両面セル技術を採用したガラスモジュールでは、モジュールの前面と背面の両方から光を取り込みます。光入力を増やすことでモジュールの効率が向上します。アクティブモジュール背面から最大360Wpの出力が得られます(前面のみ290Wp、合計 – 360Wp)。
効率の向上は、放射線の状況 (大気と背景) によって異なります。
- 低/中反射面 (瓦屋根、芝生など)。 設置面までの距離は40cm以上
- 反射率の高い表面(例:灰色のアルミ箔を貼った平らな屋根、砂); 地面からの設置距離は60 cm – 1.5 m
- 非常に優れた反射面 (氷河、雪など)。 床からの設置距離が1.5m以上
両面/両面導出
植物学では、両面とは、植物の特定の種類の葉を指します。 これは、その起源と組織の配置に従って名前が付けられます。 上面と下面があり、葉の原基が両側から現れ、組織が特定の構造に配置されている場合、両面葉と呼ばれます。
バイフェイシャルという用語は、ラテン語で「bi(2、2)」と「facies(外観、外観)」を意味する言葉に由来しています。
主な利点
さらなる発電量の向上: P 型太陽電池と比較して、N 型太陽電池は効率が大幅に向上する傾向があります。 両面受光型太陽電池は、両面受光型の発電能力と高いシステム効率により応用の可能性が広がり、降雪地域や屋根、フェンス、防音壁などの分散型発電システムに特に適しています。
セル裏面効率は19%以上に達し、入射バックライトを使用してシステムの発電容量を向上させることができ、単位面積容量は最大10%〜30%増加します。
バイファシアルセルテクノロジーを備えたガラスモジュールでは、モジュールの前面と背面の両方に光がキャプチャされます。光の使用を増やすと、モジュールの効率が向上します。最大360 wpの合計出力は、アクティブモジュールバック(前面でのみ290 wp /合計 – wp)を介して実現できます。
効率の向上は、放射線の状況 (大気と背景) によって異なります。
両面受光型太陽電池モジュールを使用した自由空間システムの例
両面受光型ソーラーモジュールを備えた屋根システムの例
両面受光型太陽電池モジュールの頭上基礎構造例
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