
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.
50kw mimosíťový solární systém je navržen pro použití na farmě nebo v hotelu. může být kompatibilní se sítí nebo generátorem. solární systém je prioritou, gid a generátor bude v pohotovostním režimu. výkon měniče: 50kw výkon frekvenčního měniče AC výstupní napětí: třífázové 208V nebo 380V napětí baterie: 220V DC typ baterie: gelová baterie nebo baterie lifepo4 typ solárního panelu: mono nebo poly
takový on grid solární systém je obvykle pro domácí použití. Solární panel bude instalován na střeše, solární energie bude nejprve podporovat zátěže, přebytečná energie bude prodána do sítě. Pokud síť neumožňuje funkci napájení, lze nainstalovat jeden omezovač. Výkon 15kW/20kW je třífázový.
40kw off grid solární systém se běžně používá pro oblast bez připojení k síti nebo je síť nestabilní, jako je farma, hotel, malá továrna. výkon invertoru: 40kw výkon frekvenčního měniče typ měniče: výkonová frekvence AC výstupní napětí: AC380V napětí baterie: 240V DC typ baterie: gelová baterie nebo baterie lifepo4 typ solárního panelu: mono nebo poly kompatibilní s generátorem
tento vysokonapěťový bateriový systém lifepo4 se skládá z vysoce kvalitního lithium-železitého fosfátového jádra (sériově paralelní připojení) a pokročilého systému řízení BMS.může být použit jako nezávislý stejnosměrný napájecí zdroj nebo jako "základní jednotka" k vytvoření různé systémy napájení z lithiových baterií. má vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. produkty vyvinuté pro aplikace, jako je skladování energie v rozvodné síti, průmyslové a komerční skladování energie, domácí vysokonapěťové úložiště energie, vysokonapěťový UPS, a datová místnost.
Střídač pro akumulaci solární energie lze použít pro solární systémy v síti i mimo síť, integruje regulátor a střídač. Během dne vyrábí FV pole elektřinu, která dodává energii buď zátěži, nebo síti nebo nabíjí baterii. Baterii lze nabíjet buď pomocí FV energie nebo ze sítě, energii uloženou v baterii lze uvolnit, kdykoli to zátěž vyžaduje. Kromě toho může střídač poskytnout třífázový nesymetrický výstup podle nastavení, aby bylo možné vytvořit maximálně flexibilní řešení napájení.
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)

podporována síť ipv6










