태양광이 반도체 재료로 만들어진 태양전지 패널에 조사되면, 광자 에너지가 반도체 내 전자에 전달되어 전자가 자유 전자로 이동합니다. 이를 통해 전류가 형성되며, 광전효과를 통해 태양에너지가 직접 전기 에너지로 변환됩니다.
단결정 실리콘 태양전지 패널
실리콘 재료 순도가 높고 제조 공정이 복잡하여 비용이 높음
효율이 높음 (일반적으로 15%~24% 또는 그 이상)
수명이 길고 안정성이 우수함
다결정 실리콘 태양전지 패널
여러 개의 작은 단결정 실리콘 입자로 구성되어 단결정 대비 비용이 낮음
효율은 일반적으로 12%~15%로 광전 변환 효율이 다소 낮지만, 가성비가 좋아 시장에서 널리 사용됨
비정질 실리콘 태양전지 패널
제조 공정이 간단하고 비용이 낮으며, 대면적 박막 전지 제작 가능
광전 변환 효율이 상대적으로 낮음 (일반적으로 6%~10%)
안정성이 떨어지고 환경 영향이 큼
수십 개의 태양전지 셀, 접속 박스 및 프레임으로 조합됩니다. 여러 개의 단일 전지를 직렬 및 병렬로 연결하고 밀봉하여 독립적인 직류 전력 출력이 가능한 발전 유닛을 형성합니다. 프레임 및 봉지 재료(예: 무광 텍스처 강화 유리, PET 백시트, EVA 등)도 포함됩니다.
하프 커팅(Half-Cut) 기술
하나의 셀을 두 개로 절단한 후 재조립하여 저항 손실을 줄이고 모듈 효율 및 신뢰성을 향상시킴
셰이딩(Shingled) 기술
하나의 셀을 5~6개의 긴 스트립으로 절단한 후, 전도성 접착제로 여러 개의 작은 셀 가장자리를 겹쳐 조립함
모듈의 패키징 밀도와 출력을 향상시킴
유연 모듈 기술
경량 모듈이라고도 하며, 휘어질 수 있어 곡면 지붕 등에 적합함
셰이딩 기술 기반으로 유리 패널 대신 유연 패널을 사용하거나 박막 전지를 사용하여 제작함
작동 전압: 40V
작동 전류: 13.77A
단락 전류: 14.43A
출력 허용 오차: -3%~+3%
풍하중 저항: 2400Pa
적설 하중 저항: 5400Pa
사용 온도 범위: -40℃~85℃
지붕 또는 건물 표면에 설치 가능하며, 창문, 스카이라이트 또는 차양 장치의 일부로 건물 일체형 태양광 시스템(BIPV)을 구성할 수 있음
독립형 발전 시스템으로서 외딴 지역의 가정이나 기지국 등에 전력을 공급하는 데 널리 사용됨
계통 연계형 발전 시스템(상업용, 주택용 등)에도 적용되어 전력 비용 절감 및 전통 에너지 의존도 감소에 기여함