Diese Technologie hat sich in der Solarindustrie durch maximale Sonnenlichtabsorption und minimale Energieverluste einen Namen gemacht, was zu hoher Effizienz führt. Die Module werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Solarparks, der Landwirtschaft und an Ladestationen für Elektrofahrzeuge, und bieten effektive Energielösungen. Wir stellen Ihnen TOPCon-Solarmodule ausführlich vor und vergleichen sie mit anderen Typen.
TOPCon Solarmodul-Effizienz
Diese Technologie, kurz für Tunnel Oxide Passivated Contact, ist ein Untertyp von N-Typ-Solarzellen, der bessere Wirkungsgrade als herkömmliche PERC-Zellen erreichen soll. Jüngste Entwicklungen haben zu einem Wirkungsgrad von TOPCon-Solarzellen von 24 bis 28 %, übertrifft herkömmliche Solarzellen.
Das ist wird durch die Reduzierung der Elektronenrekombination erreicht An der Oberfläche sind passivierte Kontakte verbaut, die üblicherweise Siliziumdioxid verwenden, um Energieverluste zu reduzieren. Die Rückseitenkontakte verbessern die Lichtabsorption und Energieausbeute und machen die Zelle in der Kategorie der N-Typ-Zellen einzigartig.
TOPCon-Technologie-Solarzelle
Die Verwendung von Phosphor anstelle von Bor erhöht die Effizienz und verhindert die durch Sauerstoff verursachte Degradation. Der Herstellungsprozess umfasst aufwendig konstruierte Komponenten:
1. Lichtabsorbierende Vorderseite: Der standardmäßige Phosphor-Diffusor-Emitter auf der Vorderseite der Zelle absorbiert Sonnenlicht und erzeugt einen elektrischen Strom.
2. Tunneloxidschicht: Über dem Emitter wird eine dünne Schicht aus Siliziumdioxid, die sogenannte Tunneloxidschicht, aufgebracht, die effizient Elektronen transportiert und gleichzeitig schädliche UV-Strahlen reflektiert.
3. Transparente leitfähige Schicht: Auf die Tunneloxidschicht folgt die transparente leitfähige Oxidschicht (TCO), die typischerweise aus Indiumzinnoxid besteht. Diese Schicht leitet und transportiert Elektronen und lässt gleichzeitig Sonnenlicht durch.
4. Hinterer Seitenschutz: Durch die Passivierung der Rückseite wird das ungenutzte Sonnenlicht auf die Vorderseite reflektiert und so die elektrischen Verluste reduziert.
5. Rückseitenfeld: Schließlich stellt ein hochdotiertes Rückseitenfeld unter der hinteren Passivierungsschicht eine negative Polarität her und lenkt den Elektronenfluss über die externe Last.
Dadurch gelangt das Sonnenlicht durch die obere Emitterseite, wo die Photonenenergie in Elektrizität umgewandelt wird. Elektronen werden durch die Tunneloxidschicht transportiert bevor sie von den hinteren Elektroden aufgefangen werden, um externe Lasten mit Strom zu versorgen, was zu hohen Umwandlungswirkungsgraden bei geringen Energieverlusten führt.
TOPCon Bifaziales Solarmodul
Es übertrifft PERC PV-Module um mit einem Bifazialfaktor von bis zu 85 %. Die Fähigkeit, mehr Energie von der Rückseite zu empfangen, macht es ideal für bodenmontierte Anwendungen. Darüber hinaus weisen bifaziale Module eine höhere Leistungssteigerung auf als PERC-Module, was sie zu einer attraktiven Option für den wachsenden Markt für bifaziale Solarenergie macht.
Querverweis: Tunneloxid-passivierte Kontaktsolarzellen
TOPCon Solarpanel-Preis

Die Doppelglas-TOPCon-Panels 430W und 570W kosten $97.2 bis $101 pro Stück. Darüber hinaus kosten bifaziale N-Type TOPCon-Module zwischen 20,000 und 40,000 Rupien. Die Preisgestaltung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter Materialkosten, Herstellungskosten, Design und Forschung und Entwicklung, Produktionseffizienz, Management, Betriebskosten und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Hinweis: Die Preise variieren je nach Modell und Spezifikationen.
Unterschied zwischen Mono PERC, HJT und TOPCon Solar
HJT-Module bieten maximale Effizienz und Bifazialität, sind aber komplex, teuer und feuchtigkeitsempfindlich. Andererseits TOPCon Solarmodule sind einfacher und weniger feuchtigkeitsempfindlich haben aber eine geringere Effizienz und Bifazialität. Mono-PERC-Module sind einfacher herzustellen, haben jedoch eine geringere Effizienz als HJT.
Schauen wir uns weitere Differenzierungsfaktoren an:
| Zelltyp | Ausbildung | Wirkungsgrad | Kosten | Hochtemperaturleistung |
| Mono-PERC | Ähnlich wie monokristalline Zellen, mit zusätzlicher Passivierungsschicht auf der Rückseite | Übertrifft herkömmliche monokristalline Zellen | Etwas teurer, gerechtfertigt durch verbesserte Effizienz | Überlegene Hitzetoleranz |
| TOPCon | Nutzt eine Tunneloxidschicht zur Passivierung der Rückseitenkontakte | Erreicht im Allgemeinen höhere | Die Herstellungskosten können höher sein | Ausgezeichnet |
| HJT | Integriert amorphe Siliziumschichten mit kristallinem Silizium und bildet Heteroübergänge | Oftmals höhere Effizienz | Anfänglich teurer, mögliche Reduzierung im Laufe der Zeit | Im Allgemeinen ausgezeichnet |
Wenn Sie planen, Mono PERC-, HJT- oder TOPCon-Solarmodule zu kaufen, schauen Sie sich diesen Blog an, um perfekte Optionen von Top-Marken zu finden. leistungsstärkste Solarmodule mit der höchsten Wattzahl.
P-Typ PERC vs. N-Typ TOPCon

Bei der Wahl zwischen beiden Zelltypen gibt es bemerkenswerte Unterschiede hinsichtlich Effizienz, Haltbarkeit und Leistung. Betrachten wir TOPCon-Solarzellen im Vergleich zu PERC-Solarzellen in den wichtigsten Aspekten:
| Aspekt | P-Typ PERC | N-Typ TOPCon |
| Wirkungsgrad | ~23 % kommerzieller Zellwirkungsgrad | ~25 % kommerzieller Zellwirkungsgrad |
| Degradierung | 2–3 % Degradation im ersten Jahr, 1–0.5 % Degradation pro Jahr | ≤1 % Degradation im 1. Jahr, ≤0.4 % jährliche Degradation |
| Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen | Gut | Besser |
| Temperaturkoeffizient | -0.35% / K. | -0.31% / K. |
| Bifazialitätsfaktor | ~ 70% | ~ 80% |
Hinweis: Die Aspekte variieren je nach Herstellungs- und Umweltfaktoren.
TOPCon-Solarmodule bieten eine geringere Degradation, eine verbesserte Temperaturempfindlichkeit und eine erhöhte Bifazialität. Allerdings sind ihre Produktionskosten und die Herstellungsprozesse komplexer. Trotz dieser Herausforderungen können sie in puncto Effizienz und Leistung mit PERC und HJT konkurrieren. Weitere informative Themen finden Sie in unseren Blogbeiträgen.
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