
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.
ENERGETICKY ÚČINNÝ SYSTÉM CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ - Tento systém rozděleného invertoru nabízí účinné chlazení a vytápění, přičemž technologie DC Inverter poskytuje až 71% úsporu energie v režimu ECO. CHYTŘEJŠÍ A VŽDY JSME CHYTŘEJŠÍ - Dálkové ovládání pro práci s mini děleným systémem umožňuje Wifi . Svou mini dělenou klimatizaci můžete ovládat odkudkoli, když jste pryč, abyste ušetřili energii a cítili se chladněji, když se vrátíte domů. TICHÝ PROVOZ - Tento vysoce účinný systém mini děleného invertoru zaručuje extrémně nízkou hlučnost, vnitřní jednotka pracuje tiše až 19 dBa. Mini split poskytuje vyvážené proudění vzduchu do celé místnosti a lze jej upravit tak, aby vyhovovalo vašemu osobnímu pohodlí.
100kw off grid solární systém je vhodný pro oblasti, kde není veřejná elektřina nebo veřejná elektřina není stabilní. bude dobrým řešením pro napájení zátěží a snížení účtů za elektřinu a palivo. výkon měniče: 100kw výkon frekvenčního měniče AC výstupní napětí: dělená fáze 120V/240V nebo třífázová 208V nebo 380V napětí baterie: DC 360V typ baterie: gelová baterie nebo baterie lifepo4 typ solárního panelu: mono nebo poly kompatibilní s generátorem a sítí
funkce: bateriový modul se skládá z jednotlivých článků LFP, drátu, BMS a kontejneru. ●nabitý vysoce výkonným jednočlánkovým LFP, dlouhou životností, bezpečností a širokým teplotním rozsahem ●vysoká hustota energie, malá velikost, nízká hmotnost, žádné znečištění ●balení s jednočlánkovým kontejnerem, drátem zpomalujícím hoření a laserovým svařováním, stabilní a bezpečné ●vestavěný BMS, s řízením teploty a stavu napětí baterie, proudu, ●LED indikuje SOC baterie a provozní stav ● LCD obrazovka zobrazuje napětí baterie, proud, teplotu.,podrobné informace soc ●podpora komunikace se solárním invertorem bu CAN nebo rs485 ●aktualizace softwaru pomocí portu RS485 ●flexibilní přizpůsobení rozměrů ●více než 15 let konstrukční životnosti ●stabilní výkon, bezúdržbový dimenze Specifikace položka Specifikace podmínky nominální Napětí 51.2v 25℃,0.2c kapacita 200 ah hmotnost modulu 80.0 kg ± 1 kg rozměry (š*h*v), mm 442*600*230 ±2 mm provozní parametry nabíjecí napětí 56.0+/-0.8v koncové napětí 44.8v nabíjecí proud maximální stálé nabíjení: 100a doporučeno 30a vybíjecí proud maximální konstantní výboj: 100a teplota rozsah nabíjení 0℃~50℃ rozsah vybíjení -20℃~55℃ skladovací rozsah -20℃~55℃ bms vestavěné bms napětí, proud, řízení teploty a vyvážení článků rs485,can komunikace životnost designová životnost >15 let 25℃ životnost cyklu >6000 krát, 0.5C, 80 % bod výkonnostní křivka
hlavní úlohou střídače on-grid je převádět stejnosměrnou energii generovanou z FV pole na použitelnou střídavou energii. hybridní střídače jdou o krok dále a pracují s bateriemi při ukládání přebytečné energie také. v rozvojovém světě, hybridní invertory jsou spíše nutností ke kompenzaci slabých nebo přerušovaných sítí nebo nedostatku elektrické energie dohromady..
Tento druh solárního systému je integrován s větrnou turbínou. Solární panel a větrná turbína dodávají energii zátěži a nabíjejí baterii společně. Je vhodný do oblastí s kvalitními větrnými zdroji.
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










