Meyer Bur­ger Tech­no­lo­gy AG (SIX Swiss Ex­ch­an­ge: MBTN) hat heute den Ab­schluss einer Ver­ein­ba­rung mit Pa­na­so­nic Solar be­kannt­ge­ge­ben über die In­stal­la­ti­on und die be­schleu­nig­te Eva­lua­ti­on ihrer SWCT™-Platt­form für die Ver­bin­dung von HIT™-Zel­len. Mit ihrer He­te­ro­junc­tion-Zell­tech­no­lo­gie ist Pa­na­so­nic einer der Pio­nie­re in der Ent­wick­lung und Pro­duk­ti­on hoch­ef­fi­zi­en­ter So­lar­zel­len und -mo­du­le. Mit der Im­ple­men­tie­rung der Smart­Wire Con­nec­tion Tech­no­lo­gy von Meyer Bur­ger für die Ver­bin­dung ihrer HIT™-Zel­len er­war­tet Pa­na­so­nic eine wei­te­re Stei­ge­rung der Leis­tungs­fä­hig­keit ihrer hoch­ef­fi­zi­en­ten PV-Mo­du­le.

SmartWire Connection Technology (SWCT™) - die logische Weiterentwicklung der Zellverbindung

Bei der bahn­bre­chen­den Smart­Wire-Con­nec­tion-Tech­no­lo­gie von Meyer Bur­ger kommt eine in­no­va­ti­ve Fo­li­en-Draht-Elek­tro­de mit bis zu 24 per­fekt an­ge­pass­ten Dräh­ten für die Ver­bin­dung von So­lar­zel­len zum Ein­satz. Dies re­du­ziert den Sil­ber­ver­brauch pro He­te­ro­junc­tion So­lar­mo­dul um mehr als 50%, was wie­der­um die Pro­duk­ti­ons­kos­ten für Her­stel­ler von So­lar­mo­du­len senkt. Dank der dich­ten Kon­takt­ma­trix er­fül­len SWCT™-Mo­du­le die An­for­de­run­gen an die er­höh­te En­er­gie­ge­win­nung, die heute an hoch­ef­fi­zi­en­te He­te­ro­junc­tion So­lar­zel­len ge­stellt wer­den, und er­mög­li­chen einen grös­se­ren Pro­duk­ti­ons­er­trag der SWCT™-So­lar­mo­du­le. Die dar­aus re­sul­tie­ren­de Struk­tur eines SWCT™-Mo­duls stärkt des­sen Sta­bi­li­tät er­heb­lich und ver­län­gert des­sen Le­bens­dau­er. Die über­zeu­gen­de Kom­bi­na­ti­on von hö­he­rem En­er­gie­er­trag, län­ge­rer Le­bens­dau­er der Mo­du­le und nied­ri­ge­ren Pro­duk­ti­ons­kos­ten ma­chen SWCT™ zur kos­ten­ef­fi­zi­en­tes­ten Me­tho­de zur Ver­bin­dung von So­lar­zel­len, die der Markt der­zeit zu bie­ten hat.

Technologie von Panasonic - branchenführende Hochleistungstechnologie

Von Pa­na­so­nic ge­fer­tig­te HIT™-PV-Mo­du­le ver­fü­gen über eine spe­zi­el­le Si­li­kon-He­te­ro­junc­tion-Struk­tur, die sich aus kris­tal­li­nem Si­li­zi­um­sub­strat und amor­phen Si­li­zi­um­schich­ten zu­sam­men­setzt. Diese Tech­no­lo­gie führt die für So­lar­zel­len er­for­der­li­che Ver­bin­dung durch, indem sie die kris­tal­li­nen Si­li­zi­um­so­lar­wafer mit einer amor­phen Si­li­zi­um­schicht um­man­telt. Ihre hohe Pas­si­vie­rungs­fä­hig­keit kom­pen­siert ver­schie­de­ne De­fek­te, die an der Ober­flä­che eines Si­li­zi­um­wafers ent­ste­hen kön­nen. Dank einem in der Bran­che ein­ma­li­gen Um­wand­lungs­wir­kungs­grad und eines aus­ge­zeich­ne­ten Tem­pe­ra­tur­ko­ef­fi­zi­en­ten er­zielt Pa­na­so­nic selbst auf kleins­ten Flä­chen eine hohe Strom­er­zeu­gung. Pa­na­so­nic hat be­gon­nen, ge­mein­sam mit Part­nern, zu ihren PV-Mo­du­len zu­sätz­lich HIT™-Zel­len zu lie­fern, und plant, das BtoB-Ge­schäft mit Part­nern welt­weit aus­zu­bau­en.

HIT™ ist eine eingetragene Handelsmarke der Panasonic Gruppe.

Die Lie­fe­rung und In­stal­lie­rung der von SWCT™-Tech­no­lo­gie von Meyer Bur­ger am F&E-Stand­ort von Pa­na­so­nic in Osaka, Japan, soll im zwei­ten Quar­tal 2018 er­fol­gen und ist ein ers­ter Schritt hin zur Aus­deh­nung der Smart­Wire Con­nec­tion Tech­no­lo­gy auf wei­te­re Pro­duk­ti­ons­stand­or­te.

Kontakte:

In­grid Cars­ten­sen

Head of Cor­po­ra­te Com­mu­ni­ca­ti­ons

Tel.: +41 (0)33 221 28 34

ingrid.carstensen@meyerburger.com

Daniel Eicher

c/o Tolxdorff Eicher

Tel.: +41 (0)33 221 28 83

daniel.eicher@meyerburger.com

Meyer Burger Technology AG veröffentlichte diesen Inhalt am 28 Mai 2018 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen.
Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 28 Mai 2018 17:02:01 UTC.

Originaldokumenthttps://www.meyerburger.com/us/de/meyer-burger/investor-relations/news-detail/article/meyer-burgers-smartwire-connection-technology-von-panasonic-solar-evaluiert-fuer-die-herstellung-von/

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/EF3247B6FC81CCE3B1FC497F677267268CCD288C