Produkta apraksts
Saules fotoelektriskais panelis, kas pazīstams arī kā fotoelektriskais panelis, ir ierīce, kas izmanto saules fotonisko enerģiju, lai to pārvērstu elektriskajā enerģijā. Šī pārveidošana tiek panākta, izmantojot fotoelektrisko efektu, kurā saules gaisma ietriecas pusvadītāju materiālā, izraisot elektronu atdalīšanos no atomiem vai molekulām, radot elektrisko strāvu. Fotoelektriskie paneļi, kas bieži ir izgatavoti no pusvadītāju materiāliem, piemēram, silīcija, ir izturīgi, videi draudzīgi un efektīvi darbojas dažādos laika apstākļos.
Produkta parametrs
SPECIFIKĀCIJAS | |
Šūna | Mono |
Svars | 19,5 kg |
Izmēri | 1722 + 2 mm x 1134 + 2 mm x 30 + 1 mm |
Kabeļa šķērsgriezuma izmērs | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Šūnu skaits | 108 (6 × 18) |
Sadales kārba | IP68, 3 diodes |
Savienotājs | QC 4.10-35/MC4-EVO2A |
Kabeļa garums (ieskaitot savienotāju) | Portrets: 200 mm (+)/300 mm (-) 800 mm(+)/800 mm(-)-(lēciena varde) Ainavas formāts: 1100 mm (+) 1100 mm (-) |
Priekšējais stikls | 2,8 mm |
Iepakojuma konfigurācija | 36 gab./palete 936 gab./40HQ konteiners |
ELEKTRISKIE PARAMETRI STC | ||||||
TIPS | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Nominālā maksimālā jauda (Pmax) [W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Tukšgaitas spriegums (Voc) [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 |
Īsslēguma 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 |
Jaudas tolerance | 0~+5W | |||||
Temperatūras koeficients lsc | +0,045% ℃ | |||||
GOS temperatūras koeficients | -0,275%/℃ | |||||
Temperatūras koeficients Pmax | -0,350%/℃ | |||||
STC | Apstarojums 1000 W/m2, šūnas temperatūra 25 ℃, AM1,5G |
ELEKTRISKIE PARAMETRI NOCT | ||||||
TIPS | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Nominālā maksimālā jauda (Pmax) [W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Tukšgaitas spriegums (Voc) [V] | 34.36 | 34,49 | 34,62 | 34,75 | 34,88 | 35.12 |
Maksimālais jaudas spriegums (Vmp) [V] | 28,51 | 28,68 | 28,87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Īsslēguma 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 |
Nakts | Apstarojums 800 W/m2, apkārtējās vides temperatūra 20 ℃, vēja ātrums 1 m/s, AM1,5G |
EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI | |
Maksimālais sistēmas spriegums | 1000 V/1500 V līdzstrāva |
Darba temperatūra | -40 ℃~+85 ℃ |
Maksimālā sērijas drošinātāja vērtība | 25A |
Maksimālā statiskā slodze, priekšā* Maksimālā statiskā slodze, mugura* | 5400 Pa (112 mārciņas/pēdas²) 2400 Pa (50 mārciņas/pēdas²) |
Nakts | 45±2 ℃ |
Drošības klase | II klase |
Ugunsdrošības rādītāji | UL 1. tips |
Produkta raksturojums
1. Efektīva pārveidošana: ideālos apstākļos mūsdienu fotoelektriskie paneļi var pārveidot aptuveni 20 procentus saules gaismas elektrībā.
2. Ilgs kalpošanas laiks: augstas kvalitātes fotoelektriskie paneļi parasti ir paredzēti kalpošanas laikam, kas pārsniedz 25 gadus.
3. Tīra enerģija: tā neizdala kaitīgas vielas un ir svarīgs instruments ilgtspējīgas enerģijas sasniegšanai.
4. Ģeogrāfiskā pielāgošanās spēja: var izmantot dažādos klimatiskajos un ģeogrāfiskajos apstākļos, īpaši vietās ar pietiekamu saules gaismu, lai tā būtu efektīvāka.
5. Mērogojamība: fotoelektrisko paneļu skaitu var palielināt vai samazināt pēc nepieciešamības.
6. Zemas apkopes izmaksas: Papildus regulārai tīrīšanai un pārbaudei ekspluatācijas laikā ir nepieciešama neliela apkope.
Pieteikumi
1. Mājokļu energoapgāde: Mājsaimniecības var būt pašpietiekamas, izmantojot fotoelektriskos paneļus elektrosistēmas darbināšanai. Lieko elektroenerģiju var arī pārdot elektroenerģijas uzņēmumam.
2. Komerciāli pielietojumi: Lielas komerciālas ēkas, piemēram, iepirkšanās centri un biroju ēkas, var izmantot fotoelektriskos paneļus, lai samazinātu enerģijas izmaksas un nodrošinātu zaļās enerģijas piegādi.
3. Sabiedriskās iestādes: Sabiedriskās iestādes, piemēram, parki, skolas, slimnīcas utt., var izmantot PV paneļus, lai nodrošinātu enerģiju apgaismojumam, gaisa kondicionēšanai un citām iekārtām.
4. Lauksaimniecības apūdeņošana: Vietās ar pietiekamu saules gaismu PV paneļu saražoto elektroenerģiju var izmantot apūdeņošanas sistēmās, lai nodrošinātu kultūraugu augšanu.
5. Attālā barošanas avota nodrošināšana: PV paneļus var izmantot kā uzticamu enerģijas avotu attālos apgabalos, kurus neaptver elektrotīkls.
6. Elektromobiļu uzlādes stacijas: Līdz ar elektromobiļu popularitāti, fotoelektriskie paneļi var nodrošināt uzlādes stacijām atjaunojamo enerģiju.
Rūpnīcas ražošanas process