تابعنا:
طباعة الألواح الفولاذية + أصابع السيليكون متعدد البلورات المحلية: الخطوة التالية لـ TOPCon تحدث بالفعل

طباعة الألواح الفولاذية + أصابع السيليكون متعدد البلورات المحلية: الخطوة التالية لـ TOPCon تحدث بالفعل

مقدمة المنتج

في الشهر الماضي زرت مصنعًا لخلايا TOPCon. كان السيد تشانغ، مسؤول العملية، يمسح يديه بعد استبدال شاشة جديدة من الطابعة، ويحسب الأرقام بصوت مسموع معي.

"شاشة سلك فولاذي بفيلم PI واحدة تكلف 4,000 إلى 8,000 يوان، وعمومًا في الصناعة عمرها الافتراضي حوالي 400,000 رقاقة. الجيدة تصل إلى 450,000، والسيئة تتسرب منها العجينة عند 300,000. موزعة على كل رقاقة هذا سنت أو اثنان. هل تظن أنني أهتم بتكلفة الشاشة؟"

اتكأ على خزانة الأدوات بجانب الطابعة وخفض صوته: "عجينة الفضة هي القصة الحقيقية."

في أوائل 2023، كانت الفضة حوالي 6,000 يوان للكيلوغرام، وكانت عجينة الفضة فقط 3.4% من تكلفة الوحدة. بحلول يناير الماضي، ارتفعت العجينة إلى 29% من إجمالي تكلفة الوحدة. لقد تجاوزت عجينة الفضة رسميًا البولي سيليكون كأكبر محرك للتكلفة في الوحدة الكهروضوئية.

في 23 يونيو، كانت الفضة الفورية 15,233 يوان/كجم، وعجينة الفضة الدقيقة الأمامية بسعر 15,779 يوان/كجم.

"29 بالمئة!" صفع باب الخزانة. "نكسر ظهورنا في خفض التكلفة ورفع الكفاءة، ومع ذلك لا يزال أقل من يوم واحد من تقلب أسعار الفضة."

أخرج هاتفه وأراني مخططًا داخليًا: سعر وحدة عجينة الفضة الأمامية على مدى السنوات الثلاث الماضية، تقريبًا صعود بزاوية 45 درجة.

"هل رأيت ورقة طباعة الألواح الفولاذية؟" سألت.

"قرأتها. ورقة Joule من معهد نينغبو للمواد. مجموعة دردشة خط الإنتاج بأكمله تداولتها. لكن الإدارة ما زالت مترددة، لأنه في النهاية، هل يمكن لهذا الشيء أن يوفر المال فعلاً؟""

وبينما كان يقول ذلك، كانت طابعة الشاشة القريبة تدفع الدفعة التالية، حيث تنزلق الممسحة معجون الفضة عبر الشاشة بوتيرة ثابتة، مع استمرار صوت الشفط بإيقاع منتظم.

كانت الطباعة ثابتة. مستقرة، موثوقة، إنتاجية عالية، وعمال يعرفونها جيدًا.

لكن الجميع يعلم أن "الاستقرار" لم يكن أبدًا حاجزًا في هذا المجال.

تجيب هذه المقالة على سؤال واحد: هل يمكن لطباعة الألواح الفولاذية بالإضافة إلى البولي سيليكون المحلي أن تساعد TOPCon في استعادة بعض الميزة التكلفية في عام 2026، مع ارتفاع أسعار الفضة بهذا الشكل؟

في يناير 2026، نشرت Joule عمل فريق يي جيتشون في معهد نينغبو للمواد، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. على رقائق M10 الصناعية، استخدموا طباعة الألواح الفولاذية لاستبدال طباعة الشاشة التقليدية للشبكة الأمامية، و البولي سيليكون المحلي لاستبدال البولي كامل المساحة للتلامس الخلفي. الكفاءة المعتمدة من ISFH: 26.09%.

نتيجة الكفاءة المعتمدة

هذا الرقم ليس الرقم القياسي في الصناعة. سجلت JinkoSolar 26.4% في يونيو 2026، وكانت Trina قد حصلت على شهادة 26.58% في وقت سابق. لكن القيمة هنا ليست في رقم الكفاءة، بل في أن هذه الورقة تعالج ثلاث نقاط ألم في TOPCon في وقت واحد: الكفاءة، تقليل الفضة، والوجهين. وكلا التقنيتين متوافقتان مع الخطوط الحالية، وليس هدمًا وإعادة بناء.

لنفتحها.

المعايير الفنية
مورفولوجيا خط الشبكة: طباعة الشاشة مقابل طباعة الألواح الفولاذية
المقياسطباعة الشاشةطباعة الألواح الفولاذية
عرض الخط17.0-19.4 ميكرومتر14.1-15.5 ميكرومتر
ارتفاع الخط8.7 ميكرومتر8.9 ميكرومتر
نسبة العرض إلى الارتفاع45.1%58.9%
الملف الجانبي للحافةمائلشبه عمودي
تباعد الأصابع1066 ميكرومتر944 ميكرومتر
مقاومة التلامسأعلى2.4 مΩ·سم² (~15% أقل)

مقارنة المقطع العرضي لخط الشبكة

البولي سيليكون المحلي مقابل البولي كامل المساحة (تغطية 30%)
المقياسبولي كامل المساحةبولي سيليكون محلي
Jsc41.90 مللي أمبير/سم²42.09 مللي أمبير/سم²
J0 (كثافة تيار التشبع)8.76 فيمتو أمبير/سم²6.40 فيمتو أمبير/سم² (-27%)
الازدواجية84.26%~90%
Voc724.9 مللي فولت729.9 مللي فولت
الكفاءة~25.8%26.09%
خفض LCOEخط الأساس-1.7%

مقطع عرضي SEM للبولي سيليكون المحلي

المزايا التقنية
أولاً: طباعة الألواح الفولاذية أكثر من مجرد استبدال الشاشة

تستخدم شبكات TOPCon الأمامية التقليدية طباعة الشاشة، حيث تقوم شبكة منسوجة بكشط معجون الفضة على الرقاقة. تحتوي تلك الشبكة المنسوجة على عقد حيث تتقاطع الخيوط الطولية والعرضية، وينتقل المعجون عبر الفجوات بينها. تحدد تلك العقد شكل الشبكة: حواف عريضة وقصيرة ومائلة.

طباعة الألواح الفولاذية تستخدم استنسلًا معدنيًا مفتوحًا بالكامل، وهي نفس فئة التقنية التي تسميها تونغوي "طباعة الألواح الفولاذية المفتوحة بالكامل." لا يوجد نسج. يتم بثق المعجون مباشرة عبر فتحات تم فتحها بالليزر أو التشكيل الكهربائي. يتغير شكل الشبكة فورًا:

  • طباعة الشاشة: عرض 17.0-19.4 ميكرومتر، ارتفاع 8.7 ميكرومتر، نسبة العرض إلى الارتفاع 45.1%، حواف مائلة.

  • طباعة الألواح الفولاذية: عرض 14.1-15.5 ميكرومتر، ارتفاع 8.9 ميكرومتر، نسبة العرض إلى الارتفاع 58.9%، حواف شبه عمودية.

أضيق بمقدار 3-4 ميكرومتر، أطول بمقدار 0.2 ميكرومتر، نسبة العرض إلى الارتفاع من 45% إلى 59%.

ثلاثة تغييرات، ثلاثة حسابات لتسويتها:

أولاً، تظليل أقل. أصابع أضيق، مساحة مفتوحة أكبر للضوء. هذا كسب كفاءة مطلق بنسبة 0.1% يأتي من هذه 3-4 ميكرومتر.

ثانيًا، فضة أقل. خذ خلية 210R . تُظهر بيانات الميدان من يونيو 2026 أن مصنعي TOPCon الرئيسيين بالفعل عند 78.5-85.5 ملليغرام/رقاقة، متوسط الصناعة حوالي 83 ملليغرام/رقاقةمع شاشات الألواح الفولاذية، الاستخدام الرئيسي حاليًا هو على الشريط الخلفي/الأصابع، قطع 3-5 ملغ لكل رقاقة.

3-5 ملغ تبدو صغيرة، لكن اضربها بحجم الخط وسيزيد الأمر. بسعر المعجون الحالي حوالي 15,779 يوان/كجم، توفير 3-5 ملغ لكل رقاقة يعادل حوالي 0.047-0.079 يوان/رقاقة. خط ينتج 500,000 رقاقة يوميًا يوفر 23,500-39,500 يوان يوميًا، أو 7 إلى 12 مليون يوان سنويًا (أكثر من 300 يوم).

وهذا مجرد انخفاض الإصبع الخلفي. مع نضوج العملية، تتجه طباعة الألواح الفولاذية نحو الشريط الأمامي والشبكة الدقيقة أيضًا، مع المزيد من وفورات الفضة في المستقبل.

ثالثًا، يجعل مسار الباعث عالي المقاومة السطحية يعمل. يمكن لأصابع الألواح الفولاذية أن تتقارب أكثر. في الورقة، انخفض التباعد من 1066 ميكرومتر إلى 944 ميكرومتر. الأصابع الأكثر كثافة تعني انتقالًا جانبيًا أقصر للحاملات، لذا يرتفع تحمل مقاومة الباعث السطحية. يُظهر محاكاة الورقة أنه مع ارتفاع مقاومة الباعث السطحية من 300 إلى 600 أوم/مربع، تتسع ميزة الألواح الفولاذية من 0.09% إلى 0.12%.

هذه حالة نموذجية لـ تغيير البنية لنافذة العملية: طباعة الألواح الفولاذية ليست مجرد تبديل طابعة، بل تفتح مساحة تصميم جديدة للباعث.

محاكاة الباعث عالي المقاومة السطحية

بخصوص تكلفة وعمر قالب اللوحة الفولاذية نفسه، إليك الحساب الذي يهم الخط أكثر:

  • شبكة الأسلاك الفولاذية التقليدية بفيلم PI: 4,000-8,000 يوان للقطعة، العمر حوالي 400,000 رقاقة.

  • قالب اللوحة الفولاذية (مرحلة التوسع الحالية): سعر الوحدة أرخص بأكثر من 50% من فيلم PI (نطاق 2,000-4,000 يوان)، لكن العمر حوالي 200,000 رقاقة حاليًا. الجيد يصل إلى 200,000، والسيئ يُستبدل عند 150,000.

إطفاء الشاشة: فيلم PI حوالي 0.01-0.02 يوان/رقاقة، اللوحة الفولاذية حوالي 0.01-0.02 يوان/رقاقة. إنهما متعادلان. ميزة اللوحة الفولاذية ليست في الشاشة، بل في وفورات الفضة: 3-5 ملغ لكل رقاقة على الإصبع الخلفي، حوالي 0.047-0.079 يوان/رقاقة، أكبر بكثير من فجوة الاستهلاك.

لكن عمر صفيحة الفولاذ هو نصف عمر فيلم PI فقط، مما يعني مضاعفة تكرار التغيير، ومضاعفة وقت التوقف، ومضاعفة العملسواء كانت وفورات الفضة تغطي التكلفة الخفية للتغييرات الأكثر تكرارًا يعتمد على مدى امتلاء خط الإنتاج لديك. بالنسبة للاعبين الأوائل المحملين بالكامل، تنجح الحسابات. بالنسبة للخطوط غير المستغلة، قد لا تؤتي صفيحة الفولاذ ثمارها. لهذا السبب بالضبط تجرأت Tongwei و Jietai، مع امتصاص قوي للخلايا داخليًا، على التحرك أولاً. الحجم يخفف من ضعف العمر القصير.

ثانيًا: تلامس الفضة-السيليكون، مكسب عامل التعبئة الإضافي 0.4% الذي تقدمه طباعة صفيحة الفولاذ

الأصابع الأضيق تفسر تظليلًا أقل وفضة أقل. لكن طباعة صفيحة الفولاذ تقدم مكسبًا إضافيًا: تنخفض مقاومة التلامس بحوالي 15%كما تم قياسه في الورقة: 2.4 mΩ·cm²، أقل بكثير من طباعة الشاشة، بقيمة مباشرة تبلغ مكسب 0.4% في عامل التعبئة (FF).

لماذا يؤدي استبدال الشاشة إلى تحسين التلامس؟

أجرت الورقة تحليلًا كاملًا للشكل. بعد حفر شبكة الفضة بحمض النيتريك والهيدروفلوريك، نظروا إلى جزيئات الفضة المتبقية على سطح السيليكون. كانت عينات صفيحة الفولاذ تحتوي على كثافة جزيئات أعلى بشكل ملحوظ، بحجم 20-40 نانومتر، موزعة بشكل أكثر انتظامًا. أظهر TEM أيضًا أن عينات صفيحة الفولاذ شكلت شبكة جزيئات فضة نانوية أكثر كثافة واستمرارية في طبقة الزجاج عند واجهة الفضة-السيليكون.

تلك الجزيئات النانوية الفضية هي مسار التوصيل. لا يتعين على الإلكترونات عبور الزجاج عالي المقاومة؛ بل تقفز مباشرة بين جزيئات الفضة.

تحليل واجهة الفضة-السيليكون

أوضح دليل يأتي من مجهر مسح مقاومة الانتشار (SSRM)تقيس هذه التقنية حرفيًا توزيع المقاومة: مسح مقطعي من السيليكون إلى شبكة الفضة، مناطق المقاومة العالية ساطعة، ومناطق المقاومة المنخفضة داكنة. منطقة الانتقال للواجهة في عينة صفيحة الفولاذ هي أضيق وأكثر قتامة، لذا فإن مقاومة الواجهة أقل بالفعل.

طريقة الطباعة ← توزيع جزيئات الفضة ← مقاومة الواجهة ← عامل التعبئة. كل خطوة في هذه السلسلة السببية مدعومة بالبيانات.

تعد تقنية LECO (تحسين التلامس المعزز بالليزر) بالفعل معيارًا صناعيًا، ومن المتوقع أن تغطي حوالي 600 جيجاواط من قدرة TOPCon. ولكن حتى مع نفس معالجة LECO، فإن الطباعة بألواح الصلب لا تزال تقلل مقاومة التلامس بنسبة 15% إضافية مقارنة بالطباعة بالشاشة. وهذا يعني أن الطباعة بألواح الصلب تتمتع بميزة جودة واجهة أصلية لا يمكن لـ LECO تسويتها.

ثالثًا: البولي سيليكون الموضعي، إزالة ما لا ينبغي أن يكون هناك (تقنية الأصابع البوليمرية الخلفية)

البولي سيليكون كامل المساحة على الجزء الخلفي من TOPCon هو سيف ذو حدين.

الحافة الجيدة: جودة تخميل عالية للغاية، واحدة من أكثر مخططات التلامس المخمد نضجًا حول العالم.

الحافة السيئة: البولي يمتص الضوء. امتصاصه الطفيلي في الأشعة تحت الحمراء القريبة يلتهم الضوء الذي كان يجب أن يتحول إلى تيار. النتيجة المباشرة: لا يمكن أن يرتفع تيار الدائرة القصيرة (Jsc)، ولا يمكن أن ترتفع الازدواجية. عادةً ما تكون ازدواجية TOPCon عند 80%-85%، بينما تصل الازدواجية في الخلايا غير المتجانسة إلى 90%-95%.

فكرة الورقة واضحة: احتفظ بالبولي فقط حيث يحتاج القطب إلى التلامس، واستبدل الباقي بـ AlOx/SiNx.

المسار هو الليزر بالإضافة إلى الحفر الرطب:

  1. ترسيب بولي سيليكون كامل المساحة (150 نانومتر)

  2. ليزر بيكو ثانية 532 نانومتر يرسم المناطق المراد إزالتها

  3. يقوم الليزر بتعديل زجاج الفوسفوسيليكات الموضعي (PSG)

  4. محلول KOH القلوي يحفر بشكل انتقائي البولي في المناطق المشععة

  5. من نحن 30% من المساحة تحتفظ بالبولي كنقاط تلامس

صورة SEM للمقطع العرضي في الورقة نظيفة: حافة البولي تظهر خطوة 2.7 ميكرومتر، وجه عمودي متبقٍ بعد إزالة البولي بالكامل، دون أي بقايا ضرر ليزر مرئية. وهذا يعني أن دقة الحفر الانتقائي جيدة بما يكفي.

إذن ماذا يحدث عندما تنخفض التغطية من 100% إلى 30%؟

  • Jsc يرتفع من 41.90 إلى 42.09 مللي أمبير/سم²، بزيادة 0.19 مللي أمبير/سم². امتصاص أقل من البولي، والمزيد من الضوء يتحول إلى تيار.

  • J0 (كثافة تيار التشبع) ينخفض من 8.76 إلى 6.40 فمتو أمبير/سم²، بانخفاض 27%. مساحة التلامس الأقل تعمل على تحسين التخميل بشكل أفضل، لأن تخميل AlOx/SiNx جيد بما فيه الكفاية بمفرده، لذا فإن استبدال مناطق البولي يخفض كثافة مراكز إعادة التركيب الإجمالية.

  • الازدواجية يرتفع من 84.26% إلى حوالي 90%. مع تقليل البولي بنسبة 70% في الخلف، يقفز التوليد الخلفي. الانتقال من 84% إلى 90% يعني على الأقل 5 نقاط مئوية إضافية من كسب التوليد الخلفي في المشاهد عالية الانعكاس مثل الثلج والرمال والماء.

  • Voc يرتفع من 724.9 مللي فولت إلى 729.9 مللي فولت. إعادة تركيب أقل في مناطق البولي، الجهد يرتفع.

  • الكفاءة: مرجع البولي الكامل المساحة حوالي 25.8%، البولي الموضعي يصل إلى 26.09%، حوالي 0.3% كسب مطلق.

عند تجميعها معًا، تضع الورقة خفض LCOE عند 1.7%. في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فجوة LCOE بنسبة 1.7% هي الخط الفاصل بين فوز الطلبات، واستغلال القدرة، ومستوى الربح.

رابعًا: المفاضلة الأساسية، مساحة التلامس مقابل مساحة التخميل على أرجوحة

تصميم البولي الموضعي هو في الأساس مشكلة أرجوحة:

  • تغطية بولي أكثر ← تلامس أفضل، نقل حاملات أكثر سلاسة ← ولكن امتصاص طفيلي أعلى، وثنائية الوجه أقل.

  • تغطية بولي أقل ← امتصاص طفيلي أقل، ثنائية وجه أعلى ← ولكن مقاومة تلامس أعلى، ونقل حاملات معاق.

وجدت الورقة التوازن من خلال مسح منهجي: تغطية من 20% إلى 100%، وقياس التخميل (J0) ومقاومة التلامس (ρc)، ثم محاكاة Quokka 3 للكفاءة عند كل تغطية.

الكفاءة تبلغ ذروتها بالقرب من تغطية 30%. أقل من 30%، عقوبة مقاومة التلامس تفوق كسب الامتصاص الطفيلي؛ فوق 30%، عقوبة الامتصاص الطفيلي تفوق كسب مقاومة التلامس.

منحنى المحاكاة له هضبة واسعة ومستقرة حول 30%. انحراف التغطية بين 25% و35% لن يقلب الكفاءة بشكل كبير. تلك نافذة العملية الواسعة هي خبر جيد للإنتاج الضخم.

تطبيق المنتج
ترجمة الخط: طاولتان يمكنك الانصراف بهما

مقبض العملية الأول: طباعة ألواح الصلب

الأبعادالبياناتمعنى الخط
كفاءة الكسب+0.1% مطلق (ورق)كسب تحصل عليه فقط من تبديل الشاشة
استخدام الفضة في شاشة PI (210R)78.5-85.5 ملغ، متوسط 83 ملغبيانات ميدانية يونيو 2026
توفير الفضة في ألواح الصلب (الإصبع الخلفي)3-5 ملغ/رقاقة~0.047-0.079 يوان/رقاقة
التوفير السنوي للفضة (خط 500 ألف/يوم)~7-12 مليون يوان/سنةأكثر من 300 يوم، معجون بسعر 15,779 يوان/كغ
شاشة فيلم PI4,000-8,000 يوان، عمر 400 ألفالخط الأساسي الحالي
استنسل لوح الصلب2,000-4,000 يوان، عمر ~200 ألفيتضاعف تكرار التغيير، يجب احتساب وقت التوقف
الاقتصاديات العامةتوفير الفضة مقابل استهلاك الشاشةنقطة التعادل؛ الخطوط المحملة بالكامل تؤتي ثمارها، والخطوط غير المحملة بحاجة إلى حذر
ملاءمة باعث المقاومة العالية للصفائحكسب أكبر عند 600 أوم/مربعتقييم تحسين الباعث بالتوازي

مقبض العملية الثاني: بولي سيليكون محلي

الأبعادالبياناتمعنى الخط
كفاءة الكسب~+0.3% مطلقأكبر من طباعة ألواح الصلب
كسب الازدواجية84% → 90%كسب توليد خلفي 5%+
خفض LCOE1.7%الحساب الاقتصادي الشامل
معدات جديدةليزر بيكو ثانية + نقش رطب KOHخطوات عملية جديدة
نفقات رأسمالية جديدة لكل جيجاواط~15-20 مليون يوان (تقدير الصناعة، غير معلن في الورقة)تخطيط الاستثمار
الإنتاجيةظروف المختبر >96%يحتاج إلى تحقق بعد النقل إلى الإنتاج
توافق الخطمتوسط (يضيف ليزر + نقش رطب)عتبة أعلى من طباعة ألواح الصلب
جهات الاتصال والملاحظات
بعض النقاط التي يجب مراقبتها

أولاً، قم بحساب عمر لوح الصلب بدقة. نصف السعر، لكن نصف العمر. الإصبع الخلفي يوفر 3-5 ملغ لكل رقاقة، حوالي 0.047-0.079 يوان، وهو ما يكفي لتغطية فجوة الاستهلاك. لكن مضاعفة تكرار التغيير يجلب وقت التوقف والعمالة وتكاليف إعادة الضبط التي قد تبتلع وفورات الفضة على خط غير مستغل بالكامل. المصانع الممتلئة بالكامل تتحرك أولاً؛ المصانع غير الممتلئة تقوم بالحسابات قبل التحرك.

ثانياً، التحكم في أضرار الليزر على البولي المحلي هو الصعوبة الأساسية. تستخدم الورقة ليزر بيكو ثانية بطول موجة 532 نانومتر. كثافة الطاقة، سرعة المسح، تداخل البقع، كلها تحتاج إلى ضبط حسب جودة الرقاقة المختلفة. تقول الورقة إن أضرار الليزر "تم القضاء عليها تماماً" عن طريق الحفر الرطب، لكن في أرضية الإنتاج، استقرار المعدات، اتساق المواد الواردة، وتقلبات درجة الحرارة والرطوبة المحيطة يمكن أن تقلل من هذا "القضاء التام".

ثالثاً، لم يتحقق أحد من الإنتاجية بعد تكديس التقنيتين معاً. طباعة ألواح الصلب بالإضافة إلى البولي المحلي بالإضافة إلى باعث عالي المقاومة السطحية، ثلاثة متغيرات يتم ضبطها في وقت واحد، ونافذة العملية تضيق. تم الوصول إلى 26.09% في ظل ظروف مختبرية خاضعة للرقابة، وقد تنخفض الإنتاجية مرة أخرى عند الانتقال إلى الإنتاج. هذه هي المشكلة المشتركة لكل إدخال تقنية جديدة.

تونغوي بالفعل في الإنتاج الضخم، وجيتاي تتبعها في الخطوة. لكن بين "قابل للإنتاج الضخم" و"ستجني المال من تشغيله" تكمن قدرة تحويل كاملة لخط الإنتاج.

أكبر قيمة لهذه الورقة ليست 26.09%، التي سيتجاوزها جينكو وترينا قريباً بأرقام قياسية جديدة.

قيمتها هي: اتجاه الترقية التالي لـ TOPCon لديه الآن مساران تم التحقق منهما بالبيانات. أحدهما منخفض الصعوبة مع عوائد ثابتة (طباعة ألواح الصلب)، والآخر عتبة أعلى مع مكاسب أكبر (بولي سيليكون محلي). أي واحد تختاره يعتمد على المسار الأكثر أهمية بالنسبة لك الآن.


رؤية Ooitech

ما يلفت انتباهي أكثر هو أن كلا المسارين يعودان إلى جانب الخلية، ومع ذلك يقع الضغط مباشرة على خط الوحدة في المراحل اللاحقة. الأصابع الأضيق والثنائية الوجه الأعلى تغيّران سلوك السلاسل أثناء عملية اللحام، والتجميع، والتصفيح، لذا إذا كنت تبني أو تطور خط وحدات TOPCon، فإن شد السلسلة، واختبار IV ثنائي الوجه، وإعداد محاكي الشمس لديك يجب أن يواكب ذلك، لا أن يتأخر. لقد رأينا العديد من المصانع تطارد أرقام كفاءة الخلايا بينما خط الوحدات لديها يفقد الإنتاجية بصمت بسبب الهندسة الجديدة. إذا كنت تريد أن ترى كيف يتعامل خط إنتاج حقيقي مع هذه التغييرات، فإن قناة Ooitech على يوتيوب عند www.youtube.com/ooitech تستحق الاشتراك.


الوسوم:

اطلب عرض سعر

جميع التحميلات آمنة وسرية.

لماذا تختارنا

نقدم خبرة يمكنك الوثوق بها خدمتنا

معدات مباشرة من المصنع.

مزايا فعالة من حيث التكلفة

نقدم قيمة استثنائية، ونحقق أقصى النتائج مع تحسين الميزانيات للعملاء.

فريقنا ذو الخبرة

يتخصص محترفونا المهرة في الحلول المبتكرة والاستراتيجيات المخصصة.

أكثر من 15 عامًا من الخبرة في الصناعة

الخبرة العميقة تضمن نتائج موثوقة ومواكبة للاتجاهات ومثبتة للنجاح.

شهادات العملاء

ماذا يقول عملاؤنا عنا حولنا

تشيد شهادات العملاء بفهمنا العميق لتحدياتهم، مما يؤدي إلى حلول مبتكرة وعائد استثمار قوي. التعاون طويل الأمد - بعضها لأكثر من عقد - يظهر ثقتهم ورضاهم. قصص نجاحهم تدفعنا إلى تجاوز التوقعات باستمرار. اعرف المزيد

منتجاتنا

أحدث منتجاتنا

آلة إزالة إطار الألواح الشمسية – معدات إزالة التأطير الأوتوماتيكية
2025-09-08 14:50:54

آلة إزالة إطار الألواح الشمسية – معدات إزالة التأطير الأوتوماتيكية

آلة إزالة إطار الألواح الشمسية الهيدروليكية – إزالة الإطارات تلقائيًا لإعادة تدوير الوحدات الكهروضوئية. نسبة كسر منخفضة، تدعم أحجامًا متعددة من الألواح. تفكيك فعال لخطوط تجديد الوحدات الشمسية.

اقرأ المزيد
آلة تجميع الخلايا الروبوتية بالأوتار | نظام تجميع الوحدات الشمسية الآلي - Ooitech
2025-09-05 22:01:28

آلة تجميع الخلايا الروبوتية بالأوتار | نظام تجميع الوحدات الشمسية الآلي - Ooitech

آلة Ooitech HS-PBR الروبوتية لتجميع خلايا الأوتار توفر ترتيبًا عالي الدقة لخلايا الأوتار بشكل آلي مع دقة ±0.3 مم وزمن دورة ≤5 ثوانٍ لكل سلسلة. تتميز بنظام تصوير CCD، ومعالجة روبوتية للأوتار، وتوافق مع خلايا 60/72، والخلايا النصفية،

اقرأ المزيد
فيلم التغليف EVA/POE/EPE – ربط وحماية الخلايا الشمسية
2025-09-08 14:22:26

فيلم التغليف EVA/POE/EPE – ربط وحماية الخلايا الشمسية

أفلام التغليف EVA وPOE وEPE لإنتاج الألواح الشمسية – مقاومة لـPID، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، متوافقة مع وحدات TOPCon وHJT والوحدات ثنائية الوجه. اختر الفيلم المناسب لعملية التصفيح الكهروضوئية الخاصة بك.

اقرأ المزيد
معدات اختبار الألواح الشمسية لشهادة IEC | حلول اختبار وحدات PV كاملة من Ooitech
2025-09-08 14:12:26

معدات اختبار الألواح الشمسية لشهادة IEC | حلول اختبار وحدات PV كاملة من Ooitech

تقدم Ooitech مجموعة كاملة من معدات اختبار الألواح الشمسية لشهادات IEC61215 وIEC61730، بما في ذلك محطات الفحص البصري، وأجهزة اختبار التسرب الرطب، وأجهزة المحاكاة الثابتة، وغرف الشيخوخة بالأشعة فوق البنفسجية، وغرف اختبار الحرارة الرطبة، واختبار الحمل الميكانيكي

اقرأ المزيد
الطبقة الخلفية للألواح الشمسية – فيلم حماية TPT/TPE
2025-09-09 17:03:06

الطبقة الخلفية للألواح الشمسية – فيلم حماية TPT/TPE

الطبقة الخلفية للألواح الشمسية – خيارات TPT، KPK، PVDF وشفافة. فيلم متعدد الطبقات مقاوم للأشعة فوق البنفسجية وعازل كهربائيًا لمتانة الوحدة لأكثر من 25 عامًا. متوافق مع جميع أنواع الخلايا.

اقرأ المزيد
آلة سحب الأسلاك لخط إنتاج شريط الطاقة الشمسية
2026-05-11 16:24:32

آلة سحب الأسلاك لخط إنتاج شريط الطاقة الشمسية

آلة سحب الأسلاك المتوسطة الاحترافية لخط إنتاج شريط الطاقة الشمسية، بتصميم أفقي رباعي المحاور، سحب الأسلاك النحاسية من 3.2 مم إلى 0.6 مم بسرعة عالية تصل إلى 1800 م/دقيقة ونظام لف البكرة WF650 بنمط زهرة البرقوق.

اقرأ المزيد