# PL дақтары, көпіршіктер және қайық белгілері: қай қадам

> Жазғы ылғалдылықтың күн батареяларының пассивация ақауларына, мысалы, PL дақтары мен көпіршіктерге әкелуінің техникалық терең талдауы

![PL дақтары, көпіршіктер және қайық белгілері: қай қадам](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260808/e566f3c774b4a2727579fff5446fffe4.webp)

- ** 2026-08-08
- ** 145 Көрілім
- ** [Блог](./Blog.html)

## PL дақтары, көпіршіктер және қайық белгілері: қай қадам

**Қысқа жауап:** Фотолюминесценция дақтары, көпіршіктену және қайық іздері — бұл үш түрлі ақау белгісі, және маусым маңызды: маусымнан қыркүйекке дейін көптеген желілердегі пластина деңгейіндегі ақаулардың 80%-дан астамы бірдей процесс себептері тобынан туындайды. Үшеуі төмен ажыратымдылықты кескінде ұқсас көрінеді және мүлдем басқаша түзетулерді талап етеді. PL дағы әдетте термиялық емес, ластану немесе өңдеу мәселесіне нұсқайды. Көпіршіктену қабат біркелкі қалыптаспаған тұндыру немесе кептіру кезеңінен туындайды. Қайық іздері — тасымалдаушы белгісі: қайықтағы пластинаның орны процесте өзін қайталады. Қатысатын қабат қалыңдықтары 1 нм, 1,5 нм, 3 нм, 5 нм және 6 нм, бұл беттік әсер көлемдік мінез-құлықтан басым болатындай жұқа. Диагностикалық реттілік процесс тәртібіне емес, ақау пішініне сәйкес болуы керек.

PV модуль өндірісі · Jerry, Ooitech

## PL дақтары, көпіршіктену және қайық іздері: Алдымен қай қадамды тексеру керек?

Жыл сайын маусымнан қыркүйекке дейін күн батареясы зауыттарының 80%-дан астамы дәл осындай қиындыққа тап болады. Цех тұрақты 25℃ температурада ұсталады, процестік рецептуралар өзгеріссіз, газ ағындары қалыпты, температура қисықтары рұқсат етілген шектерде. Дегенмен, пассивациядан кейінгі азшылық тасымалдаушылардың өмір сүру уақыты төмендей береді. Өнімділік ауытқулары әдетте жазғы әсер деп есептеледі. Бұл нұсқаулық төрт нақты, бақыланатын түпкі себептерді анықтайды және жазғы маусымға арналған практикалық процестік түзетулерді ұсынады.

## Мәселе көрінісі және ақау профилі

Шығыс Қытайдағы зауыттың осы маусымдағы нақты жағдайын алайық. Цех тұрақты 25℃ болды, бірақ таза бөлмедегі ылғалдылық өлшегіші 72% көрсетті. Қыстағы 30% ылғалдылықпен салыстырғанда, бұл екі еседен астам. Процесс инженерлері пассивациядан кейінгі азшылық тасымалдаушылардың өмір сүру уақыты барлық жерде төмендегенін байқады, әдеттегі 2 мс-тен 1.2 мс-ке дейін. Одан да жаманы, бір түтіктің жоғарғы және төменгі бөлігіндегі пластиналар өмір сүру уақытында 40% айырмашылық көрсетті.

Бұл оқшауланған жағдай емес. Цех температурасын басқара аласыз, бірақ ылғалдылық басқа мәселе. Кенеттен жаңбыр таза бөлмедегі ылғалдылықты 50%-дан 80%-ға оңай көтере алады. Пассивация процесінің әрбір қадамы осы ылғалға өте сезімтал.

Пассивация тек пленка жағу емес. Оны екі сатылы зымыран ретінде қарастырыңыз. Бірінші саты - жабынның өзі, Al₂O₃ немесе SiNₓ химиялық пассивациясы арқылы бос байланыстарды қанықтыру, сонымен қатар беттік рекомбинацияны басу үшін өрістік пассивация. Екінші саты - сутегі пассивациясы. Жоғары температурада күйдіру сутегін пленкадан шығарып, оны кремний бетіне және көлемдік ақауларға итеріп, қалған бос байланыстарды пассивациялайды.

Соңғы пассивация сапасын анықтайтын нақты фактор - күйдіру кезінде сутегінің қаншалықты жақсы бөлінетіні. Сутегінің мінез-құлқы - пленкадағы түрінен бастап бөліну кинетикасы мен диффузия жолына дейін - температура мен ылғалдылыққа қатты байланысты. Дәл осы себепті жазғы ақаулар температура өзгерістерінен емес, ылғалдылық өзгерістерінен туындайды.

## Пассивациядағы ылғалдылықтың төрт таралу желісі

Мұны төрт нақты өндірістік желіге бөліп қарастырайық. Цех температурасы бақылануы мүмкін, бірақ бұл төрт аймаққа жазғы жағдайлар тікелей әсер етеді.

### 1-желі: Салқындату суының температурасынан туындаған сутегі ауытқуы

PECVD камералары тұндыру кезінде дәл температура өрісін сақтау үшін тұрақты салқындатуды қажет етеді. Чиллерлердің конденсаторлары әдетте шатырда немесе сыртта орналасады, маусымға толығымен тәуелді өзен немесе ұңғыма суын пайдаланады.

Қыста сыртқы температура шамамен 5–10℃ болады, салқындату суы 20–22℃ деңгейінде тұрақты сақталады. Жазда ыстық 35℃-тан асады. Чиллердің тиімділігі төмендейді, ал салқындату суының температурасы оңай 28–30℃-қа көтеріледі.

Сіздің таза бөлмеңіз әлі де 25℃ болуы мүмкін, бірақ жылырақ салқындату суы PECVD камерасының қабырға температурасын тікелей өзгертеді. Жылу сәулеленуінің таралуы ығысады. Түтік ішінде әртүрлі позицияда орналасқан пластиналар мүлдем басқа нақты тұндыру температурасын бастан кешіреді. Жоғарғы және төменгі пластиналар арасындағы температура айырмашылығы артады, бұл бір партиядағы қызмет мерзімінің 40% ауытқуын түсіндіреді.

Al₂O₃ үшін ALD немесе SiNₓ үшін PECVD қолдансаңыз да, камера температурасының өзгеруі пленка тығыздығы мен сутегі құрамының өзгеруіне әкеледі.

| Тұндыру температурасы | Пленка сипаттамалары | Сутегі мінез-құлқы |
| --- | --- | --- |
| Сәл төмен | Тығыз, жоғары H құрамы, негізінен N-H/Si-H | Толық босату үшін жоғары күйдіру температурасы қажет |
| Сәл жоғары | Бос, жоғары H құрамы, әлсіз H байланыстары | Тым жылдам босатылады, интерфейсте жиналады |

Өнеркәсіптік өндіріс пленка тығыздығы мен сутегі құрамын теңестіретін өте тар оңтайлы терезені қажет етеді. Небары ±5℃ ауытқу сізді осы терезеден шығарып жіберуі мүмкін. Жазғы салқындату суы тым жылы болғанда, бүкіл камера температура өрісі ығысады, ал пленка параметрлері де соған сәйкес өзгереді.

### 2-желі: Сәйкес келмейтін жылу тарихынан AlOₓ көпіршіктенуі

Бұл мәселе көпшілік назардан тыс қалдыратын уақыт аралығында жасырылған. Негізгі ALD жабдығы әдетте Al₂O₃ тұндыру үшін 28–35 цикл жүргізіп, қалыңдығы 4,5–6 нм болады. Кейінгі PECVD SiNₓ тұндыру 400–580℃ аралығында жүреді. Бұл температура Al₂O₃ ішіндегі сутегінің белсенді қозғалуына жеткілікті ыстық.

Егер PECVD қыздыру жылдамдығы мен ұстау уақыты дұрыс орнатылса, Al₂O₃ құрамындағы сутегінің бір бөлігі осы алдын ала қыздыру кезеңінде тегіс бөлінеді. Қалғаны тұрақты болып, кейінірек күйдіру пешінде дұрыс бөлінеді. Жазғы жағдайлар бұл ырғақты бұзады.

Біріншіден, ALD процесінің ауытқулары орын алады. 5 нм Al₂O₃ қабаты құн мен пассивация үшін оңтайлы нүкте болып табылады, яғни оның абсолютті сутегі мөлшері табиғи түрде жоғары. Жазғы жоғары ылғалдылық пленкада көбірек сутегінің тұтылуына әкеледі.

Екіншіден, PECVD SiNₓ тұндыру Al₂O₃ үшін негізгі күйдіру кезеңі ретінде әрекет етеді. Егер қыздыру тым жылдам немесе жоғары температурада ұстау тым қысқа болса, сутегі жеткілікті түрде бөлінбейді.

Үшіншіден, күйдіру температурасы 700–900℃ жетеді. Барлық тұтылған сутегі бірден жарылып, Si/Al₂O₃ интерфейсіне қарай диффузияланады. Ол H₂ газ молекулаларын құрайды және үлкен жергілікті қысым жасайды.

Ақырында, қысым пленканың адгезия беріктігінен асып кеткенде, көпіршіктену пайда болады.

Жоғары ылғалдылық -> Көбірек тұтылған H -> Нашар PECVD алдын ала бөліну -> Жоғары күйдіру температурасы = Көпіршіктену.

Микроскоп астында вафли бетінде диаметрі 2–10 мкм болатын ұсақ көпіршіктерді көресіз. Әрбір көпіршік пассивация жоғалған өлі аймақты білдіреді.

### 3-жол: Түтік пештеріндегі жоғары фондық ылғалдылық

Бұл ең көп назардан тыс қалған жол, бірақ жазғы өндірісте өте қауіпті. Күту уақытында PECVD түтік пештері атмосфераға ұшырайды. Жазғы ауа 60–80% салыстырмалы ылғалдылыққа жетеді. Пеш түтігі қыстағыдан әлдеқайда көп ылғалды сіңіреді.

Тұндыру үшін вакуумдап, қыздырғанда, бұл тұтылған ылғал десорбцияланып, процестік газбен араласады. Бұл фондық ылғал SiNₓ тұндыруды үш жолмен толығымен бұзады:

1. Сыну көрсеткішінің ауытқуы: SiNₓ жарық сіңіру мен пассивацияны бақылау үшін қатаң 2.05–2.10 сыну көрсеткішін қажет етеді. Фондық ылғал Si/N қатынасын өзгертеді. Жазғы ылғал көрсеткішті 2.05-тен төмен түсіруі мүмкін, бұл пассивация сапасын өлтіреді.
2. Сутегі байланыстарының өзгеруі: Су буындағы H⁺ SiNₓ құрамындағы Si-H және N-H байланыстарымен бәсекелеседі. Бұл кейінірек күйдіру кезінде сутегінің бөлінуін бұзады.
3. Интерфейс тазалығының нашарлауы: Ылғал тұндыру басында вафли бетінде метастабильді Si-OH қабатын құрайды. Бұл кремний мен Al₂O₃ немесе SiNₓ арасындағы байланысты бұзады, интерфейс тұзақ тығыздығын бірден арттырады.

### 4-жол: Туннельдік тотығу алдындағы жасырын Q-уақыт аралығы

Бұл процесс желінің басында, сілтілі жылтыратудан кейін және туннельдік оксидті тұндыру алдында орын алады. Жалаңаш кремний ауаға ұшырағанда табиғи оксид қабатын өсіреді, ал оның өсу жылдамдығы толығымен қоршаған ортаның ылғалдылығы мен температурасына байланысты.

25℃ және 80% ылғалдылықта жалаңаш кремний бір сағатта 1 нм табиғи оксид қабатын өсіреді. Егер жабдық ақаулары немесе кестедегі кідірістер пластиналарды таза бөлмеде екі-үш сағат қалдырса, бұл табиғи қабат 1,5 нм немесе одан да қалың болуы мүмкін.

Бұл табиғи оксид бос және ақауларға толы. Оның үстіне жоғары сапалы 1,2–1,5 нм туннельдік оксидті өсіруге тырысқанда, екі қабат бірігеді. Енді сіздің туннельдік қабатыңыз 2–3 нм қалыңдықта болады — жобалық сипаттамадан екі есе артық, ал құрылым сапасы өте нашар.

Бұл ауыр тізбекті реакцияны тудырады. Тым қалың туннельдік қабат электрондардың туннельденуін блоктайды. Поликремнийді допирлеу кезінде фосфор бұл қалың кедергіден өтуге қиналады. Туннельдік қабат тым жұқа жерлерде артық допирленеді, бұл Оже рекомбинациясын тудырып, өмір сүру уақытын төмендетеді, бұл PL сынағында қараңғы дақтар ретінде көрінеді. Тым қалың жерлерде жеткіліксіз допирленеді, бұл контакт кедергісін арттырады. Бұл EL сынағында қайық белгілерінің айналасында қараңғы жиектерді тудырады. Сайып келгенде, ашық тізбек кернеуі (Voc) бүкіл партияда күрт төмендейді.

## Түпкі себеп қорытындысы: Төрт беріліс, бірде-бір ақау емес

Жазғы пассивация мәселелері жаңа емес, бірақ инженерлер бір ғана істен шығу нүктесін іздегендіктен мәзірлер мен газ ағындарын тексеруге уақыт жұмсайды. Түпкі себеп — ылғалдылықтың бүкіл тізбекті бұзуы.

Салқындату суының жоғарылауы камера температурасын өзгертеді. Жоғары қоршаған орта ылғалдылығы сутегі мөлшерін арттырып, көпіршіктерді тудырады. Күту режиміндегі пештің ылғалы SiNₓ сыну көрсеткішін бұзады. Кешіктірілген өңдеу табиғи оксидтің бақылаусыз өсуіне мүмкіндік береді, бұл PL дақтары мен қайық белгілерін тудырады.

## Жазғы процесті бақылау бойынша практикалық ұсыныстар

Міне, оны цехта қалай түзетуге болады.

Біріншіден, салқындату суын бақылаңыз. Тек камера температурасын емес, кіріс температурасы мен температура айырмасын қадағалаңыз. Егер салқындату суы 24℃-тан асса, дереу чиллерлерді тексеріңіз және қажет болса, PECVD қуатын немесе тұндыру уақытын қолмен реттеңіз. Таза бөлменің шық нүктесін күнделікті бақылауға байланыстырыңыз.

Екіншіден, жазға арналған ALD рецептерін реттеңіз. ALD тұндыру температурасын 180–300℃ диапазонында сәл жоғарылатыңыз немесе тазарту уақытын ұзартыңыз. Бұл қабықшаны тығызырақ етеді және бастапқы сутегі мөлшерін төмендетеді, кейінірек көпіршіктердің пайда болуын болдырмайды. Сондай-ақ, PECVD SiNₓ тұндыру кезінде қыздыру жылдамдығын немесе ұстау уақытын ұзартыңыз, бұл сутегіге тегіс бөлінуге көбірек уақыт береді.

Үшіншіден, түтікті пештеріңізді жиірек күйдіріңіз. Күту режимінде әр 4 сағат сайын 15 минутқа қысқа 500℃ күйдіру жүргізіп, сіңірілген ылғалды шығарыңыз. Мүмкін болса, күту кезінде аздап оң қысымды N₂ тазартуды сақтаңыз.

Төртіншіден, арнайы жазғы пассивация базалық рецептісін жасаңыз. Болжамаңыз. Ылғалдылық белгілі бір шектен асқанда ауыстыруға дайын ALD және PECVD параметрлерінің жиынтығы болсын.

Бесіншіден, Q-уақытыңызды қатаң бақылаңыз. Пластиналар сілтілік жылтыратудан тотығу пешіне бір сағат ішінде жетуі керек. Кідіріс болса, оларды төмен ылғалды азот шкафында сақтаңыз.

## Жазғы пассивация жылдам тексеру тізімі

| № | Тексеру элементі | Бақылау мақсаты | Жауапты тұлға |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салқындату суының температурасы | Күнделікті бақылау, шектен асқанда ескерту | Жабдық/Нысан |
| 2 | Таза бөлме шық нүктесі | Базалық шектерді қатаң сақтау | Нысан |
| 3 | Түтікті пешті күйдіру | Күту режимінде әр 4 сағат сайын қысқа күйдіру | Процесс инженері |
| 4 | Жылтыратудан тотығуға дейінгі Q-уақыт | 1 сағаттан аз | Өндірістік топ |
| 5 | ALD/PECVD рецептілері | Алдын ала анықталған жазғы базалық режимге ауысу | Процесс тобы |

## Ooitech көзқарасы

Маусымдық ылғалдылық өндіріс алаңын бұзған кезде жабдық тұрақтылығы процестік рецепт сияқты маңызды. Зауыттар көбінесе қоршаған орта ылғалы пассивация қабаттарының термиялық тарихы мен сутегі динамикасын өзгерткендіктен өнімділіктің төмендеуіне тап болады. Осы жасырын айнымалыларды—чиллер тиімділігі, атмосфералық Q-уақыт және күту кезіндегі ылғал десорбциясы сияқты—шешу ұяшық тиімділігін тұрақты ұстауда үлкен айырмашылық жасайды. Осы нәзік қоршаған орта бақылауларын меңгеру орташа күн панелі өндірісін шынымен оңтайландырылған, жоғары өнімді өндірістік желіден ерекшелендіреді.

---

##### Тегтер :

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

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

### Баға ұсынысын сұрау

Барлық жүктеулер қауіпсіз және құпия.

## Біз жеткіземіз сенімді сараптама біздің қызмет

Зауыттан тікелей жабдық.

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

### Шығынды үнемдейтін артықшылықтар

Біз ерекше құндылықты ұсынамыз, нәтижелерді барынша арттыра отырып, клиенттердің бюджетін оңтайландырамыз.

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

### Біздің тәжірибелі команда

Біздің білікті мамандар инновациялық шешімдер мен бейімделген стратегияларға маманданған.

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

### 15+ жыл салалық тәжірибе

Терең сараптама сенімді, трендтерді ескеретін және дәлелденген нәтижелерді қамтамасыз етеді.

![](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)

## Біздің клиенттеріміз не дейді біз туралы

Клиенттердің пікірлері біздің олардың қиындықтарын терең түсінетінімізді мақтайды, бұл инновациялық шешімдерге және жоғары ROI-ге әкеледі. Он жылдан астам уақытқа созылған ұзақ мерзімді ынтымақтастық олардың сенімі мен қанағаттануын көрсетеді. Олардың табыс тарихы бізді үнемі күтуден асып түсуге итермелейді. [Көбірек білу **](#quote-form)

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

Зауытты жақсарту және жөндеу, сондай-ақ жұмысшыларға машиналарды қолдануды үйрету үшін көрсеткен үлкен көмегіңіз үшін тағы да көп рахмет.

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

### Марк

BIPV Филиппин

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

Үлкен жанды адам. Сіздің келуіңіз үшін көп рахмет, мырза Ву. Жабдықты орнату және студенттерімді оқыту бойынша көрсетілген қызметтер үшін көп рахмет. Ең мейірімді адам және өз саласының кәсіби маманы

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

### Жизақ политехникалық институты

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

Ooitech компаниясының кәсіби қолдауы мен уақтылы қызмет көрсетуі үшін рахмет.

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

### Африкадан келген Диарра

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

Ooitech компаниясына өте қолайлы BC күн батареясының эксперименттік жабдығын ұсынғаны үшін алғыс.

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

### KTECH

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

Толық автоматтандырылған өндірістік жабдықты ұсынғаны үшін Ooitech компаниясына рахмет — сіздің орнату және сатудан кейінгі қызметіңіз тамаша болды.

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

### Амжад

## Біздің соңғы өнімдер

![Бұзылмайтын күн батареяларын лазерлік кесуге арналған станок](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774252043927784.webp)

- [** ooitech](./GYM-HP8000-Non-Destructive-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-Advanced-TCS-Technology-for-High-Efficiency-Cell-Production.html)
- [** 47145](./GYM-HP8000-Non-Destructive-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-Advanced-TCS-Technology-for-High-Efficiency-Cell-Production.html)

### Бұзылмайтын күн батареяларын лазерлік кесуге арналған станок

Кәсіби бұзылмайтын күн батареяларын лазерлік кесуге арналған GYM-HP8000 станок TCS технологиясымен, 7600 дана/сағ өнімділікке және 0,03% сыну деңгейіне қол жеткізеді

![ST-TLD3A+ IV тестері – PV модулінің жарқыл және өнімділік сынағы](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774514799764615.webp)

- [** Rachael](./Solar-Panel-IV-Tester-ST-TLD3A-SMTL-V21-3A-Professional-PV-Module-Testing-Equipment.html)
- [** 38128](./Solar-Panel-IV-Tester-ST-TLD3A-SMTL-V21-3A-Professional-PV-Module-Testing-Equipment.html)

### ST-TLD3A+ IV тестері – PV модулінің жарқыл және өнімділік сынағы

ST-TLD3A+ / SMTL-V21.3A+ күн IV тестері – A+ спектрі, моно, поли, TOPCon, HJT, IBC және жұқа пленканы сынайды. Толық модуль үшін дәл I-V/P-V қисықтары

![OTCT-A күн батареясын тексеру құрылғысы: IEC 60904-9, A дәрежесі](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032746397289.webp)

- [** Rachael](./OTCT-A-Solar-Cell-Tester-High-Precision-Electric-Performance-Testing-Equipment.html)
- [** 16341](./OTCT-A-Solar-Cell-Tester-High-Precision-Electric-Performance-Testing-Equipment.html)

### OTCT-A күн батареясын тексеру құрылғысы: IEC 60904-9, A дәрежесі

OTCT-A күн элементтерін тексеру құрылғысы – A-сыныпты спектрлік ксенон шамы, 16-биттік 4-арналы жинақтау, IEC60904-9:2020. Моно &amp үшін дәл IV қисығын өлшеу

![GIV күн симуляторы: A+ класы, <1% тұрақсыздық](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774508988152657.webp)

- [** Rachael](./gsolar-solar-panel-tester-sun-simulator-giv-20a2616-a-a-a-class-solar-module-iv-tester.html)
- [** 13545](./gsolar-solar-panel-tester-sun-simulator-giv-20a2616-a-a-a-class-solar-module-iv-tester.html)

### GIV күн симуляторы: A+ класы,

Gsolar GIV-20A2616 A+A+A+ класты күн панелін тексеру құрылғысы және 2600mm x 1600mm тексеру аймағы бар күн симуляторы, 10ms-100ms ұзақ импульс ұзақтығы

![XJCM-13A+ Күн модулінің IV тестері: A+ класы, 25с](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)
- [** 67421](./XJCM-13A2615-High-Efficiency-Solar-Module-IV-Tester-Advanced-Testing-Solution-for-PERC-HJT-TopCon-IB.html)

### XJCM-13A+ Күн модулінің IV тестері: A+ класы, 25с

XJCM-13A2615 IV тестері – A+A+A+, 2600×1500mm, PERC, HJT, TOPCon және IBC үшін 10–100ms импульс. Сыйымдылық әсерін жояды. IEC 60904-9:2020 стандартына сәйкес.

![GC-1500 EVA/TPT онлайн кесу және төсеу машинасы](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774350387657887.webp)

- [** Rachael](./gc-1500-eva-tpt-online-cutting-and-laying-machine-automatic-solar-panel-eva-backsheet-cutter-ooitech.html)
- [** 37294](./gc-1500-eva-tpt-online-cutting-and-laying-machine-automatic-solar-panel-eva-backsheet-cutter-ooitech.html)

### GC-1500 EVA/TPT онлайн кесу және төсеу машинасы

Ooitech компаниясының GC-1500 EVA/TPT онлайн кесу және төсеу машинасы күн панелін өндіру үшін EVA, POE және артқы қабатты автоматты кесу және төсеуді қамтиды
