Onze indruk is dat gewone, op silicium gebaseerde fotovoltaïsche modules bestaan uit: zonnecellen , achterplaten, glas, frames, enz. Vanuit hun structuur kunnen fotovoltaïsche modules worden onderverdeeld in enkelzijdige en bifaciale modules. Het verschil tussen de twee is dat bifaciale modules aan beide kanten kunnen samenwerken om tegelijkertijd elektriciteit op te wekken. Bifaciale modules hebben in dit opzicht meer voordelen ten opzichte van traditionele enkelzijdige modules, omdat naarmate de technologie volwassener wordt en de productiekosten dalen, dubbelzijdige producten geleidelijk de hoofdmarkt hebben ingenomen. Volgens CPIA zullen ze in 2023 67% van de markt uitmaken en geleidelijk toenemen.
Dubbelzijdige modules verschillen in sommige opzichten van enkelzijdige modules, maar gebruiken transparant glas of een transparante achterplaat aan de achterkant. De voorkant kan normaal elektriciteit opwekken, en de achterkant kan ook gereflecteerd en verstrooid licht ontvangen om elektriciteit op te wekken, en het vermogen is 60% tot 90% van de voorkant. Het stroomopwekkingsvermogen Vergeleken met traditionele enkelzijdige modules neemt het met 4% tot 30% toe en worden ook de BOS-kosten verlaagd.
Glas is verdeeld in volledig gehard en halfgehard, afhankelijk van de mate van fysieke tempering: volledig gehard glas is 4 tot 6 keer sterker dan gewoon glas, en halfgehard glas is slechts 3 keer sterker. Tijdens het productieproces kan alleen halfgehard glas met een dikte van minder dan twee millimeter worden verwerkt tot halfgehard glas. De vereisten voor de ontlaatdikte zijn hoger. Bij fotovoltaïsche modules is de kans het grootst dat de voorkant wordt geraakt. Het glasmateriaal aan de voorkant bepaalt dus de sterkte en slagvastheid van de module. Halfgeharde modules zijn samengesteld uit twee 2,0 mm halfgehard glas en batterijcellen aan beide zijden, terwijl volledig gehard glas aan de voorkant bestaat uit volledig gehard glas van 2,5 mm, 3,2 mm of 2,8 mm en aan de achterkant een transparante organische achterplaat.
Er is een niet te verwaarlozen risico dat semi-getemperde componenten barsten bij gebruik in het dagelijks leven. Ze kunnen exploderen als gevolg van externe krachten of zelf exploderen. De belangrijkste reden voor zelfexplosie is ongelijkmatige spanning, zoals ongelijkmatige spanning tijdens het lamineerproces en ongelijkmatige mechanische spanning van het armatuur tijdens installatie. Met name frameloze componenten zullen door grote thermische spanningen uit zichzelf ontploffen op plaatsen met grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Als de onzuiverheden in het glas zelf de intrinsieke sterkte overschrijden, zullen ze bovendien zelf exploderen. Volledig getemperde componenten zijn minder riskant en gebruiken een transparante achterplaat om niet alleen thermische spanningen aan te kunnen, maar ook om belasting te weerstaan.
Kostenverlaging en verhoging van de efficiëntie zullen altijd het hoofdthema van de fotovoltaïsche industrie blijven. Met het oog op de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie zijn bifaciale modules veiliger, van betere kwaliteit en goedkoper. Volledig getemperde modules kunnen in de toekomst de mainstream trend worden.