออาจรุนแรงยิ่งขึ้นหลังจากการพิมพ์ยาประสาน
- **วัสดุฉนวนก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน** จำเป็นต้องใช้ฉนวนเพื่อแยกขั้วบวกและขั้วลบบนพื้นผิวด้านหลัง แต่ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัสดุฉนวนแตกต่างจากเวเฟอร์ซิลิคอน หากพื้นที่สัมผัสระหว่างฉนวนกับเซลล์ใหญ่เกินไป การใช้วัสดุจะเพิ่มขึ้นและความเค้นที่เกิดจากความไม่สอดคล้องของการขยายตัวเนื่องจากความร้อนก็เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งอาจทำให้เซลล์โก่งงอมากขึ้นและนำไปสู่ความเสี่ยงในกระบวนการ เช่น เซลล์แตก และเซลล์ติดกันหรือทับซ้อนกันระหว่างการจัดการ

## 3. การบัดกรีด้านเดียวทำให้เกิดความเค้นเชิงกลที่ไม่สมดุล

โมดูล BC มักใช้การบัดกรีด้านเดียว โดยแถบประสานทั้งหมดกระจุกอยู่ที่พื้นผิวด้านหลัง ซึ่งแตกต่างโดยพื้นฐานจากการบัดกรีสองด้านแบบทั่วไป

ตัวอย่างเช่น เมื่อติดแถบประสาน 21 เส้นเข้ากับเซลล์ขนาด 182 มม. × 105 มม. จะเกิดการโก่งงออย่างมีนัยสำคัญเมื่ออุณหภูมิลดลงจาก 110°C เป็น 22°C สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ว่าเซลล์จะหนา 0.13 มม. 0.15 มม. หรือ 0.18 มม.

การเสียรูปส่วนใหญ่มาจากความเค้นจากความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นระหว่างการบัดกรี เป็นปัญหาทางโครงสร้างโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อด้านเดียวที่ใช้สำหรับเซลล์ BC

ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ **การเพิ่มความหนาของเซลล์ไม่ได้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ**. ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าการบัดกรีด้านเดียวสามารถทำให้เกิดการโก่งงอได้สูงถึง 4.9 มม. แม้เมื่อเพิ่มความหนาของเซลล์เป็น 0.18 มม. การโก่งงอก็ลดลงเพียงประมาณ 18% เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน การโก่งงอสูงสุดที่เกิดจากการบัดกรีสองด้านมีเพียง 0.07 มม.

| เงื่อนไขการบัดกรี | เงื่อนไขของเซลล์หรือกระบวนการ | พฤติกรรมการโก่งงอที่รายงาน |
| --- | --- | --- |
| การบัดกรีด้านเดียว | เซลล์ขนาด 182 มม. × 105 มม. พร้อมริบบอน 21 เส้น | การโก่งงออย่างมีนัยสำคัญระหว่างการเย็นตัวจาก 110°C ถึง 22°C |
| การบัดกรีด้านเดียว | ความหนาของเซลล์ 0.13 มม. 0.15 มม. หรือ 0.18 มม. | การโก่งงอยังคงมีนัยสำคัญที่ความหนาทั้งสามระดับ |
| การบัดกรีด้านเดียว | ผลการจำลอง | การโก่งงอสามารถสูงถึง 4.9 มม. |
| การบัดกรีด้านเดียว | เพิ่มความหนาเป็น 0.18 มม. | การโก่งงอลดลงเพียงประมาณ 18% |
| การบัดกรีสองด้าน | เงื่อนไขการเปรียบเทียบเดียวกัน | การโก่งงอสูงสุดประมาณ 0.07 มม. |

ซึ่งหมายความว่าการทำให้ได้ระดับการโก่งงอเท่ากับการบัดกรีสองด้านโดยการเพิ่มความหนาของเวเฟอร์เพียงอย่างเดียวจะต้องใช้ความหนามากกว่า 0.18 มม. อย่างมาก ซึ่งจะเพิ่มการใช้ซิลิคอนและต้นทุนวัสดุอย่างมาก

ปัญหานี้อาจดำเนินต่อไปในขั้นตอนการลามิเนต การบิดเบี้ยวแบบไม่สมมาตรที่เกิดจากการบัดกรีด้านเดียวอาจบีบอัด [สารห่อหุ้ม](https://www.ooitech.com/EVA-POE-EPE-Encapsulant-Film-for-Solar-Panel-Manufacturing-Complete-Technical-Guide.html) รอบขอบเซลล์และบริเวณตรงกลาง สารห่อหุ้มอาจบางลงหรือ bahkan ถูกเจาะ ทำให้เกิดจุดรวมความเค้นเฉพาะที่ซึ่งคุกคามความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความน่าเชื่อถือของโมดูลในระยะยาว

## 4. เซลล์ที่บางลงและใหญ่ขึ้นทำให้ปัญหาเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้เวเฟอร์ที่บางลงเพื่อลดต้นทุนซิลิคอน และรูปแบบเซลล์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังของโมดูล แนวโน้มทั้งสองนี้สามารถทำให้การโก่งงอของเซลล์ BC รุนแรงขึ้น งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า **การลดความหนาของเซลล์และการเพิ่มขนาดเซลล์ทั้งสองอย่างเพิ่มการเสียรูปอย่างมีนัยสำคัญ**.

สำหรับเซลล์ขนาด 210 มม. × 210 มม. การลดความหนาจาก 150 ไมโครเมตรเป็น 70 ไมโครเมตรเพิ่มการโก่งงอที่รายงานจาก 1.69 มม. เป็น 8.25 มม. ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบห้าเท่า

| ขนาดเซลล์ | ความหนาของเซลล์ | การโก่งงอที่รายงาน |
| --- | --- | --- |
| 210 มม. × 210 มม. | 150 ไมโครเมตร | 1.69 มม. |
| 210 มม. × 210 มม. | 70 ไมโครเมตร | 8.25 มม. |

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความท้าทายที่เกิดจากการลดความหนาของเวเฟอร์ สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลง การควบคุมการโก่งงอในขณะที่ลดความหนาของซิลิคอนได้กลายเป็นอุปสรรคทางเทคนิคที่ต้องแก้ไข

## 6. กลยุทธ์การบรรเทาปัญหาและแนวโน้มของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมกำลังสำรวจหลายวิธีในการจัดการการโก่งงอของเซลล์ BC แนวทางทั่วไป ได้แก่:

- **การออกแบบโมดูลแบบครึ่งเซลล์:** ขนาดเซลล์ที่เล็กลงสามารถลดความสูงของการโค้งงอโดยรวมได้
- **วัสดุและความกว้างของเส้นกริดที่ปรับให้เหมาะสม:** การปรับโครงสร้างการทำโลหะสามารถช่วยจัดการความเครียดด้านหลังได้
- **การบัดกรีที่อุณหภูมิต่ำ:** อุณหภูมิกระบวนการที่ต่ำลงสามารถลดความเครียดจากความร้อนระหว่างการเชื่อมต่อได้
- **การกดร้อนด้วยกาวนำไฟฟ้า:** วิธีนี้เป็นทางเลือกแทนกระบวนการบัดกรีที่อุณหภูมิสูงแบบดั้งเดิม
- **กลไกการแก้ไขด้วยบล็อกแรงดันโค้ง:** โครงสร้างการแก้ไขพิเศษสามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ tabber และ stringer เพื่อควบคุมรูปร่างของเซลล์ในระหว่างการประมวลผล

### การเชื่อมต่อริบบอนบัดกรีอุณหภูมิต่ำ

## เอกสารอ้างอิง

- ตงเผิง, *งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด N แบบ Back-Contact ประสิทธิภาพสูง*
- MeCan Solar, *พฤติกรรมการโก่งงอและการปรับโครงสร้างเส้นกริดของเซลล์ BC แบบบางขนาดใหญ่*
- Solar and Energy Storage Review, *รูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดของการบัดกรีด้านเดียวไม่สามารถซ่อนการโก่งงอและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้*

## มุมมองของ Ooitech

การควบคุมการโก่งงอต้องได้รับการจัดการเป็นปัญหากระบวนการโมดูลทั้งหมด ไม่ใช่แค่ปัญหาความหนาของเซลล์ อุณหภูมิการบัดกรี การจัดวางริบบอน การควบคุมแรงดัน การจัดการ และการเคลือบต้องปรับให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะเมื่อใช้เซลล์ BC แบบบางและขนาดใหญ่ การเสียรูปเล็กน้อยที่ไม่ได้รับการควบคุมในขั้นตอนการเชื่อมต่ออาจกลายเป็นปัญหาผลผลิตหรือความน่าเชื่อถือในภายหลังในสายการผลิต

---

##### 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)

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)

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)

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างมืออาชีพของ Ooitech และบริการหลังการขายที่ตรงเวลา

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

### Diarra จากแอฟริกา

## ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา

![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)
- [** 47145](./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%

![AM050FH MBB Tabber Stringer: 6800 Strips/h, ±0.05mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774262936967131.webp)

- [** ooitech](./am050fh-mbb-pv-cell-soldering-stringer-fully-automatic-solar-cell-tabber-stringer-machine-ooitech.html)
- [** 56740](./am050fh-mbb-pv-cell-soldering-stringer-fully-automatic-solar-cell-tabber-stringer-machine-ooitech.html)

### AM050FH MBB Tabber Stringer: 6800 Strips/h, ±0.05mm

เครื่องเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ: AM050FH เชื่อมเซลล์แบบมัลติบัสบาร์พร้อมเลเซอร์ตัดครึ่งและตัด 1/3 บนแพลตฟอร์มเดียว สำหรับสายการผลิต MBB และแบบตัดครึ่ง

![เครื่องวางเซลล์สตริงแบบหุ่นยนต์ HS-PBR: 5 วินาที/สตริง, ±0.3 มม.](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774338062497258.webp)

- [** Rachael](./robot-string-cell-layup-machine-hs-pbr-automated-solar-module-layup-system-ooitech.html)
- [** 67420](./robot-string-cell-layup-machine-hs-pbr-automated-solar-module-layup-system-ooitech.html)

### เครื่องวางเซลล์สตริงแบบหุ่นยนต์ HS-PBR: 5 วินาที/สตริง, ±0.3 มม.

เครื่องจัดวางเซลล์สตริงแบบหุ่นยนต์ Ooitech HS-PBR มอบการจัดเรียงเซลล์สตริงอัตโนมัติความแม่นยำสูงด้วยความแม่นยำ ±0.3 มม. และรอบเวลาต่อ

![เครื่องตัดเซลล์แสงอาทิตย์แบบเลเซอร์คู่ SC-20D](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1773917787610971.webp)

- [** ooitech](./SC-20D-Full-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Wafer-Scribing-Equipment.html)
- [** 51108](./SC-20D-Full-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Wafer-Scribing-Equipment.html)

### เครื่องตัดเซลล์แสงอาทิตย์แบบเลเซอร์คู่ SC-20D

SC-20D เป็นเวอร์ชันขั้นสูงของ SC-20A ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบชิงเกิล มีหัวเลเซอร์คู่และเลเซอร์สองตัวทำงาน

![การวาดแบบบูรณาการ PV Busbar Ribbon การรีด การชุบดีบุก](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026051194879300.webp)

- [** ooitech](./pv-busbar-ribbon-integrated-drawing-rolling-tinning-production-line.html)
- [** 488](./pv-busbar-ribbon-integrated-drawing-rolling-tinning-production-line.html)

### การวาดแบบบูรณาการ PV Busbar Ribbon การรีด การชุบดีบุก

สายการผลิต PV busbar ribbon แบบบูรณาการระดับมืออาชีพที่รวมกระบวนการดึงลวด การรีด การดึงแบน การอบอ่อน และการเคลือบดีบุกสำหรับประสิทธิภาพสูง

![อุปกรณ์สายการผลิตแผงโซลาร์เซลล์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774401482439949.webp)

- [** Rachael](./full-automatic-solar-panel-production-line-equipment-ooitech.html)
- [** 98577](./full-automatic-solar-panel-production-line-equipment-ooitech.html)

### อุปกรณ์สายการผลิตแผงโซลาร์เซลล์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

สายการผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Ooitech ครอบคลุมการโหลดกระจก การวาง EVA การจัดวางสตริง การติดเทป การลามิเนต การตัดขอบ การใส่กรอบ
