Spesialtilpassede solcelleløsninger som driver prosjektene dine fremover.

Leverer strøm til IoT-sensorer, overvåkingskameraer og værstasjoner i 20+ land.

Fra prototype til produksjon – én leverandør, én kontaktperson.

Solar Cells

Solceller

Høyeffektive solceller for spesialtilpassede paneler, IoT-enheter og energy harvesting-elektronikk. Tilpass spenning og fotavtrykk til designet ditt, lag prototyper raskt, og skaler fra enkeltbygg til produksjon.

Vis som

Solceller for spesialtilpassede paneler og integrert strømforsyning


Solceller er selve byggeklossene bak enhver solcellemodul. I laveffekt- og spesialtilpassede applikasjoner gir ubearbeidede eller halvferdige celler deg frihet til å definere spenning, form og oppsett, i stedet for å være begrenset til standard modulformater. Dette er spesielt nyttig for IoT-enheter, kompakte kapslinger og produkter der industridesign er like viktig som elektrisk ytelse.

Solcellene i dette utvalget dekker en rekke størrelser, spenninger og innkapslingsgrader. Mange kunder starter med standardmoduler fra utvalget vårt for Små solcellepaneler for å verifisere energibudsjettet, og går deretter over til skreddersydde laminater med celler som disse, eller til ferdige moduler i serien for spesialtilpassede solcellepaneler når kravene er fastlagt. For felttestede bruksområder med laveffektnoder, se vår applikasjonsside for IoT og smarte sensorer.

Typer solceller i dette utvalget

Monokrystallinske celler for høyeffektive moduler


Monokrystallinske celler er selve arbeidshesten for høyeffektive solcellemoduler. De brukes vanligvis når du trenger mest mulig effekt fra et begrenset areal, for eksempel på kompakte kapslinger, små instrumenter eller trange takflater. Det ensartede utseendet gjør dem også godt egnet for synlige overflater der cellemønsteret er en del av produktets visuelle identitet.

Små celler for kompakte paneler og IoT-enheter


Celler i småformater er utviklet for minimoduler og integrerte høstere. De forsyner sensorer, dataloggere, sendere (beacons) og elektronikk med lav driftssyklus der bare noen få kvadratcentimeter er tilgjengelig. I mange prosjekter monteres disse cellene bak beskyttelsesglass eller i grunne fordypninger, og mater ladepumper eller kretser for energy harvesting i stedet for fullverdige solcelleregulatorer.

Tynne celler og spesialformer


Tynne celler og spesialformer bidrar til å løse mekaniske utfordringer som kvadratiske celler ikke klarer: tilpasning rundt linser og antenner, buede linjer eller frigjøring av plass til fester og merking. De brukes ofte i produkter som senere oppgraderes til buede laminater eller overflatefølgende moduler tilsvarende dem i utvalget vårt for fleksible solcellepaneler, så snart det mekaniske konseptet er bekreftet.

Celler for bærbare og modulære strømpakker


Enkelte celler er optimalisert for bærbare eller modulære paneler som må kunne foldes, rulles eller demonteres for transport. Disse egner seg for feltsett, opplæringssett og bærbare ladere som etter hvert utvikles til produkter med høyere effekt, som i utvalget for bærbare solcellepaneler. På cellenivå kan du fortsatt tilpasse antall serie- og parallellkoblinger samt sammenkoblingsmetode før du investerer i verktøy.

Konstruksjons- og integrasjonsmerknader


Å arbeide direkte med celler gir stor fleksibilitet, men legger også mer ansvar på konstruksjonen din. Å tenke nøye gjennom elektriske, mekaniske og miljømessige faktorer i forkant lønner seg raskt ute i felt.

  • Definer spenning og effekt tidlig: Bestem hvor mange celler du trenger i serie og parallell for å matche solcelleregulatoren eller batterikjemien, og legg inn margin for svakt lys, temperatur og aldring.
  • Planlegg sammenkoblinger og layout: Hold strømveiene korte, unngå skarpe bøyninger på forbindelsesbåndene og tenk over hvordan cellestrengene skal føres inn på kretskortet eller ledningsnettet. Her lønner det seg å bygge en prototype på en flat plate før du går videre til et forseglet laminat.
  • Vurder innkapsling og driftsmiljø: Ubearbeidede celler er skjøre og ikke beregnet for direkte utendørs eksponering. Produkter for langvarig utendørs bruk benytter vanligvis glass-, PET- eller ETFE-laminater, tilsvarende modulene i utvalget vårt for solceller, men kapslet inn for din nøyaktige geometri.
  • Sett av plass til montering og beskyttelse: Selv tynne laminater krever innfesting, strekkavlastning og noen ganger en luftspalte. For kapslinger og små enheter kan du ofte tilpasse monteringsløsninger fra utvalget vårt for fester til solcellepanel for å gi celler og laminater et repeterbart monteringsmønster.

OEM og spesialtilpassede solcelleløsninger


Når den samme enheten leveres i gjentatte serier – enten det gjelder en sensornode, gateway, håndholdt enhet eller innebygd styring – blir det som regel lite effektivt å bygge hvert laminat for hånd. På det stadiet er det mer pålitelig å definere en dedikert modul rundt de valgte cellene enn å behandle solceller som en tilfeldig ettermontering.

Mange OEM-kunder bruker dette utvalget til tidlig prototyping og felttesting, og går deretter over til faste modulprogrammer som spesialtilpassede små solcellepaneler så snart de vet hva som fungerer. Celler og sammenkoblingsløsninger som er utprøvd her, kan også danne grunnlag for buede laminater eller spesialformer ved siden av større anlegg på plattformer som vist på våre applikasjonssider for bobil og campingbil og båt og maritimt, der små hjelpelaster fungerer sammen med primære forbruksanlegg.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på en solcelle og et solcellepanel?

En solcelle er en enkelt fotovoltaisk komponent som omdanner lys til elektrisitet. Et solcellepanel (eller en modul) er en sammenstilling av flere celler som er koblet sammen, innkapslet og ofte utstyrt med ramme for mekanisk beskyttelse. Ved å arbeide med individuelle celler får du kontroll over spenning, form og layout før du forplikter deg til en ferdig modul.

Hvordan velger jeg riktig solcellespenning for designet mitt?

Ta utgangspunkt i kraftelektronikken din. Dersom du bruker en opp- eller nedtransformerende omformer (boost- eller buck-omformer), må du sjekke inngangsspenningsområdet og velge et antall seriekoblede celler som holder seg innenfor dette området fra svakt lys til full sol. Ved batterilading må du sørge for at cellestrengen kan levere tilstrekkelig spenning over batterinivået til at regulatoren fungerer, samtidig som den holder seg under den maksimale inngangsspenningen kretsen tåler.

Kan jeg kutte eller tilskjære solceller for å endre formen?

Standard krystallinske celler er svært skjøre og ikke ment å kuttes eller tilpasses etter produksjon. Kapping vil vanligvis føre til sprekker i silisiet, skade samleskinnene (busbars) og skape varmepunkter (hotspots) eller feil. Trenger du en annen formfaktor, er det bedre å velge en celle som allerede er produsert i det formatet, eller designe et spesialtilpasset laminat ved hjelp av flere mindre celler.

Hvordan bør jeg lodde og håndtere uinnkapslede solceller?

Solceller bør håndteres med rene, tørre hender eller hansker, og støttes opp over hele baksiden for å unngå bøyning. Bruk anbefalt loddelegering og temperaturprofil, hold loddetiden kort, og unngå å legge press på frontglasset eller fingrene (kontaktene). Etter lodding må du inspisere for mikroriss, loddebroer og flussrester som kan påvirke ytelsen eller påliteligheten.

Er uinnkapslede solceller vanntette eller UV-bestandige?

Uinnkapslede celler er i seg selv ikke konstruert for langvarig direkte eksponering for vær og vind. De krever innkapsling – som glass, polymerlaminater og kantforsegling – for å beskyttes mot fuktighet, mekanisk belastning og UV-stråling. For utendørsprodukter bør du regne med at cellen må ligge beskyttet i et laminat eller et kapslet hus fremfor å eksponeres direkte for omgivelsene.

Kan jeg koble sammen ulike typer solceller?

I prinsippet kan celler kombineres, men forskjeller i merkestrøm, spenning og temperaturegenskaper fører ofte til misforholdstap (mismatch losses) og pålitelighetsproblemer. For forutsigbar ytelse er det best å bruke celler av samme type, størrelse og klassifisering i en serie- eller parallellkoblet streng. Å blande teknologier er vanligvis forbeholdt eksperimentelle oppsett, ikke produkter for langvarig drift.

Hvordan påvirker serie- og parallellkobling ytelsen?

Seriekobling øker spenningen samtidig som strømstyrken forblir omtrent den samme som for en enkeltcelle. Parallellkobling øker strømstyrken mens spenningen forblir tilsvarende én celle eller streng. Den totale effekten er spenning multiplisert med strøm. Skygging eller skade på én celle i en seriekoblet streng kan påvirke hele strengen, og derfor krever plassering, forbikobling (bypassing) og beskyttelse oppmerksomhet selv i små systemer.

Når bør jeg gå over fra løse celler til en ferdig modul?

Det er fornuftig å gå over fra løse celler til en ferdig modul når de elektriske kravene, kapslingsgeometrien og produksjonsvolumet er stabile. På det stadiet vil et dedikert laminat eller panel være enklere å montere, gi jevnere kvalitet og være bedre beskyttet mot omgivelsene enn engangskonstruksjoner bygget av enkeltceller for hver enhet.

Chat on WhatsApp