Produkta apraksts
Saules fotoelektriskais panelis, kas pazīstams arī kā fotoelektriskais panelis, ir ierīce, kas izmanto saules enerģiju, lai to pārveidotu elektriskajā enerģijā. Šī pārveidošana tiek veikta caur fotoelektrisko efektu, kurā saules gaisma sit pusvadītāju materiālu, izraisot elektronu izkļūšanu no atomiem vai molekulām, veidojot elektrisko strāvu. Bieži izgatavoti no pusvadītāju materiāliem, piemēram, silīcija, fotoelektriskie paneļi ir izturīgi, videi draudzīgi un efektīvi darbojas dažādos laika apstākļos.
Produkta parametrs
Specifikācija | |
Šūna | Mono |
Svars | 19,5 kg |
Izmēri | 1722+2mmx1134+2mmx30+1mm |
Kabeļa šķērsgriezuma izmērs | 4mm2 (IEC) , 12AWG (ul) |
Šūnu skaits | 108 (6 × 18) |
Savienošanas kaste | IP68, 3 diodes |
Savienotājs | QC 4.10-35/MC4-EVO2A |
Kabeļa garums (ieskaitot savienotāju) | Portrets: 200 mm (+)/300 mm (-) 800 mm (+)/800mm (-)-(leapfrog) Ainava: 1100 mm (+) 1100mm (-) |
Stikls | 2,8 mm |
Iepakojuma konfigurācija | 36gab/palete 936PC/40HQ konteiners |
Elektriskie parametri STC | ||||||
Ierakstīt | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Nominālā maksimālā jauda (PMAX) [w] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Atvērtas ķēdes spriegums (GOS) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37,07 | 37,23 |
Maksimālais jaudas spriegums (VMP) [V] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
Īssavienojuma strāva (LSC) [a] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
Maksimālā jaudas strāva (LMP) [a] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
Moduļa efektivitāte [%] | 19.5 | 19,7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Varas tolerance | 0 ~+5W | |||||
LSC temperatūras koeficients | +0,045%℃ | |||||
GOS temperatūras koeficients | -0,275%/℃ | |||||
PMAX temperatūras koeficients | -0,350%/℃ | |||||
STC | Izstarojums 1000W/m2, šūnu temperatūra 25 ℃, AM1.5G |
Elektriskie parametri pie Noct | ||||||
Ierakstīt | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Nominālā maksimālā jauda (PMAX) [w] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Atvērtas ķēdes spriegums (GOS) [V] | 34,36 | 34,49 | 34,62 | 34,75 | 34,88 | 35.12 |
Maksimālais strāvas spriegums (VMP) [V] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Īssavienojuma strāva (LSC) [a] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Maksimālā jaudas strāva (LMP) [a] | 10.03 | 10.11. | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
Noaktīt | LrRadiance 800W/m2, apkārtējā temperatūra 20 ℃, vēja ātrums 1m/s, AM1.5G |
Darbības apstākļi | |
Maksimālais sistēmas spriegums | 1000V/1500V DC |
Darba temperatūra | -40 ℃ ~+85 ℃ |
Maksimālais sērijas drošinātāju vērtējums | 25a |
Maksimālā statiskā slodze, priekšpuse* Maksimālā statiskā slodze, aizmugure* | 5400PA (112 mārciņas/FT2) 2400Pa (50lb/ft2) |
Noaktīt | 45 ± 2 ℃ |
Drošības klase | Klase ⅱ |
Ugunsdzēsēju sniegums | UL 1. tips |
Produkta īpašības
1. Efektīva konvertēšana: ideālos apstākļos mūsdienīgi fotoelektriskie paneļi var pārvērst aptuveni 20 procentus saules gaismas elektrībā.
2. Ilgs kalpošanas laiks: augstas kvalitātes fotoelementu paneļi parasti ir paredzēti dzīves ilgumam vairāk nekā 25 gadu laikā.
3. Tīrā enerģija: tās neizraisa kaitīgu vielu un ir svarīgs līdzeklis ilgtspējīgas enerģijas iegūšanai.
4. Ģeogrāfiskā pielāgošanās: var izmantot dažādos klimatiskos un ģeogrāfiskos apstākļos, īpaši vietās ar pietiekamu daudzumu saules, lai tā būtu efektīvāka.
5. Mērogojamība: fotoelementu paneļu skaitu var palielināt vai samazināt pēc nepieciešamības.
6. Zemas uzturēšanas izmaksas: Papildus regulārai tīrīšanai un pārbaudei darbības laikā nepieciešama neliela apkope.
Pieteikumi
1. Dzīvojamo ēku piegāde: mājsaimniecības var būt pašpietiekamas, izmantojot fotoelektriskos paneļus, lai darbinātu elektrisko sistēmu. Pārmērīgu elektrību var pārdot arī enerģijas uzņēmumam.
2. Komerciālās lietojumprogrammas: lielas komerciālas ēkas, piemēram, iepirkšanās centri un biroju ēkas, var izmantot PV paneļus, lai samazinātu enerģijas izmaksas un sasniegtu zaļās enerģijas piegādi.
3. Sabiedriskās telpas: tādas sabiedriskas iespējas kā parki, skolas, slimnīcas utt. Var izmantot PV paneļus, lai piegādātu enerģiju apgaismojumam, gaisa kondicionēšanai un citām iespējām.
4. Lauksaimniecības apūdeņošana: vietās ar pietiekamu saules stariem PV paneļu radīto elektrību var izmantot apūdeņošanas sistēmās, lai nodrošinātu kultūru augšanu.
5. Attālā barošanas avots: PV paneļus var izmantot kā uzticamu enerģijas avotu attālos apgabalos, kurus neaptver elektrības tīkls.
6. Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes stacijas: Ar elektrisko transportlīdzekļu popularitāti PV paneļi var nodrošināt atjaunojamo enerģiju uzlādes stacijām.
Rūpnīcas ražošanas process