Strukturierte Komponentendaten · 2026

Solarzellen

Solarzellen sind Halbleiterbauelemente, die bei Lichteinfall Gleichstrom erzeugen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Solarzellen wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Solarzellen sind halbleiterbasierte elektronische Bauelemente, die bei Sonneneinstrahlung durch den photovoltaischen Effekt Gleichstrom (DC) erzeugen. Sie bestehen aus p-n-Übergangsdioden aus kristallinem Silizium (monokristallin oder polykristallin), Dünnschichtmaterialien (CIGS, CdTe, amorphes Silizium) oder neuen Technologien wie Perowskit. Jede Zelle erzeugt typischerweise 0,5-0,6 V und wird in Reihen-/Parallelschaltungen innerhalb von Photovoltaikmodulen verschaltet, um die erforderliche Spannung und Stromstärke zu erreichen. Photovoltaischer Effekt: Wenn Photonen mit ausreichender Energie auf das Halbleitermaterial treffen, regen sie Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband an und erzeugen Elektron-Loch-Paare. Das eingebaute elektrische Feld am p-n-Übergang trennt diese Ladungsträger und erzeugt eine Spannung an den Zellkontakten.

Komponentenspezifikationen

Definition
Solarzellen sind halbleiterbasierte elektronische Bauelemente, die bei Sonneneinstrahlung durch den photovoltaischen Effekt Gleichstrom (DC) erzeugen. Sie bestehen aus p-n-Übergangsdioden aus kristallinem Silizium (monokristallin oder polykristallin), Dünnschichtmaterialien (CIGS, CdTe, amorphes Silizium) oder neuen Technologien wie Perowskit. Jede Zelle erzeugt typischerweise 0,5-0,6 V und wird in Reihen-/Parallelschaltungen innerhalb von Photovoltaikmodulen verschaltet, um die erforderliche Spannung und Stromstärke zu erreichen.

Photovoltaischer Effekt: Wenn Photonen mit ausreichender Energie auf das Halbleitermaterial treffen, regen sie Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband an und erzeugen Elektron-Loch-Paare. Das eingebaute elektrische Feld am p-n-Übergang trennt diese Ladungsträger und erzeugt eine Spannung an den Zellkontakten.
Funktionsprinzip
Photovoltaischer Effekt: Wenn Photonen mit ausreichender Energie auf das Halbleitermaterial treffen, regen sie Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband an und erzeugen Elektron-Loch-Paare. Das eingebaute elektrische Feld am p-n-Übergang trennt diese Ladungsträger und erzeugt eine Spannung an den Zellkontakten.
Materialien
Primär: Kristallines Silizium (c-Si) – monokristallin (mono-Si) oder polykristallin (poly-Si). Alternativ: Dünnschichtmaterialien – Cadmiumtellurid (CdTe)Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS)amorphes Silizium (a-Si). Neuartig: Perowskitorganische Photovoltaik (OPV). Verkapselung: Ethylen-Vinylacetat (EVA)Rückseitenfolie (TPT/TAT)gehärtetes GlasAluminiumrahmen.
Dicke
180-200μm (wafer-based), 2-4μm (thin-film active layer)μm
Abmessungen
156×156mm (M2), 158.75×158.75mm (M4), 166×166mm (M6)mm
Wirkungsgrad
15-22% (commercial silicon), 10-18% (thin-film)%
Leistung
4-6W per cell (standard 156×156mm)W
Leerlaufspannung
0.6-0.7VV
Kurzschlussstrom
8-9AA
Temperaturkoeffizient
-0.3 to -0.5%/°C%/°C
Normen
ISO 9060IEC 61215IEC 61646UL 1703DIN EN 50380

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Solarzellen.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Schlechte Lötqualität oder thermische Spannung->Bruch des Verbindungsbands führt zu offenem Stromkreis->Automatisiertes Löten mit thermischem Profil, spannungsentlastende Designs in Verbindungen
Feuchtigkeitseintritt durch beschädigte Verkapselung->Korrosion der Metallkontakte und Zelldegradation->Verbesserte Randversiegelung, verbesserte EVA-Formulierung, strenge Feuchte-Wärme-Tests gemäß IEC 61215
Mechanische Spannung bei Installation oder Transport->Zellrisse reduzieren die aktive Fläche und erzeugen Hot Spots->Ordnungsgemäße Handhabungsverfahren, verstärkte Verpackung, Elektrolumineszenzprüfung auf Zellebene

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Diese Solarzelle ist für die Herstellung von Standard-Photovoltaikmodulen geeignet und kompatibel mit gängigen Wechselrichtern und Trackingsystemen. Vor der Bestellung sollten Sie Abmessungen, Wirkungsgradklasse und Leistung prüfen, ob sie zu Ihrem Moduldesign passen.
Engineering-Risiken
  • Thermische Degradation durch Überhitzung
  • Potenzialinduzierte Degradation (PID)
  • Mikrorisse bei Handhabung/Installation
  • Delamination von Verkapselungsmaterialien
  • Lichtinduzierte Degradation (LID) bei bestimmten Siliziumtypen

Konformität und Prüfung

Toleranz
Leistungstoleranz: ±3% (typisch), ±5% (maximal); Abmessungen: ±0,5mm; Elektrische Parameter: ±2%
Prüfverfahren
Standard-Testbedingungen (STC): 1000W/m² Bestrahlungsstärke, AM1,5-Spektrum, 25°C Zelltemperatur; Elektrolumineszenz-Bildgebung zur Defekterkennung; Feuchte-Wärme-Test (85°C/85% RH für 1000h); Temperaturwechsel (-40°C bis +85°C für 200 Zyklen)

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

SANY Group
· Taiwan · CN

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen monokristallinen und polykristallinen Solarzellen?

Monokristalline Zellen bestehen aus einkristallinem Silizium und bieten einen höheren Wirkungsgrad (18-22%) sowie eine bessere Flächeneffizienz, sind aber teurer. Polykristalline Zellen verwenden mehrere Siliziumkristalle und haben einen etwas geringeren Wirkungsgrad (15-18%), sind aber kostengünstiger in der Herstellung.

Wie lange halten Solarzellen typischerweise?

Die meisten Solarzellen haben eine Lebensdauer von 25-30 Jahren mit allmählicher Degradation. Hersteller garantieren in der Regel 80-90% der ursprünglichen Leistung nach 25 Jahren, mit jährlichen Degradationsraten von 0,5-0,8%.

Welche Faktoren beeinflussen den Wirkungsgrad von Solarzellen?

Zu den wichtigsten Faktoren gehören: Qualität des Halbleitermaterials, Antireflexbeschichtungen, Temperatur (der Wirkungsgrad nimmt mit steigender Temperatur ab), spektrale Empfindlichkeit, Verschattung und Einfallswinkel des Sonnenlichts.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Solarzellen

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Sockel/Verbindungsstück
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URN:CNFX:ME:UNIT:SOLAR_CELLS
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