PARAMETR
TYPICKÉ ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY |
TYPICKÉ ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY |
||||||||||||||||||||
ZA STANDARDNÍCH ZKUŠEBNÍCH PODMÍNEK (STC) |
STC:AM=1,5,záření1000W/m²,teplota součásti25℃ |
ZA STANDARDNÍCH ZKUŠEBNÍCH PODMÍNEK (STC) |
STC:AM=1,5,záření1000W/m²,teplota součásti25℃ |
||||||||||||||||||
Typický typ |
Jednotka |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
Typický typ |
Jednotka |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
||||
Maximální výkon (Pm) |
W |
505 |
510 |
515 |
520 |
525 |
530 |
535 |
Maximální výkon (Pm) |
W |
505 |
510 |
515 |
520 |
525 |
530 |
535 |
||||
Tolerance napájení |
W |
|
|
|
0~+5W |
|
|
|
Tolerance napájení |
W |
|
|
|
0~+5W |
|
|
|
||||
Maximální provozní napětí (Vm) |
|
39,80 |
39,95 |
40.10 |
40,24 |
40,40 |
40,55 |
40,70 |
Maximální provozní napětí (Vm) |
|
39,80 |
39,95 |
40.10 |
40,24 |
40,40 |
40,55 |
40,70 |
||||
Maximální provozní proud (m) |
A |
12,70 |
12,78 |
12,86 |
12,94 |
13.01 |
13.09 |
13.16 |
Maximální provozní proud (m) |
A |
12,70 |
12,78 |
12,86 |
12,94 |
13.01 |
13.09 |
13.16 |
||||
OpenCircuitVoltage (Voc) |
PROTI |
47,50 |
47,70 |
47,90 |
48.10 |
48,30 |
48,50 |
48,70 |
OpenCircuitVoltage (Voc) |
PROTI |
47,50 |
47,70 |
47,90 |
48.10 |
48,30 |
48,50 |
48,70 |
||||
Zkratový proud (isc) |
A |
13,47 |
13,52 |
13,57 |
13,62 |
13,67 |
13,72 |
13,77 |
Zkratový proud (isc) |
A |
13,47 |
13,52 |
13,57 |
13,62 |
13,67 |
13,72 |
13,77 |
||||
Účinnost modulu (nm) |
% |
19.0 |
19.2 |
19.3 |
19.5 |
19.7 |
19.9 |
20.1 |
Účinnost modulu (nm) |
% |
19.0 |
19.2 |
19.3 |
19.5 |
19.7 |
19.9 |
20.1 |
||||
ELEKTRICKÝ |
CHARAKTERISTIKY U JMENOVITÉHO MODULU |
|
ELEKTRICKÝ |
CHARAKTERISTIKY U JMENOVITÉHO MODULU |
|
||||||||||||||||
PROVOZNÍ |
TEPLOTA (NMOT) |
|
NMOT:záření 800W/m²,okolní teplota20℃,rychlost větru¹m/s |
PROVOZNÍ |
TEPLOTA (NMOT) |
|
NMOT:záření 800W/m²,okolní teplota20℃,rychlost větru¹m/s |
||||||||||||||
Typický typ |
Jednotka |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
Typický typ |
Jednotka |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
||||
Maximální výkon (Pm) |
W |
381 |
385 |
389 |
393 |
397 |
401 |
405 |
Maximální výkon (Pm) |
W |
381 |
385 |
389 |
393 |
397 |
401 |
405 |
||||
Maximální provozní napětí (Vm) |
PROTI |
36,98 |
37.13 |
37,27 |
37,43 |
37,56 |
37,71 |
37,86 |
Maximální provozní napětí (Vm) |
PROTI |
36,98 |
37.13 |
37,27 |
37,43 |
37,56 |
37,71 |
37,86 |
||||
Maximální provozní proud (Im) |
A |
10.31 |
10.38 |
10.45 |
10.51 |
10,58 |
10,63 |
10,70 |
Maximální provozní proud (Im) |
A |
10.31 |
10.38 |
10.45 |
10.51 |
10,58 |
10,63 |
10,70 |
||||
Napětí otevřeného obvodu (Voc) |
PROTI |
44,70 |
44,90 |
45.10 |
45,30 |
45,50 |
45,70 |
45,90 |
Napětí otevřeného obvodu (Voc) |
PROTI |
44,70 |
44,90 |
45.10 |
45,30 |
45,50 |
45,70 |
45,90 |
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 se budou používat 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 ty ve standardních panelech – tenké pouhých několik mikrometrů na šířku. Zatímco standardní panely jsou vloženy mezi vrstvy skla, flexibilní panely jsou umístěny mezi vrstvami ochranného plastu.
V posledních letech se technologie výroby fotovoltaické energie rychle rozvíjí a instalovaná kapacita se rychle zvyšuje. Fotovoltaická výroba elektřiny má však nedostatky, jako je přerušovaná a nekontrolovatelná. Před zpracováním velký přímý přístup k elektrické síti přinese velký dopad a ovlivní stabilní provoz elektrické sítě. Přidáním akumulace energie může být výroba fotovoltaické energie plynule a stabilně dodávána do elektrické sítě a rozsáhlý přístup k elektrické síti neovlivní stabilitu elektrické sítě. A fotovoltaika + akumulace energie, systém má širší rozsah aplikací.
1. Inteligentní systém řízení a více pracovních režimů, které splňují různé potřeby zákazníků 2. Umožňuje vám nastavit prioritu připojení k síti, typ baterie a další informace o střídači na LCD obrazovka. 3. Duální MPPT, vysokoproudový vstup, kompatibilní s velkým modulem solárních článků 210 mm, flexibilní konfigurace, 4. Design „vše v jednom“, poskytující záložní napájení a funkci „peak-shaving“. 5. Se systémem řízení bezpečnosti baterie, který podporuje vzdálenou aktualizaci systému BMS.
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
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.
Off-grid or hybrid optional 6KW inverter, Max 3pcs in parallel Grade A battery cells, up to 6000+ cycles 5.5KWh battery, Max 12pcs in parallel Easy to install, combined freely BMS & battery capacity auto-sense WiFi/GPRS remote monitoring (optional)
3kw solární invertor je integrován s MPPT solárním regulátorem nabíjení uvnitř. může se také připojit k síti a vzít síť jako zálohu, když je baterie příliš vybitá. výstupní napětí je 120V, několik kusů paralelně může získat 120V/ 240V rozdělená fáze. všechny parametry, jako je pracovní režim, nabíjecí proud, nad vybíjecím napětím lze nastavit, jak si přejete.