# PERC vs TOPCon vs HJT vs BC: почему солнечные элементы так различаются

> Полная структура сравнения цепочки поставок для солнечных элементов PERC, TOPCon, HJT и BC, объясняющая, как каждая технология решает проблемы потерь эффективности и что

![PERC vs TOPCon vs HJT vs BC: почему солнечные элементы так различаются](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260625/9c65c40e262978a6aad315a4640d948d.webp)

- ** 2026-06-25
- ** 896 просмотров
- ** [Блог](./Blog.html)

## PERC vs TOPCon vs HJT vs BC: почему солнечные элементы так различаются

**Краткий ответ:** PERC, TOPCon, HJT и BC различаются главным образом тем, что происходит на поверхности ячейки и тыльном контакте, а не в кремниевой пластине под ними. PERC пассивирует тыльную сторону p-типа ячейки и открывает локальные контакты через неё. TOPCon размещает ультратонкий туннельный оксид, примерно 2 нм, под легированным слоем поликремния, так что носители туннелируют через пассивированную поверхность, что повышает напряжение холостого хода. HJT осаждает тонкие слои аморфного кремния на обеих сторонах и использует более низкие температуры процесса. BC переносит оба контакта на тыльную сторону, полностью устраняя затенение от фронтальных шин. Следствие для производителя состоит в том, что каждый маршрут подразумевает свой набор дополнительных технологических операций и свой уровень совместимости с существующими линиями — TOPCon требует в основном дополнительной диффузии и осаждения, тогда как HJT заменяет всю термическую последовательность. Это различие в совместимости с линиями объясняет, почему отрасль сошлась именно так.

Производство PV-модулей · от Джерри, Ooitech

## Основной вопрос этого выпуска

От P-типа к N-типу, от PERC к [TOPCon](https://www.ooitech.com/what-is-topcon-solar-cell-a-complete-guide-to-tunnel-oxide-passivated-contact-technology.html), HJT и BC — что на самом деле означают эти буквы? Какие разные задачи они решают и на что должны обращать внимание специалисты по цепочкам поставок при их выборе?

Поставщик A говорит: «Наш модуль TOPCon достигает эффективности 22,5%, на один пункт выше, чем PERC». Поставщик B говорит: «Наш модуль HJT имеет лучший температурный коэффициент и вырабатывает больше энергии в жарких условиях». Поставщик C говорит: «Наш модуль BC не имеет линий сетки на лицевой стороне, он выглядит чище и подходит для распределенных проектов».

Так как же их сравнивать? Если вы смотрите только на цену и номинальную эффективность, вы упустите то, что действительно важно:

- Различные технологические маршруты имеют разный выход годной продукции при массовом производстве, что влияет на стабильность поставок.
- Расход серебряной пасты различается (у HJT он выше), что влияет на тенденции затрат и риски поставок.
- Механизмы деградации различаются (у P-типа есть LID, у N-типа — LeTID), что влияет на гарантийные претензии.
- Температуры процессов различаются (HJT — это низкотемпературный процесс), что влияет на оборудование, пороги инвестиций и общий ландшафт поставщиков.

Этот выпуск поможет вам создать полную систему для сравнения технологических маршрутов.

## Понимание в одном предложении

PERC — это пик технологии P-типа (пассивация тыльной стороны), TOPCon — основной маршрут массового производства N-типа (контактная пассивация), HJT — высокопроизводительный низкотемпературный маршрут (пассивация гетероперехода), а BC перемещает электроды на тыльную сторону как эстетичное решение. Они решают одну и ту же проблему с разных сторон: снижение потерь эффективности.

## Простая аналогия

Потери эффективности солнечных элементов подобны пятиэтажному дому, где на каждом этаже протекает вода:

- Протечка на первом этаже (потери на поглощение): свет проходит насквозь, не поглощаясь.
- Утечка на втором этаже (потери на термализацию): избыточная энергия высокоэнергетических фотонов превращается в тепло.
- Утечка на третьем этаже (потери на рекомбинацию): электроны и дырки рекомбинируют до разделения.
- Утечка на четвертом этаже (омические потери): ток встречает сопротивление в ячейке и электродах и превращается в тепло.
- Утечка на пятом этаже (потери на затенение): фронтальные электроды блокируют часть солнечного света.

PERC в основном устраняет утечку на третьем этаже (рекомбинация на тыльной стороне). TOPCon в основном устраняет контактную часть третьего этажа (контактная рекомбинация). HJT почти полностью решает проблему третьего этажа (пассивация интерфейсов). BC в основном устраняет утечку на пятом этаже (перенос электродов на тыльную сторону для устранения затенения).

> Примечание по цепочке поставок: разные технологии устраняют разные утечки, но стоимость и сложность устранения каждой утечки различаются. Ваш выбор — это не просто цифра КПД, а компромисс: «куда вкладываться, сколько потерь можно сэкономить и какую цену заплатить».

## Профессиональные принципы

### P-тип против N-типа: выбор подложки

| Позиция | Пластина P-типа | Пластина N-типа |
| --- | --- | --- |
| Легирование | Бор | Фосфор |
| Основные носители | Дырки | Электроны |
| Деградация LID | Более заметная (бор-кислородная рекомбинация) | Ниже |
| Чувствительность к примесям | Выше | Ниже (выше время жизни неосновных носителей) |
| Представительные технологии | PERC | TOPCon, HJT, некоторые BC |

Тенденция: N-тип вытесняет P-тип как основной, потому что время жизни неосновных носителей в пластинах N-типа выше (электроны «живут» дольше), и в сочетании с более совершенной пассивацией это позволяет достичь более высокого КПД.

### PERC: добавление защитной пленки на тыльную сторону

PERC расшифровывается как Passivated Emitter and Rear Cell. На тыльную сторону традиционной ячейки P-типа добавляется:

- Слой пассивации Al2O3 (оксид алюминия) для снижения рекомбинации на задней поверхности.
- Слой защиты SiNx (нитрид кремния) для увеличения отражения от тыльной стороны, возвращая непоглощенные фотоны для второй попытки поглощения.

Основные потери, которые устраняются: рекомбинация на тыльной стороне плюс потери на пропускание с тыльной стороны.

Особенности цепочки поставок: самая зрелая технология, самая полная цепочка поставок, самая низкая стоимость, но предел эффективности около 23,5%. Это самая большая установленная база, с самыми легкими запасными частями и заменой.

### TOPCon: прецизионный контактный затвор

TOPCon расшифровывается как туннельный оксидный пассивированный контакт. Ключевая структура: на тыльной стороне кремниевой пластины N-типа создается очень тонкий слой оксида (SiO2, около 1-2 нм), затем он покрывается легированным слоем поликремния.

- Слой оксида действует как затвор, блокируя рекомбинацию неосновных носителей (дырок), позволяя основным носителям (электронам) туннелировать (это и есть «туннелирование»).
- Легированный слой поликремния обеспечивает хороший электрический контакт и снижает контактное сопротивление.

Основные потери, которые устраняются: рекомбинация в области металлического контакта плюс контактное сопротивление.

Особенности цепочки поставок: высокая совместимость с линиями PERC (возможна модернизация) и в настоящее время основной маршрут массового производства N-типа. Следите за расходом серебряной пасты, выходом годных при процессе оксидного слоя и данными о деградации.

### HJT: два защитных слоя, окружающие пластину

HJT расшифровывается как гетеропереходная технология. Структура: с обеих сторон кристаллической пластины N-типа осаждается слой собственного аморфного кремния (i-a-Si:H) для пассивации, затем он покрывается легированным слоем аморфного кремния и, наконец, прозрачным проводящим оксидом (TCO).

- «Гетеро» означает, что кристаллический кремний и аморфный кремний — это два разных полупроводниковых материала.
- Два слоя i-a-Si:H обеспечивают отличную пассивацию поверхности.
- Весь процесс выполняется при низкой температуре (<200°C, тогда как PERC/TOPCon требуют 800°C+).

Основные потери, которые устраняются: поверхностная рекомбинация плюс температурные потери (низкий температурный коэффициент, лучшие характеристики при нагреве).

Особенности цепочки поставок: высокая эффективность и хорошее поведение при температуре, но большие инвестиции в оборудование, высокий расход серебряной пасты и потребность в мишенях (ITO для TCO). Низкотемпературный процесс означает несовместимость с существующими высокотемпературными линиями и требует новых мощностей.

### BC / IBC: перемещение электродов на тыльную сторону

BC означает Back Contact (тыльный контакт), а IBC — Interdigitated Back Contact (взаимопроникающий тыльный контакт). Лицевая сторона традиционной ячейки имеет металлические линии (электроды), которые блокируют примерно 5-7% солнечного света. Технология BC размещает все положительные и отрицательные электроды на тыльной стороне, оставляя лицевую сторону полностью незатененной.

Как это работает: области P+ и N+ поочередно расположены на тыльной стороне, образуя локальные PN-переходы, с положительными и отрицательными электродами, расположенными вперемежку.

Основные устраняемые потери: затенение лицевых электродов.

Особенности цепочки поставок: чистая лицевая сторона (без линий) и высокая эффективность, но сложный процесс, большие проблемы с выходом годных и множество патентных барьеров. Это подходит для высококлассного распределенного рынка.

### Обзор карты потерь эффективности

| Тип потерь | Принцип | PERC | TOPCon | HJT | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери на поглощение | Фотоны проходят/отражаются | Улучшенное отражение от тыльной стороны | То же | То же | Нет затенения лицевой стороны |
| Потери на термализацию | Избыточная энергия высокоэнергетических фотонов превращается в тепло | То же самое (связано с шириной запрещенной зоны, трудно изменить маршрутом) | То же | То же | То же |
| Поверхностная рекомбинация | Поверхностные дефекты захватывают носители | Пассивация лицевой стороны | Лицевая + тыльная | Отличная двусторонняя пассивация | Зависит от подложки |
| Контактная рекомбинация | Рекомбинация на металлическом контакте | — | Туннельный оксид | Изоляция аморфным кремнием | Зависит от дизайна |
| Потери на сопротивление | Нагрев пути тока | Стандартный | Ниже (поликремниевый контакт) | Зависит от качества TCO | Более длинный тыльный путь |
| Потери на затенение | Затенение лицевых электродов | Да | Да | Да | Почти нет |
| Температурные потери | Снижение эффективности при высокой температуре | Средние | Лучше | Лучшая | Лучше |

## Иллюстрированное руководство

### Рисунок 1: Сравнение P-типа и N-типа

Левая колонка (синие тона): пластина P-типа, легирование бором, основные носители — дырки, более заметная деградация LID, типичная технология PERC. Правая колонка (зеленые тона): пластина N-типа, легирование фосфором, основные носители — электроны, более высокое время жизни неосновных носителей, типичные технологии TOPCon/HJT/BC. Фундаментальное различие между P-типом и N-типом заключается в элементе легирования и типе основных носителей, и N-тип может достигать более высокой эффективности благодаря более длительному времени жизни носителей в сочетании с передовой пассивацией.

### Рисунок 2: Сравнение поперечных сечений PERC / TOPCon / HJT / BC

Четыре колонки, каждая показывает вертикальное поперечное сечение одной ячейки, с положением PN-перехода, отмеченным красным пунктирным кружком. PERC и TOPCon имеют PN-переход на фронтальной стороне, HJT имеет гетеропереходы с обеих сторон, а BC имеет PN-переход полностью на тыльной стороне. Чтение для цепочки поставок: больше слоев означает больше технологических этапов, что означает большие проблемы с выходом годных. HJT имеет наименьшее количество слоев, но использует низкотемпературные тонкие пленки, TOPCon имеет умеренное количество слоев, наиболее близкое к существующим линиям, а BC имеет наиболее сложную тыльную структуру.

### Рисунок 3: Карта потерь эффективности солнечных элементов

Борьба технологических маршрутов в основном касается улучшения потерь во втором и третьем кольцах. Ни одна технология не может идеально решить все потери сразу. Чтение для цепочки поставок: когда вы сравниваете разрыв в эффективности между двумя технологиями, четко спрашивайте, из какого слоя потерь происходит разница, потому что это определяет, является ли разрыв реальным или только лабораторным результатом, и сохраняется ли он в различных условиях, таких как высокая температура или слабое освещение.

## Ключевые термины в этом выпуске

| Термин | Английский | Краткое объяснение | Почему это важно для цепочки поставок |
| --- | --- | --- | --- |
| PERC | Пассивированный эмиттер и тыльный контакт (PERC) | Пассивационный слой, добавленный на тыльную сторону ячейки P-типа для уменьшения рекомбинации | Крупнейшая установленная база, наиболее зрелая цепочка поставок, самая простая замена |
| TOPCon | Туннельный оксидный пассивированный контакт (TOPCon) | Ячейка N-типа, использующая туннельный оксид для уменьшения контактной рекомбинации | Текущий основной маршрут N-типа, следите за выходом годных и серебряной пастой |
| HJT | Гетеропереходная технология (HJT) | Кристаллическо-аморфный кремниевый гетеропереход с двусторонней пассивацией | Высокий потенциал эффективности, большие инвестиции в оборудование, расход серебра и мишеней |
| BC/IBC | Тыловой контакт / Гребенчатый тыловой контакт | Электроды полностью перенесены на тыльную сторону для устранения затенения | Сложный процесс, проблемы с выходом годных, патентные ограничения |
| Пассивация | Пассивация | Покрытие поверхности кремния слоем материала для уменьшения дефектов и рекомбинации | Качество пассивации определяет деградацию и срок службы |
| Серебряная паста | Серебряная паста | Паста, содержащая серебро, используемая для создания токопроводящих линий электродов | Цена на серебро влияет на стоимость ячеек, расход серебра в HJT является ключевым вопросом |
| LID | Светоиндуцированная деградация | Свет вызывает снижение эффективности P-типа модулей | LID необходимо учитывать при гарантии на P-тип модулей |
| LeTID | Свето- и температурно-индуцированная деградация | Деградация под воздействием света и высокой температуры, которая может возникать и у N-типа | Ключевой аспект деградации для N-типа модулей |

## Распространенные заблуждения

> Заблуждение 1: TOPCon — это просто улучшенный PERC. Правильное понимание: TOPCon использует пластины N-типа (PERC — P-типа), а концепция пассивированного контакта полностью отличается от PERC. Хотя некоторые линии PERC можно модернизировать до TOPCon, это два поколения технологий.

> Заблуждение 2: HJT уже может полностью заменить TOPCon. Правильное понимание: HJT имеет высокую эффективность и низкую температуру процесса, но большие инвестиции в оборудование, высокий расход серебряной пасты (примерно вдвое больше, чем у TOPCon) и потребность в мишенях. У каждой технологии есть свои подходящие сценарии и группы клиентов.

> Заблуждение 3: Технология с самой высокой эффективностью обязательно лучшая. Правильное понимание: необходимо учитывать общую стоимость, включая выход годных при массовом производстве, стоимость материалов (особенно серебра и мишеней), деградацию, температурный коэффициент, реакцию при слабом освещении и стабильность поставок. Номинальная эффективность — лишь одно из измерений технической оценки.

> Заблуждение 4: У BC-модуля нет лицевых токосъемных шин, поэтому его эффективность должна быть самой высокой. Правильное понимание: BC переносит электроды на тыльную сторону, устраняя потери от затенения лицевой стороны, но тыловой процесс сложнее, а путь тылового сопротивления длиннее. Преимущество BC в эффективности очевидно в определенных условиях, но оно не является оптимальным в каждом сценарии.

## Ключевые моменты цепочки поставок

Выбор технологического маршрута означает выбор стабильности поставок на ближайшие 5-10 лет.

- Мощность и поставки: PERC имеет наибольшую мощность, но заменяется TOPCon. При оценке поставщиков обращайте внимание на их долю N-типа и прогресс в наращивании мощностей.
- Зависимость от серебряной пасты: серебро — вторая по величине статья затрат в ячейке после пластины. Расход серебра в HJT — это узкое место по стоимости, за которым следит отрасль (низкотемпературная серебряная паста дороже).
- Деградация и гарантия: модули N-типа обычно деградируют меньше, чем P-типа, но характеристики LeTID различаются у разных производителей. При переговорах о гарантии запрашивайте конкретную кривую деградации.
- Совместимость запасных частей: заменяемые модули должны соответствовать исходному технологическому маршруту и параметрам партии. Последовательное соединение модулей с разными конструкциями PN-переходов вызывает потери из-за рассогласования.
- Патентный риск: патенты на технологию BC сконцентрированы у нескольких компаний, поэтому возможности для импортозамещения и рынок запасных частей для цепочки поставок могут быть ограничены.

> Примечание по цепочке поставок: выбор технологического маршрута модулей — это не только сегодняшняя эффективность и цена, но и прогноз стабильности поставок и доступности запасных частей на ближайшие 25 лет. TOPCon в настоящее время — выбор с «высокой определенностью», HJT — с «высоким будущим потенциалом», а BC — с «высокой ценностью в конкретных сценариях».

## Краткий вывод

PERC исправляет тыльную сторону, TOPCon исправляет контакт, HJT исправляет интерфейс, а BC исправляет затенение. Логика конкуренции этих четырех технологий заключается в «заплатках» на разных участках карты потерь эффективности, а ваше решение о закупке — это многокритериальный баланс между зрелостью, стоимостью, эффективностью и безопасностью поставок.

## Мнение Ooitech

Ooitech считает: PERC, TOPCon, HJT и BC — это не гонка за одним показателем эффективности, а четыре разных «заплатки» на карте потерь эффективности, и разумный выбор — тот, который балансирует зрелость, стоимость, эффективность и долгосрочную безопасность поставок.

---

##### Теги:

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### Запросить предложение

Все загрузки безопасны и конфиденциальны.

## Мы предоставляем экспертизу, которой можно доверять наш сервис

Оборудование напрямую с завода.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### Экономически эффективные преимущества

Мы предоставляем исключительную ценность, максимизируя результаты и оптимизируя бюджеты для клиентов.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### Наша опытная команда

Наши квалифицированные специалисты специализируются на инновационных решениях и индивидуальных стратегиях.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### Более 15 лет опыта в отрасли

Глубокий опыт гарантирует надежные, актуальные и проверенные результаты для успеха.

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## Что наши клиенты говорят о нас

Отзывы клиентов хвалят наше глубокое понимание их задач, что приводит к инновационным решениям и высокой рентабельности инвестиций. Долгосрочное сотрудничество — некоторые более десяти лет — демонстрирует их доверие и удовлетворенность. Их истории успеха побуждают нас постоянно превосходить ожидания. [Узнать больше **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Ещё раз большое спасибо за огромную помощь в улучшении и исправлении фабрики, а также за обучение рабочих использованию машин

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### Марк

BIPV Филиппины

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

благодарим за профессиональную поддержку ooitech и своевременное послепродажное обслуживание.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Диарра из Африки

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Спасибо Ooitech за предоставление полностью автоматизированного производственного оборудования — ваша установка и послепродажное обслуживание были отличными.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### Амджад

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Спасибо Ooitech за предоставление высокоподходящего экспериментального оборудования для BC солнечных элементов.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Человек с большой душой. Большое спасибо за ваш визит, господин Ву. Большое спасибо за услуги по установке оборудования и обучению моих студентов. Самый добрый человек и профессионал в своей области

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### Джизакский политехнический институт

## Наша новейшая продукция

![Станок для соединения солнечных элементов в струны SS-1500B Solar Cell Tabber Stringer: 1200 элементов/ч](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774253968620270.webp)

- [** ooitech](./SS-1500B-Automatic-Solar-Cell-Welding-Machine-High-Speed-Tabber-Stringer-for-BC-TOPCON-PERC-Cells.html)
- [** 84512](./SS-1500B-Automatic-Solar-Cell-Welding-Machine-High-Speed-Tabber-Stringer-for-BC-TOPCON-PERC-Cells.html)

### Станок для соединения солнечных элементов в струны SS-1500B Solar Cell Tabber Stringer: 1200 элементов/ч

Автоматическая машина для сварки солнечных элементов SS-1500B от Ooitech — высокопроизводительный таббер-стрингер для BC, TOPCON, PERC

![SPZ-A Машина для заливки клея в распределительную коробку: дозирование ±2%](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774504501115202.webp)

- [** Rachael](./junction-box-ab-component-filling-glue-machine-spz-ab10s-jh-ooitech-solar-panel-production-equipment.html)
- [** 26498](./junction-box-ab-component-filling-glue-machine-spz-ab10s-jh-ooitech-solar-panel-production-equipment.html)

### SPZ-A Машина для заливки клея в распределительную коробку: дозирование ±2%

Ooitech SPZ-AB10S-JH Машина для заполнения клеем AB-компонентов соединительной коробки обеспечивает точное смешивание и дозирование двухкомпонентного клея для соединительной коробки солнечной панели

![XJCM-13A+ Тестер IV солнечных модулей: класс A+, 25 с](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774506523267868.webp)

- [** Rachael](./XJCM-13A2615-High-Efficiency-Solar-Module-IV-Tester-Advanced-Testing-Solution-for-PERC-HJT-TopCon-IB.html)
- [** 67531](./XJCM-13A2615-High-Efficiency-Solar-Module-IV-Tester-Advanced-Testing-Solution-for-PERC-HJT-TopCon-IB.html)

### XJCM-13A+ Тестер IV солнечных модулей: класс A+, 25 с

Тестер ВАХ XJCM-13A2615 – A+A+A+, 2600×1500 мм, импульс 10–100 мс для PERC, HJT, TOPCon и IBC. Устраняет эффект ёмкости. Соответствует IEC 60904-9:2020.

![Солнечные элементы для PV-модулей](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774581692247238.webp)

- [** Rachael](./Professional-Solar-Cell-Solutions-for-Modern-PV-Panel-Manufacturing-Ooitech.html)
- [** 71050](./Professional-Solar-Cell-Solutions-for-Modern-PV-Panel-Manufacturing-Ooitech.html)

### Солнечные элементы для PV-модулей

Оборудование для обработки солнечных элементов PERC, TOPCon, HJT и BC – резка, стрингирование, тестирование. Поддерживает размеры G1/M6/M10/M12.

![OSLB-1300 BC Стрингер ячеек: 1000 ячеек/ч, ±0,10 мм](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032311945973.png)

- [** ooitech](./oslb-1300-back-contact-cell-welding-machine-bc-solar-cell-stringer-for-ibc-abc-hpbc-panel-production.html)
- [** 98917](./oslb-1300-back-contact-cell-welding-machine-bc-solar-cell-stringer-for-ibc-abc-hpbc-panel-production.html)

### OSLB-1300 BC Стрингер ячеек: 1000 ячеек/ч, ±0,10 мм

Машина для сварки ячеек с задним контактом OSLB-1300 от Ooitech обеспечивает производительность ≥1000 ячеек/час для струнной сварки солнечных ячеек BC, IBC, ABC и HPBC.

![SL-1000 Аппарат для сварки тыльно-контактных элементов: 600 элементов/ч](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774263750726273.webp)

- [** Rachael](./sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html)
- [** 45504](./sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html)

### SL-1000 Аппарат для сварки тыльно-контактных элементов: 600 элементов/ч

Сварочная машина для тыльно-контактных ячеек SUNPOWER SL-1000 от Ooitech оснащена электромагнитной сваркой, позиционированием робота CCD+SCARA, двухсторонней загрузкой ячеек
