
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.
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 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
LV-BAT-R5.12Aa je lithiová baterie s rozsahem provozního napětí mezi 45,6~56,2V. Je navržen pro aplikace pro ukládání energie v domácnostech a pracuje společně s nízkonapěťovým hybridním invertorem. LV-BAT-R5.12Aa není vhodný pro podporu život udržujících lékařských zařízení. LLV-BAT-R5.12Aa má vestavěný BMS (Battery Management System), který dokáže spravovat a monitorovat informace článků včetně napětí, proudu a teploty. Kromě toho může BMS vyvážit nabíjení článků, aby se prodloužila životnost. BMS má ochranné funkce včetně nadměrného vybití, nadměrného nabití, nadproudu a vysoké/nízké teploty; systém může automaticky řídit stav nabití, vybití a stav rovnováhy. Více LWBAT-R512Aa lze zapojit paralelně pro rozšíření kapacity a výkonu 15 LV-BAT-R5.12Aa lze připojit paralelně nejvýše
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/Vlastní off-gid napájecí 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 15kW solárního systému: Výkon měniče: 25kW 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
30kw off grid solární systém lze použít pro vzdálenou oblast bez připojení k síti. pro takový systém může být k dispozici wifi nebo GPRS monitor. výkon měniče: 6ks 5kw paralelně AC výstupní napětí: AC220V/230V/240V nebo AC380V/400V/415V napětí baterie: 48V DC typ baterie: gelová baterie nebo baterie lifepo4 typ solárního panelu: mono nebo poly kompatibilní s generátorem monitor: WIFI nebo GPRS
Solární energetické systémy mimo síť se také nazývají samostatné solární systémy. Nepřipojuje se k mřížce ani s názvem Utility. Je velmi oblíbený a vhodný do odlehlých oblastí, kde není veřejná moc nebo je veřejná moc nestabilní. Může být pro domácí aplikace, komerční aplikace a průmyslové aplikace. Výkon měniče: 3kW 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

podporována síť ipv6










