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EFG-Cell 125 mm x 125 mm - SONNIG

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Vorläufiges Datenblatt Stand: 25. Juni 2002<strong>EFG</strong>-<strong>Cell</strong> <strong>125</strong> <strong>mm</strong> x <strong>125</strong> <strong>mm</strong><strong>EFG</strong>-<strong>Cell</strong> <strong>125</strong> <strong>mm</strong> x <strong>125</strong> <strong>mm</strong> (Vorderseite und Rückseitenkontakte)Die TechnologieDie Wafer, das Ausgangsmaterial für die <strong>EFG</strong>-<strong>Cell</strong>, werden nachdem international patentierten <strong>EFG</strong> (Edge defined Film-fed Growth)Verfahren der RWE Solar gefertigt.Im Gegensatz zur herkö<strong>mm</strong>lichen Fertigung durch Sägen eines Siliciumblockeswird bei dem <strong>EFG</strong>-Verfahren das Silicium-Ausgangsmaterialin Form eines hohlen Oktagons (achteckige Röhre) direktaus der Siliciumschmelze gezogen.Das 6 m lange Si-Oktagon-Profil besitzt eine Wandstärke von 330µmund weist damit bereits die Dicke der späteren Zellen auf. Ein Laserstrahlschneidet hieraus direkt die <strong>125</strong> <strong>mm</strong> x <strong>125</strong> <strong>mm</strong> großen Wafer.Die <strong>EFG</strong>-<strong>Cell</strong> wird von Modulproduzenten weltweit seit 1981 unter denhärtesten klimatischen Bedingungen in Modulen im Leistungsbereichvon wenigen W p bis hin zu prämierten Großmodulen von 300 W peingesetzt.Beim <strong>EFG</strong>-Verfahren werdenOktagon-Röhren aus derSchmelze gezogenMit Laser zugeschnittene Waferaus dem <strong>EFG</strong>-Oktagon ProfilDie <strong>EFG</strong> Solarzelle bietet Modulproduzentenviele entscheidende Vorteile:Elektrisches Verhalten• sehr gute Langzeitstabilität und hoherWirkungsgrad durch Aluminium-Rückseitenbeschichtung• hohe Stromausbeute durch optimiertesFingerdesign auf der gesamten ZellenvorderseiteEinbau in das Modul• 33% reduzierter Verstringungsaufwand gegenüber100<strong>mm</strong> x 100<strong>mm</strong> Zellen und somit erhöhterDurchsatz und verbesserte Zuverlässigkeitdes Moduls durch die größeren Zellen• geringe Stromverluste bei flexiblem Moduldesigndurch präzises Matching der 100%getesteten und in enge Stromklassen eingeordnetenZellen• maximale Flächennutzung durch vollquadratischeZelle• sichere Verstringung durch gut lötbare, niederohmigeLeiterbahnen auf der Zellvorderseiteund 8 große Lötflächen auf der Rückseite• mit allen verwendeten Photovoltaik- Einbettmaterialienverträglicher Zellaufbau durchspeziell entwickelte Siliciumnitrid AntireflexschichtOptik• edles Aussehen im Modul durch leicht strukturierteOberfläche und sehr gleichmäßig dunkelblaues,glanzvolles ErscheinungsbildEnergiebilanz• ca. 50% des Material- und somit auch nur ca.50% des Energieaufwandes bei der Herstellungder Zellen mit <strong>EFG</strong> Technologie gegenüberder herkö<strong>mm</strong>lichen Fertigungsweise


Vorläufiges Datenblatt Stand: 25. Juni 2002Design und mechanische DatenBasismaterialAußenabmessungen<strong>EFG</strong>-Silicium<strong>125</strong> <strong>mm</strong> x <strong>125</strong> <strong>mm</strong> ± 0,5 <strong>mm</strong>Dicke der Zellen ~ 330 µmKontaktausführungVorderseite: 2 durchgehende Silber - LeiterbahnenRückseite: 2 x 4 rechteckige SilberkontaktePolarität Vorderseite: negativRückseite: positivAntireflexbeschichtungSiliciumnitridElektrische Zellendaten<strong>EFG</strong><strong>125</strong>26 <strong>EFG</strong><strong>125</strong>27 <strong>EFG</strong><strong>125</strong>28 <strong>EFG</strong><strong>125</strong>29 <strong>EFG</strong><strong>125</strong>30Meßspannung (mV) U ld (mV) 475 475 475 475 475Mittlere Leerlaufspannung U oc (mV) 578 582 587 591 595Strom bei Meßspannung I Uld (A) 4,06-4,22 4,22-4,37 4,37-4,53 4,53-4,69 > 4,69Mittlerer Kurzschlußstrom I sc (A) 4,58 4,69 4,76 4,83 4,93Mittlere Leistung P Uld (W p) 1,98 2,05 2,13 2,18 2,25Mittlerer Wirkungsgrad mpp (%) 12,7 13,1 13,6 14,0 14,5Standardtestbedingungen (STC): Lichtspektrum AM 1,5 G; Bestrahlungsstärke E = 100mW/cm²; Zelltemperatur T C = 25°CGenauigkeit: P UId, I sc: ± 3%; U oc: ± 2%; ld: load condition°CTemperaturkoeffizienten der ZellenLeistungT k / P mpp (%/K) - 0,4P mpp (T) = P mpp (25°C) * (1 + T * T K);P mpp (25°C) P Uld (25°C)Leerlaufspannung T k / U oc (mV/K) - 2,0 U oc (T) = U oc (25°C) + T * T KKurzschlußstrom T k / I sc (mA/K) + 4,7 I sc (T) = I sc (25°C) + T * T KGenauigkeit im Bereich 25°C – 75°C: P mpp, I sc: ± 3%; U oc: ± 2%GrenzwerteBetriebstemperatur - 50°C bis + 80°CLagerung Geschlossene Originalverpackung: - 60°C bis + 50°C (Luftfeuchte 55%)LötmittelWeichlot Sn, 2% bis 4% AgElektrische KennlinienIn den Abbildungen der Strom-Spannungskennlinien ist der Strom pro Flächeneinheit dargestellt. Die Absolutwerte erhältman durch Multiplikation der Zellenfläche mit den jeweiligen Stromwerten.Technische Änderungen sind vorbehalten.


RWE Solar GmbHD - 63755 AlzenauTel.: +49 (0)6023 91-1712Fax: +49 (0)6023 91-1700E-Mail: sales@solar.rwesolution.comInternet: www.rwesolar.comDNR 500337-00

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