+86 17727759177
inbox@terli.net

ニュース

ゼロギャップソーラーパネル技術: 両面受光パネルの性能とエネルギー出力をどのように強化するか

ビュー: 0     著者: サイト編集者 公開時刻: 2026-01-06 起源: サイト

お問い合わせ

フェイスブックの共有ボタン
ツイッター共有ボタン
ライン共有ボタン
wechat共有ボタン
リンクされた共有ボタン
Pinterestの共有ボタン
WhatsApp共有ボタン
この共有ボタンを共有します

その方法がわかります ゼロギャップソーラーパネル技術が ソーラーパネルを変えるタイリング リボン方法では、スペースを入れずにセルを接続します。これにより、太陽光からより多くのエネルギーを得ることができます。ゼロギャップソーラーパネル技術は、セルの重ね合わせと圧縮接合を使用します。このデザインは古いパネルとは異なります。はんだや銀の使用量が少なくなるため、エネルギーの損失も少なくなります。ゼロギャップソーラーパネル技術により、土地をより有効に活用できます。また、太陽光発電設備の動作も改善されます。以下の表は、ゼロギャップソーラーパネル技術と通常のパネルを比較したものです。

特徴

ゼロギャップソーラーパネル(タイリングリボン)

従来のパネル

セル間ギャップ

排除された

現在

細胞の配置

密度が高い

密度が低い

はんだと銀の使用法

減少

より高い

効率への影響

抵抗損失の減少による強化

隙間や陰影による軽減

ゼロギャップソーラーパネル.jpg

重要なポイント

  • ゼロギャップソーラーパネル技術により、セル間の隙間がなくなりました。これにより、パネルがより多くの太陽光を受け取ることができます。それはまた彼らの働きを良くします。

  • 両面パネルは 両面から太陽光を利用します。通常のパネルよりも 5% ~ 30% 多くのエネルギーを生み出すことができます。

  • 白い砂利のような明るいものを両面パネルの下に置くと、より多くのエネルギーを生み出すことができます。これは次の理由で発生します。 アルベド効果.

  • 両面パネルを適切な高さとスペースに設置すると、作業性が向上します。また、日陰が日光を遮断しすぎることも防ぎます。

  • ゼロギャップ両面パネルは最初のコストが高くなります。しかし、時間の経過とともに、より多くのエネルギーとお金を節約できます。

ゼロギャップソーラーパネル技術と両面受光パネルの効率

ゼロギャップソーラーパネル技術と両面受光パネルの効率

タイリング リボンとオーバーラップ セルのデザイン

タイリング リボン テクノロジーは、両面受光型ソーラー パネルの動作方法を変えます。この設計により、太陽電池間のスペースがなくなりました。太陽光を受け取る面積が増えるため、より多くの電力が生成されます。タイリング リボンは各セルを近くに配置します。これにより、何もない空間でエネルギーが失われるのを防ぎます。また、セル間の電気的接続も向上します。両面受光型ソーラーパネルはより効果的に動作し、信頼性が高くなります。

タイリングリボンを備えた両面受光PVは、両面から太陽光を捉えることができます。これはより多くのエネルギーを生成するのに役立ちます。オーバーラップセル設計により、パネルに当たる太陽光をすべて利用します。スペースが無駄にならないので、同じ場所からより多くの電力を得ることができます。ソーラーパネルを設置できる土地があまりない場合、これは非常に重要です。

以下は、タイル リボン技術が両面受光型ソーラー パネルにどのように役立つかを示す表です。

側面

説明

セル効率の向上

有効表面積を増加させます。 従来のはんだ付けを排除することで、太陽電池の

両面パネル

両面から太陽光を取り込むことで効率を最適化し、エネルギー生産を強化します。

両面受光PVは屋上や大規模な太陽光発電所に設置できます。タイリング リボンのデザインにより、パネルがより強力になり、より効率的になります。特に太陽追跡システムを使用すると、より良い結果が得られます。太陽追跡機能により、パネルが太陽に追従して移動します。こうすることで、日中さらに多くのエネルギーを得ることができます。

圧着接合法

圧縮接合法は 、両面受光型ソーラーパネルの機能を向上させるもう1つの方法です。この方法ではセルが互いに押し付けられるため、隙間ができません。より多くの太陽光が細胞に当たる可能性があります。また、はんだの使用量も少なくなるため、熱として失われるエネルギーも少なくなります。両面受像PVはより効果的に機能し、より長く持続します。

圧縮接合による両面受光PVは 丈夫で長持ちします。特殊な素材が細胞を保護します。 エチレン酢酸ビニル (EVA) は透明で、よく貼りつきます。暑くなったり寒くなったりしてもパネルを安定させます。ポリオレフィンエラストマー(POE)が水分を遮断し、紫外線をブロックします。これにより、パネルは濡れた場所でもうまく機能します。これらの材料は、両面受光型太陽電池モジュールの寿命を延ばし、良好に動作し続けるのに役立ちます。

材料

利点

エチレン酢酸ビニル (EVA)

優れた透明性と接着性、熱安定性により、性能と寿命が向上します。

ポリオレフィンエラストマー(POE)

湿気や紫外線に対する耐性が強化され、湿気の多い環境での耐久性が向上します。

圧縮結合を使用した優れた両面 pv を使用すると、コスト以上の効果が得られます。パネルは何年も機能し続けます。システムはより多くの電力を生成し、修理の必要性が少なくなります。

両面受光型太陽光発電は、下の地面からの太陽光も追加で受け取ります。地面は太陽光をパネルの背面に反射する可能性があります。これにより、さらに多くのエネルギーが得られます。パネルに適切な高さとスペースを選択することで、これを改善できます。また、太陽に合わせてパネルを動かす追跡システムを使用すると、より良い結果が得られます。

タイリングリボンと圧縮接合によるゼロギャップ技術により、両面受光型ソーラーパネルがより優れたものになります。より多くの電力、より高い効率が得られ、パネルの寿命も長くなります。これらの変更は、太陽光発電プロジェクトを最大限に活用し、太陽エネルギーの将来をサポートするのに役立ちます。

両面受光型ソーラーパネルの仕組み

両面エネルギー吸収

両面受光型ソーラーパネルは太陽光からより多くのエネルギーを生み出すことができます。通常のパネルとは異なります。これらのパネルは表と裏の両方を使用します。正面には太陽の光が直接当たります。裏側は地面や近くのものか​​ら反射した光をキャッチします。この余分な光はと呼ばれます アルベド効果。より多くの電気を作るのに役立ちます。砂、雪、白い砂利などの明るい表面にパネルを置くと、さらにパワーが得られます。

両面受光型ソーラーパネルがどのようにエネルギーを吸収するかは次のとおりです。

  • 表側は太陽光を受けて電気を作ります。

  • 裏面は地面や物体に反射する光を利用しています。

  • 両側の透明な素材により、より多くの光が細胞に届きます。

  • アルベド効果は、 より多くのエネルギーが得られます。 明るい場所では

  • 背面は、パネルが光沢のある表面の上にある場合に最適に機能します。

ヒント: 両面パネルをより高い位置に設置するか、その下に明るい色の地面を使用すると、より多くのエネルギーを得ることができます。

ソーラーホーム.jpeg

単面パネルと比較した効率

多くの場合、両面パネルは 片面パネルよりも効果的です。同じ太陽光でより多くの電気を作ることができます。裏面は跳ね返って広がる光を使用しています。場合によっては、両面パネルが エネルギーが 5% ~ 30% 増加します。 片面パネルよりも正確な量は、パネルを配置する高さ、地面の色、パネルの角度によって異なります。

違いを示す表は次のとおりです。

パネルの種類

エネルギー生産の増加

効率範囲

両面パネル

エネルギーが 5% ~ 30% 増加

20%以上

単面パネル

標準レベル

17%~20%

雪や砂が多い場所ではより良い結果が得られます。これらの表面はより多くの太陽光を反射するため、裏面はより強く働きます。両面パネルは曇りでも効果を発揮します。太陽が明るくなくても、より多くの電力を得ることができます。最大限のエネルギーが必要な場合は、ゼロギャップ技術を備えた両面受像パネルが最適です。

ゼロギャップテクノロジーによるパフォーマンスの向上

太陽光の取り込み量の増加

ゼロギャップテクノロジーが役立ちます 両面受光型ソーラーパネルは より多くのエネルギーを生み出します。この技術は細胞間の隙間を取り除きます。より多くの太陽光が各パネルに当たります。表裏両面からエネルギーを集めます。裏側には地面から反射する光が当たります。これをアルベド効果といいます。この効果から追加のエネルギーを得ることができます。明るい表面にパネルを置くと最も効果的です。

  • パネルの両面が連携してより多くのエネルギーを生み出します。

  • 裏側は反射光を利用してより大きなパワーを生み出します。

  • 入手できます も最大 30% 多くのエネルギーを消費します。 古いパネルより

  • パネルの下の地面は非常に重要です。明るい地面はより多くのエネルギーを与えます。

  • 傾きや高さを変更したり、追跡システムを使用したりすることで、パネルの動作を改善できます。

ゼロギャップ技術により、パネルのあらゆる部分を活用できます。これは、太陽光発電システムのパフォーマンスが向上し、より多くのエネルギーが得られることを意味します。

最適化されたアルベド利用

アルベド効果を使用すると、両面受光型ソーラー パネルの機能をさらに向上させることができます。 Albedo は、サーフェスがどれだけの光を反射するかを示します。あなたはできる 特別なツール または衛星データを使用してアルベドを測定します。以下の表は、アルベドを測定する方法を示しています。

測定方法

説明

ハイブリッドアルベドメーター

アルベドの正確な局所測定に使用されます。

衛星データ

MODIS などのグローバル アルベド データを提供しますが、小規模なサイトではスケーリング エラーが発生する可能性があります。

地上ステーション

衛星データを検証し、正確な局所アルベド測定を提供します。

アルベドが高い表面では、より多くのエネルギーが得られます。 草のアルベドは 0.25 ~ 0.3 です。アスファルトのアルベドはさらに低く、わずか 0.05 ~ 0.2 です。白い砂利やその他の明るい素材は、さらに光を反射します。地上アルベドを 0.25 から 0.5 まで上げることができます。これはできる エネルギーを平均 20% 増加させます。パネルを地上 1 メートルの高さに持ち上げ、アルベド 0.5 を使用すると、最大 30% 多くのエネルギーを得ることができます。

アルベドからより多くのエネルギーを得るヒントをいくつか紹介します。

  • パネルの下には白い砂利や砂などの明るい表面を使用してください。

  • より良い結果を得るには、グラウンド アルベドを 0.5 にします。

  • より多くの反射光をキャッチするには、パネルを高く上げます。

  • お住まいの地域とアルベドに基づいて、パネルに最適な方向を選択してください。

  • アルベドが高い場合、緯度 30 度未満では、垂直の東西パネルよりもうまく機能する可能性があります。

以下の手順に従うと、大きな改善が見られます。パネルはより多くのエネルギーを生み出し、より良く機能します。

統計的最適化と現実世界のデータ

数学モデルを使用して、ゼロギャップ両面パネルが生成するエネルギーを推測できます。 SOPLOS や ASHRAE などの一部のモデルは、太陽負荷を推測しようとします。これらのモデルは、前側では高すぎる、後側では低すぎると推測することがよくあります。最良の結果は、サイトの実際のデータを使用するモデルから得られます。

  • SOPLOS モデルと ASHRAE モデルは、正面の右側が 0.5% と 13% のみです。

  • 裏面については、これらのモデルは実際のデータと 2% および 24% のみ一致します。

  • ローカル データを使用し、サイトに合わせて調整すると、より正確な推測が得られます。

実際の太陽光発電システムは、ゼロギャップ技術により大幅な改善を示しています。結果は以下の表で確認できます。

システムタイプ

期間

エネルギー出力 (kWh)

両面ゲイン (%)

VBPV

午前5時30分~午前9時

3.24

25.38

VBPV

午後5時~午後8時30分

2.59

25.38

TMPV

午前5時30分~午前9時

(該当なし)

(該当なし)

TMPV

午後5時~午後8時30分

(該当なし)

(該当なし)

見ることができます エネルギーが 25% 増加します。 朝と夕方のこれは、ゼロギャップ技術が実際のパネルの機能をどのように向上させるかを示しています。

ケーススタディでも大幅な改善が示されています。両面受光型太陽光発電でできること エネルギーが 5% ~ 15% 増加します。 通常のパネルよりも白い砂利を使うと晴れた日にはさらに元気が出ます。これらの利点は、コストを節約し、太陽光発電システムの信頼性を高めるのに役立ちます。

ゼロギャップテクノロジーを信頼して、より優れたパフォーマンスと効率を実現できます。太陽光発電プロジェクトにより多くのエネルギー、より高い出力、より強力な結果が得られます。

両面受光型太陽光発電パネルの設置と実際的な考慮事項

両面受光型太陽光発電パネルの設置と実際的な考慮事項

最適な高さと行間隔

両面太陽光発電パネルを設置するときは、システムから最大限のエネルギーを取り出したいと考えます。パネルの設置方法によって、発電量が変わります。パネルの高さ、各列間のスペース、角度に注意する必要があります。

  • パネルを高い位置に設置する 80cmから120cmの間。この高さにより、パネルの裏側が地面から反射する光をより多くキャッチすることができます。この高さを使用すると、エネルギー生産が向上します。

  • 十分に与える 各列間のスペース。 パネルのパネルを近づけすぎると、相互に影ができてしまいます。日陰になるとエネルギー生産が低下します。すべてのパネルにできるだけ多くの太陽光が当たるようにする必要があります。

  • 30° ~ 35° の傾斜角度を使用してください。この角度により、パネルが毎日より多くの時間太陽に面することができます。適切な傾斜を使用すると、生産性が向上します。

ヒント: パネルの下に明るい地面を使用すると、エネルギー生産をさらに高めることができます。白い砂利や砂がよく似合います。

これらの手順は、屋上または大規模な太陽光発電所に使用できます。適切な計画を立てると、両面発電型太陽光発電パネルの機能が向上し、寿命が長くなります。

コストとメンテナンスの要素

購入する前にコストとメンテナンスを考慮する必要があります 両面太陽光発電パネル。これらのパネルは通常のパネルよりもコストが高くなりますが、時間の経過とともにより多くのエネルギー生産が得られます。同じ量の電力を生成するのに必要なパネルの数が少なくなるため、コストが節約されます。土地もより有効に活用できます。

コストとメンテナンスを比較するのに役立つ表を次に示します。

要素

両面太陽光発電パネル

通常のパネル

初期費用

より高い

より低い

エネルギー生産

より高い

標準

メンテナンス

似ている

似ている

土地利用

より効率的

効率が低い

両面太陽光発電パネルの場合、特別な洗浄は必要ありません。最高の生産を実現するには、パネルの両面を清潔に保つ必要があります。ほこり、土、または雪は太陽光を妨げ、エネルギー生産を低下させる可能性があります。パネルの掃除には水と柔らかいブラシを使用できます。パネルを頻繁にチェックして、正常に動作することを確認してください。

システムを適切に計画すれば、時間の経過とともに生産性が向上し、コストが削減されるでしょう。また、両面太陽光発電パネルでクリーン エネルギーを生成することで、環境にも貢献できます。

両面受光パネル用のゼロギャップソーラーパネル技術により、多くのメリットが得られます。より多くの電力を生み出すことができ、パネルの機能も向上します。入手できます も最大 4% 多くのエネルギーを供給します。 通常のパネルより曇りや日陰でもパネルは正常に機能します。セル間に隙間がないため、エネルギーの無駄が少なくなります。あなたの太陽系は新しくてきれいに見えます。

現在、ゼロギャップ両面パネルを使用する人が増えています。これは、パネルの機能が向上し、コストが削減されることを意味します。汚染も少ないです。市場は急速に成長しています。毎年、これらのパネルは 39TWhのエネルギー。また、スペースも 13% 節約できます。あなたは地球を助け、あなた自身のためにより多くのエネルギーを得ることができます。

よくある質問

ゼロギャップソーラーパネル技術とは何ですか?

ゼロギャップソーラーパネル技術は、 特殊な方法で太陽電池セルを隙間なく接続します。各パネルにより多くの太陽光が当たります。これにより、同じエリアからより多くの電力を生み出すことができます。

両面受光パネルはゼロギャップ技術からどのような恩恵を受けますか?

パネルの両側がより多くの光を集めるため、より高いエネルギー出力が得られます。ゼロギャップ設計により、パネルのあらゆる部分を使用できます。これは、狭いスペースでもより多くの電力を生み出すことを意味します。

ゼロギャップ両面パネルのコストは高くなりますか?

ゼロギャップ両面パネルの場合、最初は高額な料金を支払う可能性があります。時間が経つにつれて、より多くのエネルギーを生み出すため、お金が節約されます。同じ量の電力を供給するために必要なパネルの数は少なくなります。

両面受光型ソーラーパネルはどのように掃除すればよいですか?

パネルの両面を水と柔らかいブラシで掃除してください。ほこり、汚れ、雪を取り除きます。きれいなパネルはより効果的に機能し、より長持ちします。

ゼロギャップ両面パネルを屋上に使用できますか?

はい、ゼロギャップ両面パネルを屋上や太陽光発電所に設置できます。どちらの場所でもエネルギー生産が向上します。パネルの両面に十分な日光が当たるようにしてください。

目次
問い合わせ

クイックリンク

プライバシーポリシー

について

製品

+86-020-39201118

 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp: +86 18666271339
 Facebook:Terli Solution / Terli Battery
LinkedIn: テルリバッテリー
中国広州市南沙区新南路 213 号
© 2025 無断複写・転載を禁じます 広州テルリ新エネルギー技術有限公司   サイトマップ / 提供元 鉛東