
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.
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
Off-grid nebo hybridní volitelný 6KW invertor, Max 3ks paralelně baterie Grade A, až 6000+ cyklů 5,5KWh baterie, Max 12ks paralelně Snadná instalace, volně kombinovaná BMS a kapacita baterie auto-sense WiFi/GPRS vzdálené monitorování ( volitelný)
Nabíječka je nabíjecí modul AC na DC. Má výhody širokého rozsahu konstantního napájecího napětí, vysoké účinnosti, vysokého účiníku, vysoké hustoty výkonu, minimálního elektromagnetického záření a rušení a vysoké spolehlivosti, aby vyhovovaly potřebám rychlého nabíjení různých baterií. ,Úspora energie a ochrana životního prostředí.
znaky max 97.8% účinnost přesný algoritmus MPPT v reálném čase pro maximální sklizeň široký provozní rozsah vstupního napětí Venkovní ochrana při instalaci díky IP65 LCD displej umožňuje jednoduché a jasné zobrazení snadná instalace a údržba díky připojení „plug & play“. výběr rozhraní-wi-fi/gprs vestavěná funkce nulového exportu (volitelné) nerezové hliníkové kryty flexibilní řešení monitorování inteligentní správa sítě schopnost jalového výkonu samočinný reduktor při překročení frekvence dálkové ovládání omezení činného/jalového výkonu značka komponentu Specifikace model číslo st1000 tl 1500 st st2200tl st3000 tl st3600tl st4400tl 5000 st st6000 tl parametry stejnosměrné strany/vstupu max. DC výkon [w 1200 1800 2500 3400 3680 4500 5500 6000 max. DC napětí [vdc 450 450 500 550 min. spouštěcí napětí systému [vdc 75/150 75/100 rozsah napětí mppt[vdc 100-450 100-450 100-500 100~550 max. vstupní proud [a10101315 13.5/13.5 13.5/13.5 15/15 15/15 počet sledovačů MPP12 řetězce na MPP tracker1 parametry strany AC/výstupu jmenovitý výstupní výkon [w 1000 1500 2200 3000 3300 4000 4600 5500 maximální výstupní výkon [w 1100 1650 2420 3300 3680 4400 5000 6000 jmenovité výstupní napětí/rozsah [V 208,220,230,240/180~270 Frekvence/rozsah AC sítě [Hz 50hz,60hz (automatický výběr) / 44hz-55hz; 54Hz-65Hz maximální výstupní proud [A68121716212326 AC připojení (s pe) jednofázový proudové zkreslení (thdi) [% <1.5 <2.5 faktor síly [% ~1 (nastavitelné od 0.8 vedoucí k 0.8 zpoždění) účinnost maximální účinnost konverze[% 97.3 97.3 97.4 97.5 97.8 97.5 97.6 evropská účinnost[%9797 97.1 97.2 97.3 97.2 97.3 účinnost mppt[% 99.9 bezpečnost a ochrana 99.9 stejnosměrná ochrana proti přepólování Ano ochrana proti ostrovnímu přepětí / ochrana proti přepětí Ano ochrana proti zkratu Ano ochrana proti svodovému proudu Ano monitorování sítě / monitorování zemního spojení Ano DC/AC boční varistory (tepelně chráněné) Ano obecné parametry Ano rozměr (d/š/v)[mm 382*317*151 382*317*166 váha (kg)10 13.5 vestavěný DC spínač volitelný noční spotřeba energie[w <0.2 typ izolace bez transformátoru stupeň ochrany IP65 podle iec60529 provozní teplota [ºc -25 ~ 60 koncept chlazení přirozená konvekce hladina akustického hluku[db <25 provozní výška [m <2000 bez snížení výkonu Zobrazit grafický lcd komunikační rozhraní standardní WIFI; gprs (volitelné) certifikáty a schválení ce-(emc/lvd) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2;IEC 61727/62116;G83-3/G59-3; en50438;vde-0126-1-1;vde-ar-n4105;as4777.2;as4777.3 projekt
Solární systém na síti přeměňuje sluneční energii na elektrickou energii bez akumulátoru a přímo posílá elektrickou energii do sítě přes střídač připojený k síti. Výkon měniče: 8kW AC výstupní napětí: třífázové Typ solárního panelu: mono nebo poly
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

podporována síť ipv6










