Разлика между гъвкави и твърди фотоволтаични панели

Гъвкави фотоволтаични панели
Гъвкави фотоволтаични панелиса тънкослойни слънчеви панели, които могат да се огъват и в сравнение с традиционните твърди слънчеви панели, те могат да бъдат по-добре адаптирани към извити повърхности, като покриви, стени, тавани на коли и други неравномерни повърхности.Основните материали, използвани в гъвкавите фотоволтаични панели, са полимери, като полиестер и полиуретан.
Предимствата на гъвкавите PV панели са, че са леки и лесни за транспортиране и пренасяне.В допълнение, гъвкавите фотоволтаични панели могат да бъдат нарязани в различни форми и размери, за да пасват на различни извити повърхности.Ефективността на преобразуване на клетките на гъвкавите PV панели обаче обикновено е по-ниска от тази на твърдите слънчеви панели, а тяхната издръжливост и устойчивост на вятър също са сравнително ниски, което води до по-кратък експлоатационен живот.

Твърди фотоволтаични панели
Твърди фотоволтаични панелиса слънчеви панели, изработени от твърди материали, главно от силиций, стъкло и алуминий.Твърдите фотоволтаични панели са здрави и подходящи за използване върху фиксирани повърхности като земя и плоски покриви, със стабилна мощност и висока ефективност.
Предимствата на твърдите фотоволтаични панели са тяхната отлична ефективност на преобразуване на клетките и дълъг експлоатационен живот.Недостатъкът е в теглото и крехкостта на материала, специални изисквания към повърхността и не може да се адаптира към извитата повърхност.

Разлика между гъвкави и твърди фотоволтаични панели

Разлики
Гъвкави фотоволтаични панели:
1. Материал: Гъвкавите фотоволтаични панели използват гъвкави субстратни материали като полимерно фолио, полиестерно фолио и др. Тези материали имат добра гъвкавост и свойства на огъване, което прави фотоволтаичния панел да може да се огъва и адаптира към неравномерни повърхности.
2. Дебелина: Гъвкавите фотоволтаични панели обикновено са тънки, обикновено между няколкостотин микрона и няколко милиметра.Те са по-тънки, по-гъвкави и по-леки в сравнение с твърдите фотоволтаични панели.
3. Монтаж: Гъвкавите фотоволтаични панели могат да се монтират чрез залепване, навиване и окачване.Подходящи са за неравномерни повърхности като фасади на сгради, покриви на автомобили, платна и др. Могат да се използват и върху носими и мобилни електронни устройства.
4. Адаптивност: Благодарение на свойствата на огъване на гъвкавите PV панели, те могат да се адаптират към различни извити повърхности и сложни форми с висока степен на адаптивност.Въпреки това, гъвкавите фотоволтаични панели обикновено не са подходящи за плоски инсталации с голяма площ.
5. Ефективност: Ефективността на преобразуване на гъвкавите фотоволтаични панели обикновено е малко по-ниска от тази на твърдите фотоволтаични панели.Това се дължи на характеристиките на гъвкавия материал и ограниченията на производствения процес.Въпреки това, с развитието на технологиите, ефективността на гъвкавите PV панели постепенно се подобрява.

Твърди фотоволтаични панели:
1. Материали: Твърдите фотоволтаични панели обикновено използват твърди материали като стъкло и алуминиева сплав като субстрат.Тези материали имат висока твърдост и стабилност, така че фотоволтаичният панел има по-добра структурна здравина и устойчивост на вятър.
2. Дебелина: Твърдите PV панели са по-дебели в сравнение с гъвкавите PV панели, като обикновено варират от няколко милиметра до няколко сантиметра.
3. Монтаж: Твърдите фотоволтаични панели обикновено се монтират върху плоски повърхности чрез болтове или други фиксиращи елементи и са подходящи за изграждане на покриви, монтаж на земята и т.н. Те изискват равна повърхност за монтаж.Те изискват равна повърхност за монтаж.
4. Производствени разходи: Твърдите фотоволтаични панели са по-евтини за производство от гъвкавите фотоволтаични панели, тъй като производството и обработката на твърди материали е сравнително сложно и икономично.
5. Ефективност: Твърдите фотоволтаични панели обикновено имат висока ефективност на преобразуване поради използването на високоефективна базирана на силиций технология за соларни клетки и свойствата на твърдите материали.


Време на публикуване: 27 октомври 2023 г