
PARAMETR
TYPICKÉ ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY |
|||||||||
ZA STANDARDNÍCH ZKUŠEBNÍCH PODMÍNEK (STC) |
STC:AM=1,5,záření1000W/m²,teplota součásti25ºC |
||||||||
Typický typ |
Jednotka |
JY1-54H380PC |
JY1-54H385PC |
JY1-54H390PC |
JY1-54H395PC |
JY1-54H400PC |
JY1-54H405PC |
JY1-54H410PC |
|
Maximální výkon (Pm) |
W |
380 |
385 |
390 |
395 |
400 |
405 |
410 |
|
Tolerance napájení |
W |
|
|
|
0~+5W |
|
|
|
|
Maximální provozní napětí (Vm) |
PROTI |
30.23 |
30,38 |
30,54 |
30,69 |
30,85 |
31.02 |
31.18 |
|
Maximální provozní proud (Im) |
A |
12,59 |
12,69 |
12,79 |
12,89 |
12,99 |
13.08 |
13.17 |
|
OpenCircuitVoltage (Voc) |
PROTI |
36,00 |
36,20 |
36,40 |
36,60 |
36,80 |
37,00 |
37,20 |
|
Zkratový proud (isc) |
A |
13,42 |
13,49 |
13,56 |
13,63 |
13,70 |
13,76 |
13,82 |
|
Účinnost modulu (nm) |
% |
19.2 |
19.5 |
19.7 |
20,0 |
20.2 |
20.5 |
20.7 |
|
ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY PŘI JMENOVITÉ PROVOZNÍ TEPLOTĚ MODULU (NMOT) |
NMOT:záření 800W/m,okolní teplota20ºC,rychlost větru 1m/s |
||||||||
Typický typ |
Jednotka |
JY1-54H380PC |
JY1-54H385PC |
JY1-54H390PC |
JY1-54H395PC |
JY1-54H400PC |
JY1-54H405PC |
JY1-54H410PC |
|
Maximální výkon (Pm) |
W |
286 |
290 |
294 |
298 |
302 |
306 |
310 |
|
Maximální provozní napětí (Vm) |
PROTI |
28.09 |
28.24 |
28,42 |
28,55 |
28,70 |
28,85 |
29:00 |
|
Maximální provozní proud (m) |
A |
10.21 |
10:30 |
10,39 |
10,47 |
10.55 |
10,62 |
10,71 |
|
Napětí otevřeného obvodu (Voc) |
PROTI |
33,80 |
34,00 |
34,20 |
34,40 |
34,60 |
34,80 |
35,00 |
|
Zkratový proud (Isc) |
A |
10,70 |
10,77 |
10,85 |
10,90 |
10,96 |
11.01 |
11.08 |
|

VÝHODA
Tradiční moduly nemohou splnit potřeby moderních fotovoltaických integrovaných budov, pokud jde o lehkost, flexibilitu, funkční integraci a celkový výkon.
·Omezené zatížení, vysoká hmotnost, montáž držáku, vysoké požadavky na zatížení střechy
·Bezpečnostní riziko samoexploze (3‰)
·Dodatečné náklady náklady na ocelovou konstrukci/držák, mzdové náklady v důsledku složité konstrukce
· Nedostatečná odolnost proti otřesům Skleněný modul je křehký a má špatnou odolnost proti otřesům
· Estetické nedostatky jedna barva, jeden tvar, špatná přizpůsobivost
·LEHČÍ Pouze 30 % hmotnosti tradičních modulů, řešící problém nedostatečného zatížení stávajících střech
· FLEXIBILNĚJŠÍ Lze jej lépe integrovat do architektonického návrhu, poskytovat rozmanitější vzhled a integrační řešení a přizpůsobit se různým zakřiveným povrchům a tvarům, takže fotovoltaické systémy lze dokonale integrovat s budovami a snížit omezení návrhu.
·SHINING GREEN ENERGY WORLD Výzkumem a technologickým opakováním zapouzdřovacích materiálů jsme vyřešili nedostatečnou propustnost světla a odolnost vůči povětrnostním vlivům jiných běžných lehkých modulů a dosáhli vyšší a stabilnější účinnosti výroby energie.
Flexibilní solární panely se zcela liší od pevných, obdélníkových, skleněných standardních solárních panelů, které se obvykle nacházejí na střechách. Flexibilní solární panely se dodávají ve všech tvarech a velikostech a očekává se, že budou použity ve větším počtu situací než standardní panely, zatímco přenosné solární panely obsahují solární články namontované v lehkém, často plastovém rámu a tenkovrstvé panely jsou vyrobeny z materiálů stejně jako měď, selen a galium, flexibilní a standardní solární panely využívají solární destičky k přeměně slunečního světla na elektřinu. Flexibilní panely nejčastěji používají destičky vyrobené z křemíku, i když jsou mnohem tenčí než standardní panely – tenké pouhých několik mikrometrů na šířku. Zatímco standardní panely jsou vloženy mezi vrstvy skla, flexibilní panely jsou umístěny mezi vrstvami ochranného plastu.
Flexibilní solární panely se zcela liší od pevných, obdélníkových, skleněných standardních solárních panelů, které se obvykle nacházejí na střechách. Flexibilní solární panely se dodávají ve všech tvarech a velikostech a očekává se, že budou použity ve větším počtu situací než standardní panely, zatímco přenosné solární panely obsahují solární články namontované v lehkém, často plastovém rámu a tenkovrstvé panely jsou vyrobeny z materiálů stejně jako měď, selen a galium, flexibilní a standardní solární panely využívají solární destičky k přeměně slunečního světla na elektřinu. Flexibilní panely nejčastěji používají destičky vyrobené z křemíku, i když jsou mnohem tenčí než standardní panely – tenké pouhých několik mikrometrů na šířku. Zatímco standardní panely jsou vloženy mezi vrstvy skla, flexibilní panely jsou umístěny mezi vrstvami ochranného plastu.
Co je systém mimo síť? Solární energetické systémy mimo síť se také nazývají samostatné solární systémy. Nepřipojuje se k mřížce ani s názvem Utility. Je velmi oblíbený a vhodný pro odlehlé oblasti, kde není veřejná energie nebo je veřejná energie nestabilní. Může být pro domácí aplikace, komerční aplikace a průmyslové aplikace. Solární energetický systém mimo síť může být 1kW/2kW/3kW/5kW/10kW/12kW/16kW/20kW/24kW/30kW/50kW/80kW/100kW/120kW/150kW/200kW/přizpůsobený off-gid výkonový systém Systém Off-grid je vhodný pro oblasti bez připojení k síti nebo nestabilního napájení připojeného k síti. Off grid systém se obvykle skládá ze solárních panelů, konektoru, invertoru, baterií a montážního systému. Popis 10kW solárního systému: Výkon měniče: 10kW AC výstupní napětí: AC110V/120V Napětí baterie: DC24V nebo DC48V Typ baterie: Gelová baterie nebo LiFePO4 baterie Typ solárního panelu: Mono nebo poly Kompatibilní s mřížkou a generátorem Monitor: WIFI nebo GPRS
Jedná se o multifunkční invertor, který kombinuje funkce invertoru, solární nabíječky a nabíječky baterií a nabízí nepřerušitelnou podporu napájení s přenosnou velikostí. Jeho komplexní LCD displej nabízí uživatelsky konfigurovatelné a snadno dostupné ovládání pomocí tlačítek, jako je nabíjení baterie, AC/solární nabíjení a přijatelné vstupní napětí na základě různých aplikací.
Lithium-železofosfátové baterie řady GBP jsou novým typem záložního zdroje šetrného k životnímu prostředí, který byl uveden na trh pro aplikace pro ukládání a zálohování energie. Systém využívá ekologicky šetrné lithium-železofosfátové baterie a je vybaven přizpůsobeným systémem BMS pro efektivní správu bateriových článků, které poskytují vynikající výkon produktu, bezpečnost a spolehlivost ve srovnání s tradičními bateriemi. Výrobek má vysoký počet nabíjecích a vybíjecích cyklů, vysokou hustotu výkonu a dlouhou životnost. Jedinečný design a inovace v oblasti kompatibility, energetické hustoty, dynamického monitorování, bezpečnosti, spolehlivosti a vzhledu produktu mohou uživatelům přinést lepší zkušenosti s aplikacemi pro ukládání energie.
Takový hybridní solární systém může fungovat jako solární systém na mřížce i jako solární systém mimo mřížku. Může využít rozdíl v ceně elektřiny, nabíjet baterii za nízkou cenu a vybíjet za vysokou cenu pro maximalizaci zisku systému, kompenzovat místní limit transformátoru. Může poskytnout záložní napájení pro nestabilní síť, při výpadku sítě plynulé přepnutí do režimu off-grid do 20 ms, aby bylo zajištěno nepřerušitelné napájení
Solární hybridní AC/DC klimatizace může pracovat bez baterie, pracuje s nestabilním stejnosměrným napájením solárního panelu ve dne. V noci nebo deštivých dnech automaticky získá síťový střídavý proud. Používá se hlavně pro školní třídy, nemocnice, restaurace, obchody, kanceláře… S monitorem APP a funkcí ovládání přes WIFI
solární regulátor nabíjení MPPT využívá technologii vícefázové synchronní rektifikace a společný design záporného pólu,, volí vysokorychlostní procesor a pokročilý algoritmus MPPT, aby měl vysokou rychlost odezvy, vysokou spolehlivost a další standardy. pokročilý algoritmus MPPT, který solární regulátor používá, dokáže rychle vysledovat bod maximálního výkonu FV polí v jakékoli situaci a získat maximální. výkon z FV polí. a technologie vícefázové synchronní rektifikace může dosáhnout vysoké účinnosti konverze při jakémkoli nabíjení životní prostředí a výrazně zlepšit míru využití solárního systému. podle jmenovitého napětí systému baterií, naše továrna může poskytnout MPPT solární regulátor nabíjení od 192V do 540V, který je vhodný pro solární systém téměř mimo síť

podporována síť ipv6










