اطلقت JinkoSolar اصدار Tiger Neo 3.0 كمنافس مباشر لاصدار  Hi-MO X10 من غريمها التقليدي Longi
الجيل الجديد من ألواح Tiger Neo 3.0، والذي يمثل استجابة هندسية مباشرة لتقنية Hi-MO X10 من Longi. حيث يركز كلا المنتجين على تعزيز الكفاءة الانتاجية، وتقليل الفواقد. والتي تضمنت عدة جوانب:
1. الالتزام الهندسي بـ "الحجم الذهبي"
حافظت Jinko في إصدارها الجديد على الأبعاد القياسية 2382mm × 1134mm (المعروفة هندسياً وتجارياً بالحجم الذهبي) حيث تركز التقنيات الحديثة على الحصول على اكثر إنتاجية باصغر مساحة ممكنة.
2. الكفاءة وتقنية القطع الرباعي (Quad-Cut Cell Technology)
تنفرد Jinko في هذا الإصدار بتقنية تقسيم الخلية إلى أربعة أجزاء بدلاً من القطع النصفي التقليدي (Half-Cut). لأن تقسيم الخلية إلى رباعيات يقلل من التيار المار في كل مسار كهربائي إلى الربع. هذا الإجراء يخفض بشكل حاد من الفقد الحراري والكهربائي الناتج عن المقاومة الداخلية للخلية.
 بينما تتجه Longi في Hi-MO X10 إلى تقنية التوصيل الخلفي (HPBC 2.0) لزيادة المساحة الممتصة للضوء بإزالة خطوط النقل الأمامية الـ BusBar، تعتمد Jinko على تقليل المقاومة وتقصير مسارات التيار عبر القطع الرباعي لرفع الكفاءة التشغيلية لتقنية الـ TOPCon.
3. مقاومة التظليل الجزئي
• Tiger Neo 3.0: بفضل تقنية القطع الرباعي، يمتلك اللوح شبكة معقدة من المسارات الكهربائية المستقلة. عند تعرض جزء من اللوح للظل، ينحصر التأثير في مساحة ضيقة جداً دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل قسم كبير من اللوح، مما يقلل من احتمالية نشوء النقاط الساخنة (Hot Spots) بآلية هندسية فيزيائية.
• Hi-MO X10: يواجه هذه المشكلة من خلال دمج مُحسّن تظليل (Shading Optimizer) يسمح للتيار بتجاوز الخلايا المظللة بطريقة إلكترونية. كلا الحلين فعال.
4. الأداء في درجات الحرارة المرتفعة
في البيئات التي تتجاوز فيها درجات الحرارة المحيطة 45°C أو 60°C خلال ذروة الصيف، يصبح معامل انخفاض الطاقة بسبب الحرارة (Temperature Coefficient) هو المقياس الأهم.
• سيقدم Jinko Tiger Neo 3.0 معامل حراري مساوي تماما لمثيله Longi Hi-MO X10 الذي يبلغ -0.26%/°C. هذا التقارب يعني أن كلا اللوحين سيحافظان على أكثر من 90% من قدرتهما الإنتاجية حتى في الظروف المناخية القاسية، مما يخفف من الإجهاد الحراري على المكونات.
5. معامل التدهور السنوي (Degradation Rate)
• سيقدم Jinko Tiger Neo 3.0 معدل تدهور مساوي تماما لمثيله Longi Hi-MO X10: يُسجل تدهوراً بنسبة 1% في العام الأول، ومعدل تدهور سنوي يبلغ 0.35 % للسنوات (2-30).
6. الاداء في الشعاع المنخفض (Low Irradiation)
حيث ان الالتزام بتطوير تقنية الـ TOPCON وتوزيع ال Busbar في اللوح Tiger Neo 3.0 ادى الى الحصول على اكبر انتاجية في الظروف الغائمة او المتربة نتيجة كفاءة التوليد من الجهة الخلفية والتي وصلت لنسبة 85%.
7. تطوير اصدارات مقاومة للاتربة (Anti - Dust) 
كما هو الحال في اصدار الـ Hi-Mo x10 ايضا يعرض ال Tiger Neo 3.0 اصدار مقاوم لتراكم الاتربة على سطح اللوح والذي يؤدي الى انخفاض كبير في اداء الانتاج في حال تراكمه. 
يبدو بأننا امام منافسة شديدة في قادم الأيام بين هذين الرائدين بالمجال والذي سيمثل المحرك الأساسي لتطور قطاع الطاقة الشمسية حاليا ً. ونحن بأنتظار الضيف الجديد على اسواقنا Tiger Neo 3.0.


**إذا كنت صاحب هذا الإعلان وتريد حذفه لأي سبب، رجاءا أرسل رسالة إلى الدعم الفني**
اطلقت JinkoSolar اصدار Tiger Neo 3.0 كمنافس مباشر لاصدار  Hi-MO X10 من غريمها التقليدي Longi
الجيل الجديد من ألواح Tiger Neo 3.0، والذي يمثل استجابة هندسية مباشرة لتقنية Hi-MO X10 من Longi. حيث يركز كلا المنتجين على تعزيز الكفاءة الانتاجية، وتقليل الفواقد. والتي تضمنت عدة جوانب:
1. الالتزام الهندسي بـ "الحجم الذهبي"
حافظت Jinko في إصدارها الجديد على الأبعاد القياسية 2382mm × 1134mm (المعروفة هندسياً وتجارياً بالحجم الذهبي) حيث تركز التقنيات الحديثة على الحصول على اكثر إنتاجية باصغر مساحة ممكنة.
2. الكفاءة وتقنية القطع الرباعي (Quad-Cut Cell Technology)
تنفرد Jinko في هذا الإصدار بتقنية تقسيم الخلية إلى أربعة أجزاء بدلاً من القطع النصفي التقليدي (Half-Cut). لأن تقسيم الخلية إلى رباعيات يقلل من التيار المار في كل مسار كهربائي إلى الربع. هذا الإجراء يخفض بشكل حاد من الفقد الحراري والكهربائي الناتج عن المقاومة الداخلية للخلية.
 بينما تتجه Longi في Hi-MO X10 إلى تقنية التوصيل الخلفي (HPBC 2.0) لزيادة المساحة الممتصة للضوء بإزالة خطوط النقل الأمامية الـ BusBar، تعتمد Jinko على تقليل المقاومة وتقصير مسارات التيار عبر القطع الرباعي لرفع الكفاءة التشغيلية لتقنية الـ TOPCon.
3. مقاومة التظليل الجزئي
• Tiger Neo 3.0: بفضل تقنية القطع الرباعي، يمتلك اللوح شبكة معقدة من المسارات الكهربائية المستقلة. عند تعرض جزء من اللوح للظل، ينحصر التأثير في مساحة ضيقة جداً دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل قسم كبير من اللوح، مما يقلل من احتمالية نشوء النقاط الساخنة (Hot Spots) بآلية هندسية فيزيائية.
• Hi-MO X10: يواجه هذه المشكلة من خلال دمج مُحسّن تظليل (Shading Optimizer) يسمح للتيار بتجاوز الخلايا المظللة بطريقة إلكترونية. كلا الحلين فعال.
4. الأداء في درجات الحرارة المرتفعة
في البيئات التي تتجاوز فيها درجات الحرارة المحيطة 45°C أو 60°C خلال ذروة الصيف، يصبح معامل انخفاض الطاقة بسبب الحرارة (Temperature Coefficient) هو المقياس الأهم.
• سيقدم Jinko Tiger Neo 3.0 معامل حراري مساوي تماما لمثيله Longi Hi-MO X10 الذي يبلغ -0.26%/°C. هذا التقارب يعني أن كلا اللوحين سيحافظان على أكثر من 90% من قدرتهما الإنتاجية حتى في الظروف المناخية القاسية، مما يخفف من الإجهاد الحراري على المكونات.
5. معامل التدهور السنوي (Degradation Rate)
• سيقدم Jinko Tiger Neo 3.0 معدل تدهور مساوي تماما لمثيله Longi Hi-MO X10: يُسجل تدهوراً بنسبة 1% في العام الأول، ومعدل تدهور سنوي يبلغ 0.35 % للسنوات (2-30).
6. الاداء في الشعاع المنخفض (Low Irradiation)
حيث ان الالتزام بتطوير تقنية الـ TOPCON وتوزيع ال Busbar في اللوح Tiger Neo 3.0 ادى الى الحصول على اكبر انتاجية في الظروف الغائمة او المتربة نتيجة كفاءة التوليد من الجهة الخلفية والتي وصلت لنسبة 85%.
7. تطوير اصدارات مقاومة للاتربة (Anti - Dust) 
كما هو الحال في اصدار الـ Hi-Mo x10 ايضا يعرض ال Tiger Neo 3.0 اصدار مقاوم لتراكم الاتربة على سطح اللوح والذي يؤدي الى انخفاض كبير في اداء الانتاج في حال تراكمه. 
يبدو بأننا امام منافسة شديدة في قادم الأيام بين هذين الرائدين بالمجال والذي سيمثل المحرك الأساسي لتطور قطاع الطاقة الشمسية حاليا ً. ونحن بأنتظار الضيف الجديد على اسواقنا Tiger Neo 3.0.


**إذا كنت صاحب هذا الإعلان وتريد حذفه لأي سبب، رجاءا أرسل رسالة إلى الدعم الفني**
اطلقت JinkoSolar اصدار Tiger Neo 3.0 كمنافس مباشر لاصدار  Hi-MO X10 من غريمها التقليدي Longi
الجيل الجديد من ألواح Tiger Neo 3.0، والذي يمثل استجابة هندسية مباشرة لتقنية Hi-MO X10 من Longi. حيث يركز كلا المنتجين على تعزيز الكفاءة الانتاجية، وتقليل الفواقد. والتي تضمنت عدة جوانب:
1. الالتزام الهندسي بـ "الحجم الذهبي"
حافظت Jinko في إصدارها الجديد على الأبعاد القياسية 2382mm × 1134mm (المعروفة هندسياً وتجارياً بالحجم الذهبي) حيث تركز التقنيات الحديثة على الحصول على اكثر إنتاجية باصغر مساحة ممكنة.
2. الكفاءة وتقنية القطع الرباعي (Quad-Cut Cell Technology)
تنفرد Jinko في هذا الإصدار بتقنية تقسيم الخلية إلى أربعة أجزاء بدلاً من القطع النصفي التقليدي (Half-Cut). لأن تقسيم الخلية إلى رباعيات يقلل من التيار المار في كل مسار كهربائي إلى الربع. هذا الإجراء يخفض بشكل حاد من الفقد الحراري والكهربائي الناتج عن المقاومة الداخلية للخلية.
 بينما تتجه Longi في Hi-MO X10 إلى تقنية التوصيل الخلفي (HPBC 2.0) لزيادة المساحة الممتصة للضوء بإزالة خطوط النقل الأمامية الـ BusBar، تعتمد Jinko على تقليل المقاومة وتقصير مسارات التيار عبر القطع الرباعي لرفع الكفاءة التشغيلية لتقنية الـ TOPCon.
3. مقاومة التظليل الجزئي
• Tiger Neo 3.0: بفضل تقنية القطع الرباعي، يمتلك اللوح شبكة معقدة من المسارات الكهربائية المستقلة. عند تعرض جزء من اللوح للظل، ينحصر التأثير في مساحة ضيقة جداً دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل قسم كبير من اللوح، مما يقلل من احتمالية نشوء النقاط الساخنة (Hot Spots) بآلية هندسية فيزيائية.
• Hi-MO X10: يواجه هذه المشكلة من خلال دمج مُحسّن تظليل (Shading Optimizer) يسمح للتيار بتجاوز الخلايا المظللة بطريقة إلكترونية. كلا الحلين فعال.
4. الأداء في درجات الحرارة المرتفعة
في البيئات التي تتجاوز فيها درجات الحرارة المحيطة 45°C أو 60°C خلال ذروة الصيف، يصبح معامل انخفاض الطاقة بسبب الحرارة (Temperature Coefficient) هو المقياس الأهم.
• سيقدم Jinko Tiger Neo 3.0 معامل حراري مساوي تماما لمثيله Longi Hi-MO X10 الذي يبلغ -0.26%/°C. هذا التقارب يعني أن كلا اللوحين سيحافظان على أكثر من 90% من قدرتهما الإنتاجية حتى في الظروف المناخية القاسية، مما يخفف من الإجهاد الحراري على المكونات.
5. معامل التدهور السنوي (Degradation Rate)
• سيقدم Jinko Tiger Neo 3.0 معدل تدهور مساوي تماما لمثيله Longi Hi-MO X10: يُسجل تدهوراً بنسبة 1% في العام الأول، ومعدل تدهور سنوي يبلغ 0.35 % للسنوات (2-30).
6. الاداء في الشعاع المنخفض (Low Irradiation)
حيث ان الالتزام بتطوير تقنية الـ TOPCON وتوزيع ال Busbar في اللوح Tiger Neo 3.0 ادى الى الحصول على اكبر انتاجية في الظروف الغائمة او المتربة نتيجة كفاءة التوليد من الجهة الخلفية والتي وصلت لنسبة 85%.
7. تطوير اصدارات مقاومة للاتربة (Anti - Dust) 
كما هو الحال في اصدار الـ Hi-Mo x10 ايضا يعرض ال Tiger Neo 3.0 اصدار مقاوم لتراكم الاتربة على سطح اللوح والذي يؤدي الى انخفاض كبير في اداء الانتاج في حال تراكمه. 
يبدو بأننا امام منافسة شديدة في قادم الأيام بين هذين الرائدين بالمجال والذي سيمثل المحرك الأساسي لتطور قطاع الطاقة الشمسية حاليا ً. ونحن بأنتظار الضيف الجديد على اسواقنا Tiger Neo 3.0.


**إذا كنت صاحب هذا الإعلان وتريد حذفه لأي سبب، رجاءا أرسل رسالة إلى الدعم الفني**

وردەکارییەکان

قسم

أجهزة كهربائية

السعر

بالاتفاق

وقت النشر

قبل ١٦ ساعات

اطلقت JinkoSolar اصدار Tiger Neo 3.0 كمنافس مباشر لاصدار Hi-MO X10 من غريمها التقليدي Longi الجيل الجديد من ألواح Tiger Neo 3.0، والذي يمثل استجابة هندسية مباشرة لتقنية Hi-MO X10 من Longi. حيث يركز كلا المنتجين على تعزيز الكفاءة الانتاجية، وتقليل الفواقد. والتي تضمنت عدة جوانب: 1. الالتزام الهندسي بـ "الحجم الذهبي" حافظت Jinko في إصدارها الجديد على الأبعاد القياسية 2382mm × 1134mm (المعروفة هندسياً وتجارياً بالحجم الذهبي) حيث تركز التقنيات الحديثة على الحصول على اكثر إنتاجية باصغر مساحة ممكنة. 2. الكفاءة وتقنية القطع الرباعي (Quad-Cut Cell Technology) تنفرد Jinko في هذا الإصدار بتقنية تقسيم الخلية إلى أربعة أجزاء بدلاً من القطع النصفي التقليدي (Half-Cut). لأن تقسيم الخلية إلى رباعيات يقلل من التيار المار في كل مسار كهربائي إلى الربع. هذا الإجراء يخفض بشكل حاد من الفقد الحراري والكهربائي الناتج عن المقاومة الداخلية للخلية. بينما تتجه Longi في Hi-MO X10 إلى تقنية التوصيل الخلفي (HPBC 2.0) لزيادة المساحة الممتصة للضوء بإزالة خطوط النقل الأمامية الـ BusBar، تعتمد Jinko على تقليل المقاومة وتقصير مسارات التيار عبر القطع الرباعي لرفع الكفاءة التشغيلية لتقنية الـ TOPCon. 3. مقاومة التظليل الجزئي • Tiger Neo 3.0: بفضل تقنية القطع الرباعي، يمتلك اللوح شبكة معقدة من المسارات الكهربائية المستقلة. عند تعرض جزء من اللوح للظل، ينحصر التأثير في مساحة ضيقة جداً دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل قسم كبير من اللوح، مما يقلل من احتمالية نشوء النقاط الساخنة (Hot Spots) بآلية هندسية فيزيائية. • Hi-MO X10: يواجه هذه المشكلة من خلال دمج مُحسّن تظليل (Shading Optimizer) يسمح للتيار بتجاوز الخلايا المظللة بطريقة إلكترونية. كلا الحلين فعال. 4. الأداء في درجات الحرارة المرتفعة في البيئات التي تتجاوز فيها درجات الحرارة المحيطة 45°C أو 60°C خلال ذروة الصيف، يصبح معامل انخفاض الطاقة بسبب الحرارة (Temperature Coefficient) هو المقياس الأهم. • سيقدم Jinko Tiger Neo 3.0 معامل حراري مساوي تماما لمثيله Longi Hi-MO X10 الذي يبلغ -0.26%/°C. هذا التقارب يعني أن كلا اللوحين سيحافظان على أكثر من 90% من قدرتهما الإنتاجية حتى في الظروف المناخية القاسية، مما يخفف من الإجهاد الحراري على المكونات. 5. معامل التدهور السنوي (Degradation Rate) • سيقدم Jinko Tiger Neo 3.0 معدل تدهور مساوي تماما لمثيله Longi Hi-MO X10: يُسجل تدهوراً بنسبة 1% في العام الأول، ومعدل تدهور سنوي يبلغ 0.35 % للسنوات (2-30). 6. الاداء في الشعاع المنخفض (Low Irradiation) حيث ان الالتزام بتطوير تقنية الـ TOPCON وتوزيع ال Busbar في اللوح Tiger Neo 3.0 ادى الى الحصول على اكبر انتاجية في الظروف الغائمة او المتربة نتيجة كفاءة التوليد من الجهة الخلفية والتي وصلت لنسبة 85%. 7. تطوير اصدارات مقاومة للاتربة (Anti - Dust) كما هو الحال في اصدار الـ Hi-Mo x10 ايضا يعرض ال Tiger Neo 3.0 اصدار مقاوم لتراكم الاتربة على سطح اللوح والذي يؤدي الى انخفاض كبير في اداء الانتاج في حال تراكمه. يبدو بأننا امام منافسة شديدة في قادم الأيام بين هذين الرائدين بالمجال والذي سيمثل المحرك الأساسي لتطور قطاع الطاقة الشمسية حاليا ً. ونحن بأنتظار الضيف الجديد على اسواقنا Tiger Neo 3.0. **إذا كنت صاحب هذا الإعلان وتريد حذفه لأي سبب، رجاءا أرسل رسالة إلى الدعم الفني**

ئیعلانە هاوشێوەکان

ڕێنمایی خێرا پێش کڕین

زانیارییەکان دڵنیابکەوە (نرخ، شوێن، دۆخ) و لەگەڵ ئیعلانە هاوشێوەکاندا نرخەکە هاوبەش بکە.

پارە پێشەکی مەگێڕەوە، پەیوەندی بە ژمارەی ڕوون بکە، و لە شوێنێکی پارێزراودا بینین ڕێک بخە.

دابەزاندنی ئەپی ڕاقی
Tiger Neo 3.0 • Hi-MO X10 • قطع رباعي - بالاتفاق | Raqi