La tecnología de panel solar ha venido a un tiempo Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico en 1839. El siguiente avance fue en 1873 cuando Willoughby Smith descubrió que Selenium podría funcionar como un fotoconductor. Poco tres años más tarde, en 1876, William Grylls Adams y Richard Evans Day aplicaron el principio fotovoltaico al selenio, descubriendo que podría generar electricidad cuando se expone a la luz.
Temas cubiertos
ToggleEn 1883, el inventor estadounidense Charles Fritz creó la primera célula solar de selenio que trabaja. Aunque usamos silicio en nuestros paneles solares fotovoltaicos modernos, la creación de Fritz fue un precursor importante de la tecnología utilizada hoy.
Este artículo seguirá las diversas iteraciones de Tecnología del panel solar Desde la primera generación de Mono y Policrystalline a través de la generación de flores delgadas, y en la tecnología Newest Technology. En el camino, señalaremos las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de paneles, centrándonos en la eficiencia, el costo, la vida útil y las garantías. En términos de Layman, contrastaremos los procesos de fabricación para que pueda comprender mejor las diferencias en cómo se crean las eficiencias. Finalmente, proporcionaremos nuestra elección para el mejor panel solar en el mercado hoy.
PELO MOTOROLA DE PEP Solar El panel PV solar PV de 1980
Un montón de espacios abiertos no Silicon y 2 directores circulares.
First Generation Solar Panels ||– 496
All solar panels are designed and manufactured for the same purpose, to capture energy from the sun and turn it into electricity. In the beginning, there were mono and polycrystalline cells, the more traditional and still the most used types of panels. Both varieties produce energy, but there are distinct differences.
La principal diferencia entre las dos tecnologías es el tipo de célula solar de silicio que usan: los paneles solares monocristalinos tienen células solares de un solo cristal de silicio. Por el contrario, los paneles solares policristalinos tienen células solares hechas de muchos fragmentos de silicio derretidos juntos.
Paneles solares monocristalinos
La pureza de esta silicon le da una de las calificaciones de mayor eficiencia, con las iteraciones más nuevas que alcanzan más del 20%. Tienen una mayor potencia de salida, ocupan menos espacio y duran el más largo.
Como su nombre lo indica, el silicio utilizado en un panel monocristalino es el silicio de cristal único. Para hacer células solares para paneles monocristalinos, el silicio se forma en barras y se corta en obleas. Mono se considera el panel más premium, ya que proporciona una mayor eficiencia y es más agradable estéticamente. Las matrices policristalinas son fáciles de identificar debido a su aspecto azul y moteado. Aunque los paneles de poli son más asequibles, son menos eficientes al 15%, son sensibles a temperaturas extremas y tienen un período de vida ligeramente más corto que los paneles mono.
Polycrystalline Solar Panels
Manufacturers melt raw silicon in polycrystalline cells, a faster and cheaper manufacturing process than that used for monocrystalline panels. Polycrystalline arrays are easy to identify due to their blue, speckled look. Although poly panels are more affordable, they are less efficient at 15%, they are sensitive to extreme temperatures, and have a slightly shorter life span than mono panels.
Muchas de las compañías solares de hoy continúan usando paneles mono o policristalinos de la segunda generación. Paneles, vemos la introducción de TFSC (células solares de película delgada). TFSC es una opción menos costosa. Los paneles de película delgada se fabrican colocando una o más películas de material fotovoltaico (como silicio, cadmio o cobre) en un sustrato como vidrio, plástico o metal. Las células de película delgada tienden a usarse en aplicaciones comerciales, ya que ocupan significativamente más espacio, lo que las hace menos deseables para el uso residencial.
Second Generation Solar Panels
With the second generation panels, we see the introduction of TFSC (Thin-Film Solar Cells). TFSC is a less expensive option. Thin-film panels are manufactured by placing one or more films of photovoltaic material (such as silicon, cadmium, or copper) onto a substrate such as glass, plastic, or metal. Thin-Film cells tend to be used in commercial applications as they take up significantly more space making them less desirable for residential use.
Los paneles TFSC son los paneles solares más fáciles de producir. Dado que se requiere menos material para su producción, las economías de escala los hacen más baratos que las alternativas. Aunque más económicos, los paneles TFSC tienen una calificación de eficiencia más baja y tramos de vida más cortos y garantías.
Esta tecnología ha mejorado significativamente a lo largo de los años, y las pruebas de laboratorio hoy muestran una mayor eficiencia, cerrando la brecha policristalina. De todos modos, la cuota de mercado de TFSC, nunca más del 20%, ha estado en constante disminución.
Otras tecnologías de película delgada todavía están en la etapa inicial de desarrollo con disponibilidad comercial limitada. Estos incluyen sulfuros orgánicos, de punto cuántico, de zinc de cobre, las células sensibilizadas con colorante y nanocrystal.
PEP SOLLGEN SOLLGEN ha ido más allá de los conductores HJT de múltiples cable-Nano. Paneles
Newer Technologies in Solar Panels
PERC Solar Panels
La tecnología de células solares evoluciona y mejora continuamente mientras se vuelve más asequible. Uno de los tipos más nuevos de células es PERC (emisor pasivado y celda trasera, o, el emisor pasivado y el contacto trasero). Perc Solar ofrece una célula más eficiente, los paneles construidos con PERC convierten más fácilmente la luz solar en electricidad utilizable. Dos características esenciales de PERC son su capacidad para operar de manera eficiente en condiciones de poca luz y altas temperaturas.
Perc Solar produce ganancias de eficiencia versus las células solares de generación anterior. Afortunadamente, el proceso de fabricación de PERC no requiere modificaciones significativas en las instalaciones existentes, por lo que es relativamente fácil para los fabricantes de células producir células solares PERC de mayor eficiencia.
Ambas tecnologías usan obleas de silicio; Sin embargo, las células PERC incluyen la integración de una capa de pasivación de la superficie posterior, una capa de material en la parte posterior de las células. Una célula solar captura una parte de la luz solar que la golpea; Sin embargo, una luz solar pasará a través de la celda, y otras rebotarán de la superficie. El proceso PERC ofrece tres beneficios sustanciales que aumentan la eficiencia de las células:
- La capa de pasivación de la superficie posterior refleja cualquier luz que pase a través de la célula de silicio sin ser absorbida nuevamente en el silicio. Esto le da a la célula una segunda oportunidad de absorción, haciendo que la célula sea más eficiente.
- En una célula solar, los electrones tienden a recombinar. Esto crea un bloqueo y un rendimiento celular menos que óptimo. La adición de una capa de pasivación de la superficie posterior reduce esta recombinación.
- La superficie posterior de una célula Perc refleja la luz en longitudes de onda específicas, reduciendo el calor de la célula y aumentando la eficiencia. Muchos paneles solares operan a menos de eficiencia máxima en temperaturas extremas.
Los beneficios de PERC para el consumidor solar
Usando la tecnología Perc, genera la misma cantidad de energía utilizando menos paneles solares que con las generaciones anteriores. Menos Los paneles reducen su costo de instalación y proporcionan más flexibilidad en el posicionamiento de sus paneles: una característica importante en algunas instalaciones de la azotea.
Panasonic - Monocrystaline Hit Solar Panel Los paneles solares HIT® más altos de Convertir energía. Los paneles HIT cuentan con una estructura celular de hetero-unión.
Panasonic, a pioneer in solar, has been researching and developing photovoltaic cells since 1975. In 1997, they introduced their highest energy converting HIT® solar panels. The HIT panels feature a hetero-junction cell structure.
Por definición, una célula solar hetero-unión combina dos tecnologías diferentes en una célula: una célula de silicio cristalina colocada entre dos capas de silicio de película fina amorfa. El concepto es que estas tecnologías combinadas generan más energía que usar cualquiera de las técnicas solas.
Por sí solo, el silicio amorfo es menos eficiente para convertir la luz solar en electricidad; Sin embargo, es menos costoso fabricar. Este menor costo y flexibilidad en el tipo de materiales en los que se puede depositar el silicio amorfo son un par de ventajas significativas. Las capas de silicio amorfas evitan la recombinación de electrones, reducen la pérdida de portadores y proporcionan clasificaciones de eficiencia de conversión más altas de HIT®.
Los paneles solares HIT también están diseñados para funcionar a altas temperaturas sin reducir la calidad o la eficiencia. Dado que los paneles HIT producen más potencia de potencia que los paneles cristalinos convencionales, usa menos paneles o alcanza más capacidad con un número igual de paneles. Características adicionales de los paneles HIT:
- Sistema único de drenaje de agua: la lluvia drena las superficies fuera de panel, eliminando las manchas de agua
- Más eficiente-19.4% eficiencia
- absorbe y refleja más luz solar para generar energía
- Eficiencia alta incluso a altas temperaturas de temperatura alta
= El fabricación de energía solar. Paneles
No, no lo hacen. De hecho, hasta hace poco, la ciudad solar de Tesla contrataba con Panasonic para producir paneles solares de Tesla, en función de las células de éxito Panasonic. Con la disolución de ese acuerdo, no estamos seguros de los planes a largo plazo de Musk en el futuro. Mientras tanto, Tesla está contratando con Hanwa para sus paneles solares.
¿Fabrica el sol de fabricación solar sus paneles solares
No, no lo hacen? De hecho, recientemente cerraron todas sus instalaciones de fabricación y están comprando paneles solares de terceros de una compañía china llamada Maxeon (haciendo paneles de éxito de tecnología antigua).
HJT Monocristalina y tecnologías de películas delgadas || hora 581
One of the latest technologies finding its way into the consumer solar panel market is hetero-junction solar cells. Yes, Panasonic’s HIT panels are hetero-junction cells. After having a corner on the market for years, their patents on the technology expired, and more manufacturers are deploying HJT in their products. Due to HJT’s simplified manufacturing processes and lower cell processing temperatures, this architecture has the potential to alter current solar cell manufacturing lines, delivering a more cost-effective product.
Tecnología de hetero-unión se combina con los beneficios de las células solares de silicio cristalinas y las tecnologías de película delgada, lo que alcanza una mayor eficiencia a un costo de producción más bajo. Las células solares HJT combinan dos tecnologías diferentes en una célula: una célula de silicio cristalina intercalada entre dos capas de silicio amorfo de "película delgada". Combinadas, estas tecnologías producen más energía que usar cualquiera de los dos. Esta combinación de tres capas solares de película delgada diferentes absorbe fotones adicionales que no serían capturados por la oblea de silicio cristalina media. Esta absorción adicional genera suficiente electricidad para que el costo agregado valga la pena.
As with HIT, the HJT solar cells have a conventional crystalline silicon wafer with amorphous silicon deposited on its front and back surfaces. This combination of three different thin-film solar layers absorbs extra photons that would not be captured by the middle crystalline silicon wafer. This added absorption generates sufficient electricity to make the added cost worthwhile.
Un panel de hetero-unión puede alcanzar la eficiencia del 21% o más mediante la construcción de un panel con tres capas fotovoltaicas. Los paneles HJT más nuevos de REC Solar, el alfa, pueden alcanzar el 21.7%. Algunas compañías solares que usan HJT incluyen los paneles de éxito Panasonic, los paneles SolarTech Universal y Rec Alpha.
Rec Alpha Paneles: nuestra elección para la mejor tecnología HJT
Rec Solar, fundada en Noruega en 1996, se ha convertido en un pionero internacional de energía solar con herencia escandinava. Conocido por sus estándares líderes de diseño y fabricación, REC produce duradero y de alto rendimiento paneles solares con potencia confiable Salida. Hasta la fecha, han producido más de 38 millones de paneles, incluida nuestra elección para la mejor tecnología HJT, la serie Alpha.
La serie REC Alpha está diseñada con 120 celdas hetero-Junciones Hidtetero-Cut (HJT) y tecnología de conexión avanzada, desarrollada por expertos en ingeniería de Alemania y Singapore. REC combina los beneficios de las células solares de silicio monocristalinas con los de tecnologías de película delgada para una eficiencia y rendimiento energético mucho más alto, incluso a temperaturas más altas.
beneficios del panel solar REC Alpha
- Mejor rendimiento en las condiciones sombreadas.
- La construcción de marco de recortes de recortes de recortes de recortes de recortes de reciente. 7000PA.
- Garantía líder de la industria: Garantía de producto de 25 años, garantía de mano de obra de 25 años, garantía de rendimiento de 25 años y garantía de instalación de hasta *25 años con PEP Solar ( *Si elige la garantía de instalación de Platinum) en las instalaciones de PEP Solar A REC Solar Certified Certifi huella.
- Better for the environment: Manufacturing of REC Alpha solar panels requires less energy, further reducing the carbon footprint.
- Eficiencia: el enfoque de HJT supera a otras células solares disponibles comercialmente.
- Potencia-370W a 400W por panel versus 140W para modelos de filmes delgados anteriores
- Producción de energía-más energía eléctrica, aproximadamente 15-20% más que los paneles faciales mono tradicionales
- CESIO Y ACECTACIÓN DE ELECTIVO-EXPERTATION-ACEPTACIÓN ELECTURA-EXTERIOR DE ELECTURA-EXTERIOR EL EXTERENCIA-EXTENTACIÓN ELEMA EL EXTERENCIA-ENTERENCIA DEL EXTERIOR EL EXTERIOR. Temperaturas
- Esperanza de vida: una esperanza de vida de más de 35 años
Combinando películas delgadas y Tecnología monocristalina MONO CRYSTALINE
PEP SOLAR SOLAR INTRUCE NEXTGEN HJT TECNOLOGÍA
Frequently Asked Questions
What is the latest type of solar panels?
La última tecnología del panel solar incluye Tandem Perovskite Solar Cells, que ofrecen una eficiencia más alta que los paneles de silicio tradicionales, y Paneles solares bifaciales, ¿qué generaciones de energía generan para aumentar la producción de energía?
What is the next step in solar panel technology?
El futuro de la tecnología solar se centra en Células solares de puntos cuánticos y PEROVSKITE-SILICON PANELES HYBRID || 661 , which promise greater efficiency, lower costs, and improved durability for widespread adoption.
What is the latest solar technology for 2025?
En 2025, innovaciones como Paneles solares flexibles ultra delgados, Skins solar para la integración estética, y AI-Powered Solar Symar Adopción. are leading the way in residential and commercial solar adoption.
¿Cuál es la mejor tecnología para paneles solares?
Actualmente, Tecnología de heterounión (HJT) Los paneles solares y Topcon Solar Cells se consideran los mejores, ofreciendo una eficiencia superior, una mejor resistencia a la temperatura y una vida útil más larga en comparación con los paneles monocryalstalline tradicionales.
¿Los paneles de próxima generación son más eficientes?
Sí, muchos paneles de próxima generación ofrecen tasas de conversión de energía significativamente más altas que los paneles de silicio estándar.
¿Cuestan más los paneles de próxima generación?
La mayoría de los paneles solares de próxima generación actualmente tienen costos iniciales más altos debido a los materiales y la fabricación más nuevos.
¿Vale la pena los paneles de próxima generación?
Ellos pueden ser, especialmente para los propietarios de viviendas que desean la máxima eficiencia y rendimientos a largo plazo.
En resumen
cuando se consideran una instalación solar, sus criterios para los paneles solares deben incluir eficiencia, costo, vida útil, garantía y si usted vive en un área con temperaturas extremas, desempeño de alta temperatura.
As this article relates, efficiency has been steadily climbing, even as costs are declining. Manufacturers keep finding ways to squeeze more electricity out of the same amount of sunlight over the years. We think at this stage; the REC Alpha series does it exceedingly well.
Esperamos que haya encontrado esta revisión presentada por Pep Solar, útil e informativa. Somos una empresa solar de servicio completo y hemos estado instalando, atendiendo, inspeccionando y reparando solar para propietarios y empresas en Arizona desde 1981. Nuestra misión es proporcionar soluciones completas de energía solar que funcionen más allá de sus expectativas para la vida de su sistema.
en PEP Solar, solo nos asociamos con los mejores proveedores de paneles solares de los mejores paneles solares para ofrecer su mejor solución solar solar. Somos un instalador certificado para los paneles de la serie REC Alpha. Diseñemos y suministren su sistema utilizando los mejores productos en el mercado de energía solar.
Podemos ayudarlo a convertirse en un "prosumador", un propietario que produce y consume energía solar.
Para obtener más información experta en todas las cosas solares, visitarnos en línea en Pepsolar.com También puede hacerlo. EE. UU. contact us o llámenos al (623) 806-8806.