BC przewyższa TOPCon - Część 3: Stres cieplny ujawnia słabości modułów TOPCon, a moduł z tylnym kontaktem pozostaje stabilny

Date
December 8, 2025
read time
3
Minutes
Subscribe to the LONGi Newsletter
Podczas gdy panele słoneczne są zaprojektowane do wykorzystania słońca, zbyt duża, niekontrolowana temperatura może przekształcić generator energii w zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wcześniej badaliśmy, jak zacienienie może prowadzić do gwałtownych skoków temperatury w gwałtownych skokach temperatury w naszych eksperymentach z pianką marshmallow i balonem. Teraz wracamy na miejsce testów z popularnym elementem śniadania, aby wizualnie pokazać nasilenie efektu hotspotu: jajko. Ten prosty test ujawnia, dlaczego wybór technologii modułu ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego bezpieczeństwa dachów mieszkalnych i komercyjnych.
Surowe jajka ujawniają intensywność temperatur hotspotów TOPCon
W najnowszym badaniu postawiliśmy moduł z tylnym kontaktem, konkretnie Hi-MO X10, obok standardowego modułu TOPCon. Oba panele poddano symulowanym wysokim temperaturom na zewnątrz, typowym dla upalnego letniego dnia. Aby wywołać efekt hotspotu, zablokowaliśmy określony fragment każdego modułu na około osiem minut. Gdy panele były wystarczająco nagrzane przez ten stres zacienienia, na powierzchnię zacienionego obszaru każdego modułu wprost rozbiliśmy surowe jajko.
TOPCon gotuje jajko, podczas gdy BC utrzymuje temperatury pod kontrolą
TOPCon gotuje jajko, podczas gdy BC utrzymuje temperatury pod kontrolą.
Wyniki wizualne były natychmiastowe i szokujące. Jajko położone na module TOPCon zaczęło się smażyć niemal natychmiast, stając się białe i twardniejąc tak, jak w patelni. Ta reakcja potwierdza, że temperatura powierzchni osiągnęła niebezpieczne poziomy zdolne do gotowania jedzenia. W wyraźnym kontraście jajko na module BC pozostało surowe i płynne, nie wykazując oznak gotowania.
Pomiary termiczne wykonane podczas testu wyjaśniają tę dramatyczną różnicę. Temperatura hotspotu w module TOPCon wzrosła do 176,5°C. Tymczasem moduł BC utrzymywał dużo niższą temperaturę hotspotu, 96,7°C. Ta różnica blisko 80 stopni Celsjusza ukazuje, jak różnie te dwie technologie radzą sobie ze stresem zacienienia.
Konstrukcja o niskim przewodzeniu zapobiega blokowaniu prądu i przegrzewaniu
Powodem tej różnicy jest wewnętrzna architektura ogniw słonecznych. Gdy standardowy moduł TOPCon jest zacieniony, zablokowany prąd powoduje szybkie nagrzewanie komórki, tworząc intensywne hotspoty, które zaobserwowaliśmy. Zjawisko to stwarza ryzyko pożaru i może z czasem uszkodzić moduł.
Moduł LONGi Hi-MO X10 z tylnym kontaktem wykorzystuje unikalny design o słabym przewodzeniu i specjalną strukturę diod bypass. Dzięki temu prąd elektryczny może omijać zacieniony obszar zamiast kumulować się jako ciepło. Skutecznie ograniczając powstawanie hotspotów zanim staną się niebezpieczne, architektura z tylnym kontaktem działa jak straż bezpieczeństwa dla całego dachu.
Wybór modułów z tylnym kontaktem zapewnia bezpieczeństwo i chroni wartość nieruchomości
Te testy dowodzą, że cechy bezpieczeństwa są równie istotne jak wydajność energetyczna. Moduł, który osiąga 176,5°C w typowych warunkach zacienienia, stwarza realne ryzyko dla budynku, na którym się znajduje. Utrzymując znacznie niższe temperatury nawet w cieniu, Hi-MO X10 eliminuje skrajne hotspoty. Ta niezawodność zabezpiecza nie tylko wydajność energetyczną elektrowni, ale także bezpieczeństwo samej nieruchomości.
Dowiedz się więcej o Hi-MO X10 tutaj.



