
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.
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.
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.
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: 3kW AC výstupní napětí: třífázové Typ solárního panelu: mono nebo poly
LiFePO4 baterie ESS (Energy Storage System) obsahuje LiFePO4 baterii, PCS. Systém obsahuje 100KWh LiFePO4 baterii, 50KW PCS, kapalinový chladicí systém a protipožární systém. Systém zahrnuje BMS, PCS a EMS.
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
Solární fotovoltaický energetický systém připojený k veřejné síti se nazývá on-grid fotovoltaický systém výroby elektřiny. Struktura systému zahrnuje pole solárních panelů, DC/DC měniče, DC/AC měniče, AC zátěže, transformátory a další komponenty. Výkon měniče: 20kW AC výstupní napětí: třífázové Typ solárního panelu: mono nebo poly

podporována síť ipv6










