# Четырёхразрезанные элементы TOPCon: как резка

> Техническое глубокое погружение в технологию TOPCon четырехразрезных (четвертьразрезных) элементов в 2026 году: физика снижения тока, пассивация краев

![Четырёхразрезанные элементы TOPCon: как резка](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260625/2026062510952388.webp)

- ** 2026-06-25
- ** 723 просмотра
- ** [Блог](./Blog.html)

## Четырёхразрезанные элементы TOPCon: как резка

**Краткий ответ:** Производители TOPCon перешли на четырёхразрезные элементы к 2026 году, и результат — модуль, который становится мощнее, а элемент — меньше. Четырёхразрезная компоновка разделяет целый элемент на четыре полосы, снижая ток на полосу и уменьшая резистивные потери в ленте, поэтому четырёхразрезный модуль может достигать класса 760–770 Вт против примерно 670 Вт у сопоставимой трёхразрезной конструкции. Габариты модуля в этом классе составляют около 1303 мм на 1134 мм на платформе пластины 210 мм. Инженерные затраты сосредоточены на станциях резки и стрингирования: в четыре раза больше разрезов на элемент означает в четыре раза больше риска повреждения кромки, а полосы требуют более высокой точности позиционирования на стрингере. Тонкие полосы также легче изгибаются при пайке, поэтому переход на четырёхразрезную технологию вызвал изменения в оснастке стрингера и в задней инспекции.

Производство PV-модулей · от Джерри, Ooitech

## Введение

> В 2026 году ведущие [TOPCon](https://www.ooitech.com/what-is-topcon-solar-cell-a-complete-guide-to-tunnel-oxide-passivated-contact-technology.html) производители сокращают ячейки «всё меньше и меньше», но мощность модулей продолжает расти. Tongwei 770W, Trina 760W, Jinko 670W — каждое число больше предыдущего. Но если смотреть только на мощность, не глядя на формат модуля, это как судить о мощности двигателя, не учитывая размер кузова автомобиля. 770W от Tongwei использует крупный формат G12 (2384×1303 мм), а 670W от Jinko — средний формат G12R (2382×1134 мм). Площади форматов различаются почти на 30%, так как же мощность может быть одинаковой? Сегодня мы разберём историю с четырьмя разрезами: почему резка физически повышает эффективность, как на самом деле сравниваются продукты каждой компании, и что выбрать — три разреза или четыре.

## Физическая основа: один разрез — потери уменьшаются на три четверти

Один элемент G12 (210×210мм) имеет площадь около 441см² и ток короткого замыкания более 18А. Закон Джоуля гласит: **потери мощности = ток² × сопротивление**. Ток 18А, протекающий через внутреннее сопротивление элемента и шины, создает огромные тепловые потери. Что еще более проблематично, предел входа MPPT主流 инверторов составляет около 15А — ток более 18А просто превышает возможности инвертора.

Эволюция технологии разрезания основана на одном и том же физическом дивиденде: **уменьшите ток вдвое, и потери упадут до четверти.**

**Половина разреза (1/2-разрез)**: Ток уменьшается вдвое, а резистивные потери падают до 25% от полного элемента. Переход отрасли от полных элементов к половинным около 2018 года был обусловлен именно этим.

**Трехчастный (1/3-разрез)**: Что позволило Trina вывести на рынок элемент 210, так это разрезание на три части — снижение тока примерно до 12А, что вписывается в рабочее окно основных инверторов, а потери снижаются примерно до 11% от полного элемента.

**Четырехчастный (1/4-разрез)**: Ток падает до четверти от полного элемента, примерно до 4-5 А, с теоретическими потерями на сопротивлении около 6,25%. От половинчатой резки до четырехкратной резки внутренние потери снижаются еще на 75%.

Но после резки есть одна загвоздка: **повреждение кромки.** Лазерное скрайбирование — это термическое разрушение, оставляющее сотни миллионов оборванных связей на поверхности среза — разорванных ковалентных связей Si-Si. Носители рекомбинируют, достигая этих точек, что вызывает падение Voc и ухудшение FF. Чем тоньше рез, тем больше кромок и тем серьезнее рекомбинация.

## Резать легко, но восстановить срез — вот настоящее мастерство

**Технология пассивации кромок** — это ключ, который превращает четырехкратную резку из теории в продукт. Нанося на поверхность среза нанометровую диэлектрическую пленку AlOx/SiNx, она «восстанавливает» разорванные оборванные связи и подавляет вероятность рекомбинации.

Компания SC New Energy четко заявила в 2025 году: «Многократная резка значительно повышает мощность TOPCon-модулей, но многократная резка должна сочетаться с технологией пассивации кромок». В сочетании с пассивацией кромок мощность четырехкратно разрезанных модулей может быть увеличена на **7-10 Вт** по сравнению с половинчатой резкой.

Данные Leadmicro дополнительно подтверждают это: ведущие компании уже достигли массового производства комбинированного решения «четырехкратная резка + пассивация кромок + 0BB», при этом мощность модулей достигает **670-745 Вт**.

**Резка — это физическая операция по снижению тока и потерь; пассивация кромок — это материаловедение, позволяющее резать без повреждений. Ни один нож не может отсутствовать.**

## Матрица продуктов с четырехкратной резкой 2026 года: разные форматы, не сравнивайте мощность напрямую

С конца 2025 по начало 2026 года ведущие производители TOPCon массово выпустили продукты с четырехкратной резкой. Но смотреть только на цифры мощности бессмысленно — необходимо сопоставлять форматы:

| Компания | Серия продуктов | Максимальная мощность | КПД модуля | Размер пластины | Количество ячеек | Формат модуля | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tongwei | TNC 3.0 | 770 Вт | 24.8% | G12 (210×210 мм) | 66 | G12-66 (2384×1303 мм) | Январь 2026 |
| Trina | Vertex S+ Gen 3 | 760 Вт | — | G12 (210×210 мм) | 66 | Большой формат | март 2026 |
| Tongwei | TNC 3.0 | 670 Вт | 24.8% | G12R (210×182 мм) | 66 | G12R-66 | Январь 2026 |
| Jinko | Tiger Neo 3.0 | 670 Вт | 24.8% | G12R (210×182 мм) | 264 (6×44) | Формат из 66 элементов (2382×1134 мм) | июль 2025 |
| Chint New Energy | ASTRO N7 Pro | 670 Вт+ | 24.8%+ | 210R | 264 (6×44) | — | Январь 2026 |
| Sumec/Suntech | Ultra T 3.0 | — | — | Двойная платформа 182/210 | — | — | март 2026 |

После унификации форматов становятся очевидными несколько выводов:

**Во-первых, 770 Вт и 670 Вт — это не один класс.** Модель Tongwei на 770 Вт использует большой формат G12, а модель Jinko на 670 Вт — средний формат G12R. Площади форматов отличаются примерно на 30%, поэтому мощность, естественно, не в одной лиге. Версия Tongwei на G12R также имеет 670 Вт, напрямую конкурируя с Jinko и Chint—**при одинаковом формате уровни мощности каждой компании на самом деле довольно близки.**

**Во-вторых, четырехкратное разрезание на 264 элемента — это общий выбор отрасли.** И Jinko, и Chint используют четырехкратное разрезание на 264 элемента с компоновкой цепей 6×44. После того как четырехкратное разрезание снижает ток до крайне низкого уровня, в каждой струне можно последовательно соединить больше элементов — в модулях с половинным разрезанием обычно 20-24 элемента на струну, а при четырехкратном разрезании можно достичь 44 элементов на струну, при этом путь тока короче, а площадь, затрагиваемая затенением, меньше.

**В-третьих, размеры пластин разделились на два лагеря.** Tongwei и Trina выбирают путь G12 в большом формате, а Jinko и Chint — путь G12R в среднем формате. G12R лучше совместим с существующими инверторами и монтажными системами; большой формат G12 стремится к максимальной мощности, но имеет более высокие затраты на адаптацию в нижнем звене. Это не вопрос замены одного другим — это выбор для разных сценариев.

## Четырехкратное разрезание — не изолированное событие: 0BB + высокоплотная упаковка + тонкие пластины

Взрыв четырехкратного разрезания подкреплен координацией полной технологической матрицы:

**0BB (без шин)** является ближайшим партнером four-cut. 0BB устраняет основную шину и использует ультратонкие ленты для непосредственного сбора тока, снижая расход серебряной пасты и площадь затенения. После того как four-cut снижает ток до чрезвычайно низкого уровня, решение 0BB с ультратонкими лентами становится еще более эффективным. Данные Chint: комбинированное решение «multi-cut + SMBB/ZBB» снижает ток в одной струне на **12%** и оптимизирует LCOE на **4.2%**.

**Высокоплотная упаковка** (нулевой/отрицательный зазор). Традиционные модули оставляют зазор 1,5-2 мм между ячейками — это неактивная область. После уменьшения размера отдельной ячейки за счет multi-cut в сочетании с технологией межсоединений с отрицательным зазором коэффициент покрытия панели может быть увеличен до более 98%. Данные JA Solar DeepBlue 5.0: multi-cut + бесшовная панель без следов + гибкое межсоединение GFI с нулевым зазором повышает эффективность модуля примерно на **0.56%**.

**Тонкие пластины** решают проблему затрат. Four-cut добавляет этапы резки и пассивации, и дополнительные затраты могут быть компенсированы утончением пластины. Скрайбирование тонких пластин ≤120 мкм стало основным, с выходом годных при скрайбировании стабильно выше 99,2%.

**Four-cut — это не победа отдельной технологии, а победа системной оптимизации.**

## Three-Cut против Four-Cut: не замена, а разделение труда

Существует популярное мнение, что four-cut заменит three-cut в качестве нового стандарта. С точки зрения отраслевых тенденций, такая оценка слишком линейна.

| Габариты | Three-Cut | Four-Cut |
| --- | --- | --- |
| Ток одной ячейки | ~12A | ~4-5A |
| Потери на сопротивлении (теоретические) | ~11% | ~6.25% |
| Представительная мощность модуля | 645-670W | 670-770W |
| Совместимость с инвертором | Отличная (plug-and-play) | Требует адаптации (высокое напряжение, низкий ток) |
| Сложность производства | Средняя | Высокое |
| Зависимость от пассивации кромок | Средняя | Чрезвычайно высокая |

Основное преимущество three-cut заключается в электрической совместимости — рабочий ток 12A идеально соответствует глобальной экосистеме инверторов. TCL Zhonghuan T5 Pro использует three-cut + высокоплотную упаковку с нулевым зазором, выработка электроэнергии увеличена на **17%** в затененных сценариях.

Отношения между ними ближе к **разделению труда, обусловленному сценариями применения**: трехполосные подходят для чувствительных к стоимости крупных электростанций и адаптации инверторов с запасом; четырехполосные подходят для высокоэффективных флагманских продуктов, сложных сред, требующих высокой надежности, и конструкций систем следующего поколения.

Философия JA Solar «оптимального разреза» заслуживает внимания — она не занимает чью-либо сторону, а стремится к оптимальной точке баланса между «потерями при резке, сопротивлением и выходом энергии». DeepBlue 5.0 использует трехполосную конструкцию и также достигает 670 Вт и КПД 24,8%. **Настоящая конкурентоспособность не в «количестве полос», а в этой точке баланса.**

## Выход при резке, стоимость BOM и сложность нулевого зазора: практические различия

Приведенное выше сравнение является электрическим. Еще три различия определяют, легко ли формат запустить в серийное производство, и они проявляются на линии, а не в паспорте, как мы изложили в [солнечные модули с многократной резкой: практический анализ](https://www.ooitech.com/multi-cut-solar-modules-a-practical-analysis-of-shade-resistance.html).

| Габариты | Тройная резка | Четверная резка |
| --- | --- | --- |
| Этапы лазерной резки на элемент | Два реза, две новые краевые поверхности | Три реза, большая площадь новых краев |
| Риск излома и микроТрещин | Меньшее механическое повреждение; частоту излома легче контролировать | Один дополнительный проход резки; вероятность микроТрещин возрастает |
| Модернизация линии полуэлементов | Незначительная модификация; усилия по отладке низкие | Требуются дополнительные станции резки и обработки |
| Расход ленты и шин | Ограниченное увеличение | Число элементов на модуль растет, поэтому расход ленты и шин растет вместе с ним |
| Пайка с нулевым зазором (отрицательным промежутком) | Более крупные фрагменты, умеренная сложность | Меньшие фрагменты, более узкое технологическое окно |
| Реакция на затенение | Более простая структура ветвей; затененная область влияет на меньшее число параллельных ветвей, поэтому мощность падает более плавно | Больше параллельных ветвей; лучшее поведение при низком токе и высокой температуре, но менее устойчиво при частичном затенении |

![Стрингер солнечных элементов захватывает элементы с многократной резкой во время стрингирования на линии производства модулей](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260919/2026091917898874971.webp)

Рис. 1: Стрингер, обрабатывающий элементы с многократной резкой. После разделения элемента каждая последующая станция видит больше мелких фрагментов, а окно обработки и пайки сужается с каждым дополнительным резом.

Читайте таблицу как утверждение о цене согласованности, а не как рейтинг. Тройная резка — это менее рискованный путь к формату с многократной резкой: меньше проходов резки, меньше новых краев для пассивации, небольшое увеличение спецификации материалов и умеренная модернизация существующей линии полуэлементов. Сам процесс резки описан в [как лучше резать многокомпонентные солнечные элементы](https://www.ooitech.com/how-to-cut-multi-piece-solar-cells-better-the-counterintuitive-truth-about-edge-loss-in-n-type-topcon-shj-and-bc-cells.html), а экономика формата — в [технология элементов с четверной резкой](https://www.ooitech.com/four-cut-cell-technology-the-next-efficiency-code-in-the-pv-industry.html). Четверная резка дает меньший ток линии и лучшее поведение при высокой температуре, но платить за это приходится выходом при резке, расходом вспомогательных материалов и более узким окном пайки с нулевым зазором.

![Солнечный модуль с многократной резкой на производственной линии, показывающий уменьшенный промежуток между фрагментами элементов](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260919/2026091917898874972.webp)

Рис. 2: Модуль с многократной резкой на линии, фрагменты элементов сближены. Компоновка с нулевым зазором — это то, что превращает меньшие фрагменты в более высокую плотность мощности, и именно этот шаг делает число резов производственным решением, а не электрическим.

Логика применения следует из того же механизма. Поскольку тройная резка сохраняет более простую структуру ветвей, она переносит частичное затенение, которое реально создают распределенные крыши: столбы, парапеты, вентиляционные выходы, загрязнение нижнего края и низкая растительность. Четверная резка с ее меньшим током стринга лучше всего проявляет себя там, где затенение редко и преобладает непрерывная инсоляция, например на открытых наземных установках и в пустынных базах, где ее преимущества по потерям в линии и температуре могут быть полностью реализованы. На уровне модуля такое изменение формата также определяет конструкцию соединительной коробки, как объясняется в [почему модулям TOPCon с четверной резкой нужны двухкомпонентные соединительные коробки](https://www.ooitech.com/why-topcon-four-cut-modules-need-two-part-junction-boxes-a-look-at-pv-junction-box-evolution.html). Поставьте модуль с четверной резкой в сильно затененный жилой массив, и формат будет работать против своих же сильных сторон.

## Четыре вывода (для справки)

**Вывод первый: четырехполосная технология — это платформа, а не конечная точка.** Предпосылки — массовое производство пассивации кромок, масштабирование 0BB и зрелость высокоплотной упаковки — все совпали одновременно в 2025-2026 годах. Что стоит наблюдать в будущем, так это ее интеграция с перовскитными тандемами и BC.

**Вывод второй: безопасность горячих точек — недооцененное преимущество четырехполосной технологии.** При токе одной струны всего 4-5 А в четырехполосной технологии пиковая температура горячей точки может быть примерно на **45°C** ниже, чем у полуразрезной. На крышных проектах этот разрыв может быть разницей между «горит или нет».

**Вывод третий: смотрите на продукт, смотрите на формат, затем сравнивайте мощность.** 770 Вт от Tongwei — это большой формат G12, 670 Вт от Jinko — средний формат G12R — разные форматы, сравнивать мощность напрямую бессмысленно. В одном формате уровни мощности у каждой компании довольно близки; реальная разница заключается в выходе энергии, стоимости и надежности.

**Вывод четвертый: четырехполосная технология — это козырь для продления жизненного цикла TOPCon — ров неглубок, но достаточен.** Без изменения основной структуры ячейки она обеспечивает дополнительный прирост мощности на 10-20 Вт за счет конструкции модуля. Порог входа не низок (выход энергии, стоимость и надежность как триединство), но потолок виден. Как только BC или HJT прорвутся в массовой стоимости производства, четырехполосная технология может деградировать из «дифференцированной премии» в «отраслевой стандарт». Но на текущем этапе это наиболее рентабельный путь повышения эффективности для лагеря TOPCon.

## Резюме

> Суть четырехкратной резки заключается в использовании инноваций в структурном дизайне модулей для продления жизненного цикла технологии TOPCon — продолжая извлекать ценность на уровне модуля после того, как эффективность ячеек приближается к своему физическому пределу. В следующий раз, когда увидите число вроде "770W", сначала спросите: какой формат? G12 или G12R? 66 ячеек или 72? Унифицируйте формат перед сравнением мощности.

## Интерактивная тема

Сколько разрезов в настоящее время используется на вашей производственной линии? Какой формат?

## Мнение Ooitech

Ooitech считает: четырехкратная резка — это не то, сколько раз вы режете ячейку, а поиск оптимального баланса между потерями при резке, сопротивлением и выходом годной продукции с помощью системных инноваций в дизайне модулей.

---

##### 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)

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

![](/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)

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

## Наша новейшая продукция

![Пленка-инкапсулянт EVA: адгезия к стеклу более 80 Н/см](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774518543829873.webp)

- [** ooitech](./EVA-POE-EPE-Encapsulant-Film-for-Solar-Panel-Manufacturing-Complete-Technical-Guide.html)
- [** 89368](./EVA-POE-EPE-Encapsulant-Film-for-Solar-Panel-Manufacturing-Complete-Technical-Guide.html)

### Пленка-инкапсулянт EVA: адгезия к стеклу более 80 Н/см

Пленка-инкапсулянт EVA для солнечных модулей, а также варианты POE и EPE: анти-PID, УФ-стойкие и совместимые с линиями TOPCon и PERC, в вашей толщине.

![SC-20P Лазерный станок для резки элементов BC](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1772440338787287.webp)

- [** ooitech](./SC-20P-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-BC-Cell-Processing-Equipment.html)
- [** 20684](./SC-20P-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-BC-Cell-Processing-Equipment.html)

### SC-20P Лазерный станок для резки элементов BC

SC-20P — это усовершенствованный лазерный резак на базе SC-20A, предназначенный для элементов BC. Он синхронно разрезает как элемент, так и защитную бумагу на 1/2 части

![Станок для снятия рам с солнечных панелей: 120 панелей/час](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774608027244403.webp)

- [** Rachael](./Solar-Panel-Frame-Removal-Machine-High-Efficiency-Automated-Deframing-Equipment.html)
- [** 73596](./Solar-Panel-Frame-Removal-Machine-High-Efficiency-Automated-Deframing-Equipment.html)

### Станок для снятия рам с солнечных панелей: 120 панелей/час

Гидравлический станок для снятия рам с солнечных панелей – автоматическое удаление рам для переработки фотоэлектрических модулей. Низкий процент повреждений, поддержка различных размеров панелей.

![OPT-S110H Автономный струнный EL-тестер: ≤2с, 4,6МП](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774350940561245.webp)

- [** Rachael](./offline-string-el-tester-opt-s110h-solar-cell-string-electroluminescence-testing-equipment-ooitech.html)
- [** 88260](./offline-string-el-tester-opt-s110h-solar-cell-string-electroluminescence-testing-equipment-ooitech.html)

### OPT-S110H Автономный струнный EL-тестер: ≤2с, 4,6МП

OPT-S110H автономный струнный EL-тестер от Ooitech обеспечивает высокоскоростную электролюминесцентную инспекцию солнечных цепочек до 1250 мм.

![Машина для фотогальванической ленты — линия волочения и лужения проволоки](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026051111285937.webp)

- [** ooitech](./photovoltaic-ribbon-wire-drawing-and-tinning-integrated-production-line.html)
- [** 702](./photovoltaic-ribbon-wire-drawing-and-tinning-integrated-production-line.html)

### Машина для фотогальванической ленты — линия волочения и лужения проволоки

Интегрированная линия волочения и лужения проволоки для фотогальванической ленты: как круглая и плоская солнечная лента вытягивается, покрывается и наматывается за один проход, с проверками.

![Тестер OPT-M960B EL и VI: 0,1 мм/пиксель, Intel i7](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774351816741704.webp)

- [** Rachael](./solar-panel-el-tester-and-vi-tester-machine-opt-m960b-m951b-m950b-ooitech-solar-module-el-testing-equipment.html)
- [** 43614](./solar-panel-el-tester-and-vi-tester-machine-opt-m960b-m951b-m950b-ooitech-solar-module-el-testing-equipment.html)

### Тестер OPT-M960B EL и VI: 0,1 мм/пиксель, Intel i7

Ooitech предлагает профессиональные тестеры EL и VI для солнечных панелей (OPT-M960B, OPT-M951B, OPT-M950B) с промышленными камерами SONY
