Основанные на технологии солнечные панели делятся на две большие группы: кристаллические и тонкослойные солнечные панели. Хрустальные панели делятся на моно- и поликристаллические. В прошлом правда, что монокристаллические панели были более эффективными, чем поликристаллические, с такими же характеристиками. Сегодня благодаря разработанной технологии эта разница исчезла. Их эффективность одинакова. Можно сказать, что поликристаллические панели лучше работают с рассеянным излучением, тогда как, когда речь идет о прямом солнечном свете, монокристаллические солнечные элементы имеют лучшую емкость, но это минимальные отклонения.
Если более крупные кристаллы образуются в процессе выращивания кристаллов (обычно 6 обычно ориентированных), и из такого кристаллического блока вырезают пластины для получения солнечного элемента, то такие элементы называют поликристаллическими или многокристаллическими элементами. Поликристаллическая ячейка, которую можно узнать по светло-синему цвету, не является монохромной, а некоторые ячейки светлее, а некоторые темнее. В поликристаллических солнечных панелях углы не закруглены. Различия в цвете ячеек происходят в результате производственного процесса. Поликристаллические кремниевые элементы более экономически эффективны, чем монокристаллические. Производство этих ячеек происходит таким образом, что жидкий кремний разливается в формы, которые нарезаются на пластины. После затвердевания образуются кристаллические структуры и на границах образуются разломы, что снижает эффективность до 10-14%, а ожидаемый срок службы составляет от 20 до 25 лет..
Если весь объем ячейки состоит только из одного кристалла, то такая ячейка является ячейкой монокристаллического кремния. Типичный монокристаллический солнечный элемент имеет темно-черный цвет, и углы солнечного элемента обычно округляются в результате производственного процесса и природы монокристаллического кремния. Когда солнечные панели испытали первый бум на рынке, считалось, что монокристаллические солнечные панели лучше, чем поликристаллические солнечные панели. Есть несколько причин для этого убеждения. Исторически монокристаллические солнечные панели обладали большей эффективностью, были более доступными и более доступными, чем поликристаллические солнечные панели. Однако распространенное мнение о том, что монокристаллические солнечные панели лучше поликристаллических солнечных панелей, просто не соответствует действительности. Каждый производитель солнечных панелей и солнечных панелей должен сравниваться индивидуально, без обобщения. Монокристаллический кремний чаще всего получают по технологии Чохральского или по технологии с плавающей зоной. Производство монокристаллического кремния дороже, но эффективность элемента выше и колеблется от 13 до 17%, и можно сказать, что он является наиболее эффективным фотоэлектрическим элементом при хорошем коммерческом использовании и при хорошем освещении. Самый большой недостаток заключается в том, что полупроводник имеет непрямую запрещенную полосу пропускания, что приводит к необходимости увеличения слоев активного слоя для максимального использования энергии солнечного излучения. Продолжительность жизни составляет от 25 до 30 лет, а выходная мощность снижается с годами. Таким образом, через 25 лет это будет около 80% мощности.
В случае монокристаллической ячейки каждая ячейка состоит из одного куска кристалла кремния. Монокристаллические палочки извлекаются из расплавленного кремния и нарезаются на тонкие пластины (вафли). Поликристаллические ячейки состоят из жидкого кремния, который разливают в блоки, которые затем нарезают на пластины. При затвердевании материала образуются кристаллические структуры разных размеров, где на границах появляются разломы..
Монокристаллические клетки имеют темно-черный цвет. Поликристаллические ячейки имеют светлый или темно-синий цвет.
Эффективность преобразования для элемента с монокристаллическим типом составляет от 13 до 17%, и, как правило, можно сказать, что при широком коммерческом использовании и при хорошем освещении наиболее эффективным является фотоэлектрический элемент. Поликристаллические ячейки имеют несколько меньшую эффективность - от 10 до 14%..
Ожидаемая продолжительность жизни монокристаллических ячеек обычно составляет от 25 до 30 лет, в то время как для поликристаллических она составляет 20 и 25 лет. Конечно, как и для всех фотоэлектрических элементов, выходная мощность снижается с годами.
В случае монокристаллических ячеек процесс производства сложен и требует больше энергии, чем в случае поликристаллических ячеек, поэтому поликристаллический модуль также дешевле. До недавнего времени (2000 г.) в технологии производства монокристаллического кремния преобладала так называемая технология Чохральского или технология с плавающей зоной. Производство монокристаллического кремния дороже, но эффективность элемента выше. Сегодня эта технология все больше и больше уступает технологии мультикристаллического кремния (Mc-Si). Преимущества мультикристаллического кремния - это меньшие капитальные вложения для производства волн (тонкая пластина из полупроводникового материала), более высокая степень использования кремния за счет использования квадратных объемов, которые дают более активную поверхность модуля по сравнению с круглым или квазируглым форма монокристаллической длины волны. Технология Mc-Si облегчает производство больших площадей ячеек 150 × 150 и 200 × 200 мм, что упрощает их установку в модулях..
Монокристаллические продажи обычно дороже.