Bizi Takip Edin:
TOPCon Dört Kesim Hücreler: Kesim Nasıl
  • 2026-06-25
  • 662 Görüntülenme
  • Blog

TOPCon Dört Kesim Hücreler: Kesim Nasıl

Hızlı yanıt: TOPCon üreticileri 2026'ya kadar dört kesimli hücrelere geçti ve sonuç, hücre küçülürken daha güçlü hale gelen bir modül oldu. Dört kesimli bir düzen, tam bir hücreyi dört şeride böler, şerit başına akımı düşürür ve şeritteki direnç kaybını azaltır; bu nedenle dört kesimli bir modül, karşılaştırılabilir üç kesimli bir tasarımın yaklaşık 670 W'ına karşılık 760 W ila 770 W sınıfına ulaşabilir. Bu sınıftaki modül boyutları, 210 mm gofret platformunda yaklaşık 1303 mm'ye 1134 mm'dir. Mühendislik maliyeti kesme ve dizme istasyonlarında yatar: hücre başına dört kat daha fazla kesim, dört kat daha fazla kenar hasarı olasılığı anlamına gelir ve şeritlerin dizme makinesinde daha sıkı yerleştirme hassasiyetine ihtiyacı vardır. İnce şeritler ayrıca lehimleme sırasında daha kolay eğilir; bu nedenle dört kesimli geçiş, dizme makinesi takımlarında ve arka yüz denetiminde değişikliklere yol açmıştır.

PV Modül Üretimi · Jerry, Ooitech tarafından

Giriş

2026'da ana akım TOPCon üreticiler hücreleri "giderek daha küçük" hale getiriyor, ancak modül gücü yükselmeye devam ediyor. Tongwei 770W, Trina 760W, Jinko 670W—her sayı bir öncekinden daha büyük. Ancak yalnızca güce bakıp modül formatını görmezden gelirseniz, bu araç gövdesinin boyutunu dikkate almadan motor beygir gücünü yargılamaya benzer. Tongwei'nin 770W'ı G12 büyük format (2384×1303mm) kullanırken, Jinko'nun 670W'ı G12R orta format (2382×1134mm) kullanıyor. Format alanları neredeyse %30 farklı, öyleyse güç nasıl aynı olabilir? Bugün dört kesim hikayesini ele alıyoruz: kesim neden fiziksel olarak verimliliği artırır, her şirketin ürünleri gerçekte nasıl karşılaştırılır ve üç kesim mi yoksa dört kesim mi seçilmeli.


İki kesimli ve dört kesimli şerit düzenlerini karşılaştıran diyagram

Fiziksel Köken: Bir Kesim, Kaybın Dörtte Üçü Azalır

Tek bir G12 hücresi (210×210mm) yaklaşık 441cm² alana ve 18A'yı aşan kısa devre akımına sahiptir. Joule yasası şunu belirtir: güç kaybı = akım² × direnç. 18A akım, hücrenin iç direncinden ve bantlardan geçerken büyük miktarda ısı kaybına neden olur. Daha da sorunlusu, ana akım invertörlerin MPPT giriş limiti yaklaşık 15A'dır—18A+ akım, invertörün "kaldırabileceğinden" fazladır.

Kesim teknolojisinin evrimi aynı fiziksel temettüden beslenir: akımı yarıya indirin, kayıp dörtte birine düşer.

Yarı-Kesim (1/2-Kesim): Akım yarıya iner ve direnç kaybı tam hücrenin %25'ine düşer. Endüstrinin 2018 civarında tam hücrelerden yarı hücrelere geçişi tam olarak bundan kaynaklanmıştır.

Üç-Kesim (1/3-Kesim): Trina'nın 210 hücresini piyasaya sürmesini sağlayan şey üç parça kesmekti—akımı yaklaşık 12A'ya düşürerek ana akım invertörlerin çalışma penceresine sığdırdı ve kayıp tam hücrenin yaklaşık %11'ine düştü.

Dört-Kesim (1/4-Kesim): Akım, tam hücrenin dörtte birine, yaklaşık 4-5A'ya düşer ve teorik direnç kaybı yaklaşık %6,25 olur. Yarım kesimden dörtlü kesime geçildiğinde iç kayıp %75 daha azalır.

Ancak kesimden sonra bir sorun var: kenar hasarı. Lazerle yazma termal bir yıkımdır ve kesim yüzeyinde yüz milyonlarca asılı bağ (kırık Si-Si kovalent bağları) bırakır. Taşıyıcılar bu noktalara ulaştığında yeniden birleşir, Voc düşer ve FF bozulur. Kesim ne kadar ince olursa, kenar sayısı o kadar artar ve yeniden birleşme o kadar şiddetli olur.

Kesmek Kolay, Ama Kesimi Onarmak Gerçek Beceri

Kenar pasivasyon teknolojisi dörtlü kesimi teoriden ürüne taşıyan anahtardır. Kesim yüzeyine nanometre ölçeğinde bir AlOx/SiNx dielektrik ince film biriktirerek kırık asılı bağları "onarır" ve yeniden birleşme olasılığını bastırır.

SC New Energy, 2025'te açıkça belirtti: "Çoklu kesim, TOPCon modüllerinin gücünü büyük ölçüde artırır, ancak çoklu kesim mutlaka kenar pasivasyon teknolojisi ile birleştirilmelidir." Kenar pasivasyonu ile eşleştirildiğinde, dörtlü kesim modül gücü yarım kesime kıyasla 7-10W artırılabilir.

Leadmicro'dan gelen veriler bunu daha da doğruluyor: lider şirketler, "dörtlü kesim + kenar pasivasyonu + 0BB" birleşik çözümünün seri üretimini çoktan başardı ve modül gücü 670-745W.

Kesim, akımı ve kaybı azaltan fiziksel bir cerrahidir; kenar pasivasyonu ise hasarsız kesim sağlayan malzeme bilimidir. İki bıçaktan biri eksik olamaz.

2026 Dörtlü Kesim Ürün Matrisi: Farklı Formatlar, Gücü Doğrudan Karşılaştırmayın

2025 sonundan 2026 başına kadar, ana akım TOPCon üreticileri yoğun bir şekilde dörtlü kesim ürünlerini piyasaya sürdü. Ancak yalnızca güç rakamlarına bakmak anlamsızdır - formatları yan yana koymalısınız:

ŞirketÜrün SerisiMaks. GüçModül VerimliliğiGofret BoyutuHücre SayısıModül FormatıYayın Tarihi
TongweiTNC 3.0770W24.8%G12 (210×210mm)66G12-66 (2384×1303mm)Ocak 2026
TrinaVertex S+ Gen 3760WG12 (210×210mm)66Büyük formatMar 2026
TongweiTNC 3.0670W24.8%G12R (210×182mm)66G12R-66Ocak 2026
JinkoTiger Neo 3.0670W24.8%G12R (210×182mm)264 (6×44)66 parçalı format (2382×1134mm)Tem 2025
Chint New EnergyASTRO N7 Pro670W+24.8%+210R264 (6×44)Ocak 2026
Sumec/SuntechUltra T 3.0182/210 çift platformMar 2026

Formatlar birleştiğinde birkaç yargı netleşir:

Birincisi, 770W ve 670W aynı sınıf değildir. Tongwei'nin 770W'ı G12 büyük formatını kullanırken, Jinko'nun 670W'ı G12R orta formatını kullanır. Format alanları yaklaşık %30 farklıdır, bu nedenle güç doğal olarak aynı ligde değildir. Tongwei'nin G12R versiyonu da 670W'tır ve doğrudan Jinko ve Chint ile rekabet eder—aynı formatta, her şirketin güç seviyeleri aslında oldukça yakındır.

İkincisi, 264 parçalı dört kesim endüstrinin ortak tercihidir. Hem Jinko hem de Chint, 6×44 devre düzenine sahip 264 parçalı dört kesim kullanır. Dört kesim akımı son derece düşük bir seviyeye indirdikten sonra, dizi başına daha fazla hücre seri bağlanabilir—yarım kesim modüllerde tipik olarak dizi başına 20-24 hücre bulunurken, dört kesimde dizi başına 44 hücreye ulaşılabilir, akım yolu daha kısa ve gölgelemeden etkilenen alan daha küçüktür.

Üçüncüsü, gofret boyutları iki kampa ayrılır. Tongwei ve Trina büyük formatta G12 yolunu izlerken, Jinko ve Chint orta formatta G12R yolunu izler. G12R, mevcut invertörler ve montaj sistemleriyle daha iyi uyumluluğa sahiptir; G12 büyük format nihai gücü hedefler ancak daha yüksek aşağı yönlü uyum maliyetleri vardır. Bu, kimin kimi değiştirdiğiyle ilgili değil—farklı senaryolar için bir seçimdir.

Dört Kesim Yalıtılmış Bir Olay Değildir: 0BB + Yüksek Yoğunluklu Paketleme + İnce Gofretler

Dört kesimin patlaması, eksiksiz bir teknoloji matrisinin koordinasyonuyla desteklenmektedir:

0BB (bara içermeyen) dört-kesim'in en yakın ortağıdır. 0BB ana bara hattını ortadan kaldırır ve akımı doğrudan toplamak için ultra ince şeritler kullanır, böylece gümüş macun kullanımını ve gölgeleme alanını azaltır. Dört-kesim akımı son derece düşük bir seviyeye indirdikten sonra, 0BB'nin ultra ince şerit çözümü daha da yetenekli hale gelir. Chint verileri: "çoklu-kesim + SMBB/ZBB" birleşik çözümü, tek dizi akımını 12% azaltır ve LCOE'yi optimize eder 4.2%.

Yüksek yoğunluklu paketleme (sıfır boşluk/negatif boşluk). Geleneksel modüller hücreler arasında 1.5-2mm boşluk bırakır—bu geçersiz alandır. Çoklu-kesim tek hücre boyutunu küçülttükten sonra, negatif boşluk ara bağlantı süreciyle birleştiğinde panel kaplama oranı %98'in üzerine çıkarılabilir. JA Solar DeepBlue 5.0 verileri: çoklu-kesim + izsiz kesintisiz panel + GFI sıfır boşluk esnek ara bağlantı, modül verimliliğini yaklaşık 0.56%.

İnce gofretler maliyet endişesini çözer. Dört-kesim kesme ve pasivasyon adımları ekler ve artan maliyet, gofreti incelterek dengelenebilir. ≤120μm ince gofretlerin çizilmesi ana akım haline gelmiş olup, çizme verimi %99.2'nin üzerinde sabittir.

Dört-kesim tek bir teknolojinin zaferi değil, sistem optimizasyonunun zaferidir.

Üç-Kesim vs. Dört-Kesim: Değiştirme Değil, İş Bölümü

Yaygın bir görüş, dört-kesimin üç-kesimin yerini alarak yeni standart olacağı yönündedir. Endüstri modelleri açısından bu yargı fazla doğrusaldır.

BoyutÜç-KesimDört-Kesim
Tek hücre akımı~12A~4-5A
Direnç kaybı (teorik)~11%~6.25%
Temsili modül gücü645-670W670-770W
İnvertör uyumluluğuMükemmel (tak-çalıştır)Adaptasyon gerektirir (yüksek voltaj, düşük akım)
Üretim karmaşıklığıOrtaYüksek
Kenar pasivasyon bağımlılığıOrtaSon derece yüksek

Üç-kesimin temel avantajı elektriksel uyumluluktur—12A çalışma akımı, küresel stok invertör ekosistemiyle mükemmel uyum sağlar. TCL Zhonghuan T5 Pro, üç-kesim + sıfır boşluk yüksek yoğunluklu paketleme kullanır ve güç üretimi 17% gölgeli senaryolarda.

İkisi arasındaki ilişki daha çok bir uygulama-senaryosu odaklı iş bölümü: üç kesim, maliyet hassasiyeti olan büyük santraller ve stok inverter uyarlaması; dört kesim, yüksek verimli amiral gemisi ürünler, yüksek güvenilirlik gerektiren karmaşık ortamlar ve yeni nesil sistem tasarımları için uygundur.

JA Solar'ın "optimum kesim" felsefesi dikkate değerdir—taraf tutmaz, "kesim kaybı—direnç—verim" arasındaki optimum denge noktasını arar. DeepBlue 5.0 üç kesim tasarımı kullanır ve 670W ile %24,8 verimliliğe ulaşır. Gerçek rekabet gücü "kaç kesim" değil, o denge noktasıdır.

Kesim Verimi, BOM Maliyeti ve Sıfır Boşluk Zorluğu: Pratik Farklar

Yukarıdaki karşılaştırma elektrikseldir. Bir formatın seri üretimde kolay çalışıp çalışmayacağını belirleyen üç fark daha vardır ve bunlar veri sayfasında değil, hatta kendini gösterir; bunları şurada ele aldık: çok kesimli güneş modülleri: pratik bir analiz.

BoyutÜç kesimDört kesim
Hücre başına lazer kesim adımlarıİki kesim, iki yeni kenar yüzeyiÜç kesim, daha fazla yeni kenar alanı
Kırılma ve mikro çatlak riskiDaha düşük mekanik hasar; kırılma oranı kontrol edilmesi daha kolayBir ek kesim geçişi; mikro çatlak olasılığı artar
Yarım hücre hattından dönüştürmeKüçük değişiklik; hata ayıklama çabası düşükEk kesim ve taşıma istasyonları gerekir
Şerit ve bara tüketimiSınırlı artışModül başına hücre sayısı artar, dolayısıyla şerit ve bara kullanımı da onunla birlikte artar
Sıfır boşluk (negatif aralık) lehimlemeDaha büyük parçalar, orta düzey zorlukDaha küçük parçalar, daha dar proses penceresi
Gölgelenme tepkisiDaha basit dal yapısı; gölgelenen bir alan daha az paralel dalı etkiler, bu yüzden güç daha yumuşak düşerDaha fazla paralel dal; daha güçlü düşük akım ve yüksek sıcaklık davranışı, ancak kısmi gölge altında daha az bağışlayıcı
Bir modül üretim hattında stringleme sırasında çok kesimli hücreleri tutan güneş hücresi stringer'ı

Şek. 1: Çok kesimli hücreleri işleyen bir stringer. Bir hücre bölündüğünde, sonraki her istasyon daha fazla, daha küçük parça görür ve her ek kesimle birlikte taşıma ve lehimleme penceresi daralır.

Tabloyu bir sıralama değil, bir tutarlılık maliyeti ifadesi olarak okuyun. Üç kesim, çok kesimli bir formata giden daha düşük riskli yoldur: daha az kesim geçişi, pasive edilecek daha az yeni kenar, küçük bir malzeme listesi artışı ve mevcut bir yarım hücre hattından ölçülü bir dönüştürme. Kesim sürecinin kendisi şurada ele alınmıştır: çok parçalı güneş hücreleri nasıl daha iyi kesilir, ve format ekonomisi şurada: dört kesimli hücre teknolojisi. Dört kesim daha düşük hat akımı ve daha iyi yüksek sıcaklık davranışı sağlar; bunun bedelini ise kesim verimi, yardımcı malzeme tüketimi ve daha dar bir sıfır boşluk lehimleme penceresiyle öder.

Hücre parçaları arasındaki aralığın azaldığını gösteren bir üretim hattındaki çok kesimli güneş modülü

Şek. 2: Hatta, hücre parçaları birbirine yaklaştırılmış bir çok kesimli modül. Sıfır boşluk paketleme, daha küçük parçaları daha yüksek güç yoğunluğuna dönüştüren şeydir ve kesim sayısını elektriksel değil üretimsel bir karar hâline getiren adım da budur.

Uygulama mantığı aynı mekanizmadan doğar. Üç kesim daha basit bir dal yapısını koruduğu için, dağıtılmış çatıların gerçekte ürettiği kısmi gölgelenmeye tolerans gösterir: direkler, parapetler, havalandırmalar, alt kenar kirlenmesi ve alçak bitki örtüsü. Daha düşük string akımına sahip dört kesim ise en iyi performansını gölgelenmenin nadir olduğu ve kesintisiz ışınımın norm olduğu yerlerde, örneğin açık arazi kurulumlarında ve çöl sahalarında gösterir; burada hat kaybı ve sıcaklık avantajları tam olarak gerçekleştirilebilir. Modül düzeyinde bu format değişimi bağlantı kutusunu da etkiler; bu da şurada açıklanmıştır: TOPCon dört kesim modüller neden iki parçalı bağlantı kutularına ihtiyaç duyar. Yoğun gölgelenen bir konut dizisine dört kesimli bir modül koyarsanız, format kendi güçlü yönlerine karşı çalışır.

Dört Yargı (Referans Olarak)

Yargı Bir: Dört kesim bir teknoloji platformudur, bir son nokta değildir. Ön koşullar—kenar pasivasyonunun seri üretimi, 0BB'nin ölçeklenmesi ve yüksek yoğunluklu paketlemenin olgunlaşması—2025-2026'da aynı anda gerçekleşti. Gelecekte izlenmeye değer olan, perovskit tandemler ve BC ile entegrasyonudur.

Yargı İki: Sıcak nokta güvenliği, dört kesimin hafife alınan bir faydasıdır. Dört kesimde tek bir dizi akımı yalnızca 4-5A olduğundan, sıcak nokta tepe sıcaklığı yarım kesime göre yaklaşık 45°C daha düşük olabilir. Çatı projelerinde bu fark, "yanma veya yanmama" arasındaki fark olabilir.

Yargı Üç: Ürüne bakın, formata bakın, ardından gücü karşılaştırın. Tongwei'nin 770W'ı G12 büyük format, Jinko'nun 670W'ı G12R orta format—farklı formatlar, gücü doğrudan karşılaştırmak anlamsızdır. Aynı formatta her şirketin güç seviyesi aslında oldukça yakındır; gerçek fark verim, maliyet ve güvenilirlikte yatar.

Yargı Dört: Dört kesim, TOPCon'un yaşam döngüsünü uzatmak için bir pazarlık kozudur—hendek derin değildir, ancak yeterlidir. Hücrenin çekirdek yapısını değiştirmeden, modül tasarımıyla 10-20W ek güç kazancı sağlar. Eşik düşük değildir (verim, maliyet ve güvenilirlik üçlüsü), ancak tavan görünürdür. BC veya HJT seri üretim maliyetinde bir atılım yaptığında, dört kesim "farklılaştırılmış prim"den "endüstri standardı"na düşebilir. Ancak mevcut düğümde, TOPCon kampı için en uygun maliyetli verimlilik artırma yoludur.

Özet

Dört kesimin özü, TOPCon teknolojisinin yaşam döngüsünü uzatmak için modül yapısal tasarımında yenilik kullanmaktır—hücre verimliliği fiziksel sınırına yaklaştıktan sonra modül ucundan değer çıkarmaya devam etmek. Bir dahaki sefere "770W" gibi bir sayı gördüğünüzde, önce şunu sorun: hangi format? G12 mi G12R mi? 66 hücre mi 72 mi? Gücü karşılaştırmadan önce formatı birleştirin.

Etkileşimli Konu

Üretim hattınız şu anda hangi kesim sayısını kullanıyor? Hangi format?

Ooitech'in Görüşü

Ooitech inanıyor: dört kesim, hücreyi kaç kez kestiğinizle ilgili değil, sistemli modül tasarımı yeniliği yoluyla kesim kaybı, direnç ve verim arasında optimum dengeyi bulmakla ilgilidir.


Etiketler :

Teklif İste

Tüm yüklemeler güvenli ve gizlidir.

Neden Bizi Seçmelisiniz

Güvenebileceğiniz uzmanlık sunuyoruz hizmetimiz

Doğrudan Fabrikadan Ekipman.

Maliyet Avantajları

Müşteriler için sonuçları maksimize ederken bütçeleri optimize ederek olağanüstü değer sunuyoruz.

Deneyimli Ekibimiz

Yetenekli profesyonellerimiz yenilikçi çözümler ve özel stratejiler konusunda uzmanlaşmıştır.

15+ Yıl Sektör Deneyimi

Derin uzmanlık, başarı için güvenilir, trend bilincine sahip ve kanıtlanmış sonuçlar sağlar.

Referanslar

Müşterilerimiz Ne Diyor bizim hakkımızda

Müşteri referansları, zorluklarını derinlemesine anlamamızı övüyor ve bu da yenilikçi çözümlere ve güçlü yatırım getirisine yol açıyor. On yılı aşkın süredir devam eden işbirlikleri, güvenlerini ve memnuniyetlerini gösteriyor. Başarı hikayeleri, beklentileri sürekli aşmamız için bizi motive ediyor. Daha Fazla Bilgi

Ürünlerimiz

En Yeni Ürünlerimiz

Solar Bağlantı Kutusu ve Diyot Kutusu — IP67/IP68 Sınıfı
2025-09-09 17:15:20

Solar Bağlantı Kutusu ve Diyot Kutusu — IP67/IP68 Sınıfı

IP67/IP68 sınıfı bypass diyotlu solar bağlantı kutusu ve diyot kutusu: sıcak nokta koruması, MC4 konnektörleri ve modül akımınız için isteğe bağlı izleme.

Devamını Oku
Düşük Demirli Temperli Solar Cam: AR Kaplamalı %93.5
2025-09-08 14:17:29

Düşük Demirli Temperli Solar Cam: AR Kaplamalı %93.5

PV modülleri için solar temperli cam: G1/M6/M10/M12 boyutlarında %91.5+ ışık geçirgenliğine ulaşan, yansıma önleyici kaplamalı ultra şeffaf düşük demirli cam.

Devamını Oku
BD03 Çerçeve Yapıştırma Makinesi: Metre başına 3-4 sn, 2500mm
2025-09-06 13:42:28

BD03 Çerçeve Yapıştırma Makinesi: Metre başına 3-4 sn, 2500mm

BD03 CNC çerçeve yapıştırma makinesi – hassas konumlandırma, otomatik besleme ve eşit tutkal dağıtımı ile otomatik alüminyum çerçeve yalıtım uygulaması

Devamını Oku
Taşınabilir EL Test Cihazı: 24MP, 0,2mm Çatlakları Algılar
2026-05-12 18:21:37

Taşınabilir EL Test Cihazı: 24MP, 0,2mm Çatlakları Algılar

Güneş modülü elektrolüminesans testi için 24MP otomatik odaklı kızılötesi kameralı taşınabilir yüksek çözünürlüklü EL test cihazı

Devamını Oku
ST-TLD3A+ IV Test Cihazı – PV Modülü Flaş ve Performans
2025-09-08 14:05:49

ST-TLD3A+ IV Test Cihazı – PV Modülü Flaş ve Performans

ST-TLD3A+ / SMTL-V21.3A+ solar IV test cihazı – A+ spektrum, mono, poli, TOPCon, HJT, IBC ve ince film test eder. Tam modül için doğru I-V/P-V eğrileri

Devamını Oku
SL-1000 Arka Kontak Hücre Kaynak Makinesi: 600 Hücre/s
2025-09-05 21:43:58

SL-1000 Arka Kontak Hücre Kaynak Makinesi: 600 Hücre/s

Ooitech tarafından SUNPOWER Arka Kontak Hücre Kaynak Makinesi SL-1000, elektromanyetik kaynak, CCD+SCARA robot konumlandırma, çift hücre yükleme özelliklerine sahiptir

Devamını Oku