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Monokristalline Module
Ein Materialstück das durchweg aus einem Kristall besteht und somit eine regelmäßige Anordnung der Atome aufweist. Da die Herstellung eines monokristallinen Materials eine sehr aufwendige Prozedur darstellt, ist das monokristalline Silizium als Ausgangsstoff für Solarzellen etwas teurer als polykristallines oder amorphes Silizium. Typisch jedoch sind die abgerundeten Ecken der Zellen die immer einen Leerraum verursachen, da monokristallines Material nur RUND gewonnen werden kann. Es gibt Monokristalline Module die heute schon weit über 30 Jahre alt sind. Die Leistungsgarantien der Hersteller reichen bis zu 25 Jahre. Die Zellen monokristalliner Module sind für gewöhnlich anthrazit und benötigen für 1 kWp rund 8m².

Polykristalline Module
Ein Materialstück das aus mehreren Kristallen besteht. Somit weist jeder einzelne Kristall eine regelmäßige Anordnung auf, jedoch nicht das gesamte Materialstück. Da die Herstellung eines polykristallinen Materials weniger Aufwand darstellt, als die eines monokristallinen Materials, ist das polykristalline Silizium geringfügig preiswerter. Der etwas schlechtere Wirkungsgrad des polykristallinen Siliziums wird durch die bessere Flächenausnutzung (keine Leerräume in den Ecken) wieder ausgeglichen. Die Lebensdauer und Zuverlässigkeit ist bei polykristallinen Modulen und monokristallinen Modulen identisch. Die Zellen besitzen zumeist eine dunkelblaue Farbe mit Flittereffekt und benötigen für 1 kWp rund 8m².

Dünnschicht Module
Bei der Herstellung amorpher Module kommen verschiedene chemische Elemente zum Einsatz. Die ursprüngliche Leistung nimmt in den ersten 1.000 Betriebsstunden stark ab. Diese Degradation ist aber bei den Leistungsangaben meist schon berücksichtigt, weshalb amorphe Module im Auslieferzustand eine höhere Leistung haben, die nach der Alterung jedoch relativ stabil bleibt. Aufgrund der neuen Dünnschichttechnik können amorphe Module heutzutage preisgünstig und gleichzeitig umweltfreundlich gefertigt werden. Die Lebensdauer wird heute ähnlich den Silizium-Modulen angesetzt. Optisch fällt meist ein homogenes rot-schwarzes, leicht transparentes Erscheinungsbild auf. Mit den z. T. günstigeren amorphen Modulen kommt man auf einen besonders lohnenden Wattpreis. Dagegen spricht auf Kostenseite jedoch der größere Flächenbedarf ( 1 kWp rund 15m² ), der erhöhte Montageaufwand und der größere Gestellbedarf durch die größere Fläche. Nur geeignet für größere Anlagen ab 30 kWp.

Der Wechselrichter, das Herz jeder Solarstromanlage
Eine Solarstromanlage ist nur so gut wie ihr Wechselrichter. Er wandelt den Gleichstrom aus den Solarzellen in netzkonformen Wechselstrom. Die wichtigen Gößen bei Netzwechselrichtern sind der Wirkungsgrad und die Zuverlässigkeit. Deshalb bestimmt seine Qualität den Ertrag, er ist das Herz einer Solarstromanlage. Dabei wird der Einfluss des Wechselrichters auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage oft unterschätzt. Eine einfache Überlegung verdeutlicht: ein um 1% höherer Wechselrichter-Wirkungsgrad führt zu einer 1% höheren Rendite. Neben dem elektrischen Wirkungsgrad (eingespeiste AC-Leistung im Verhältnis zur aufgenommenen DC-Leistung) ist die Güte der Maximum-Power-Point Regelung von Photovoltaik-Wechselrichtern (MPP-Tracker) entscheidend. Stellt der Wechselrichter nicht präzise den Arbeitspunkt maximaler Leistung am Solargenerator ein, geht Stromertrag verloren. Der Conergy MPP-Tracker erreicht heute über 99% Anpassungsgenauigkeit.

Befestigungssysteme
Das Gestellsystem eignet sich für Aufdachsysteme von Alt- und Neubauten und überzeugt durch seine herausragende Montagefreundlichkeit dank umfangreicher Modulkompatibilität, möglicher Vormontage und Auslegung ohne Zuschnitt. Nicht zuletzt darum eines der meistverkauften Gestellsysteme der Welt. Die Systeme werden grundsätzlich aus Aluminium und Edelstahl gefertigt und garantieren damit lange Haltbarkeit und vollständige Wiederverwertbarkeit.

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