Описание продукта
Солнечная фотоэлектрическая панель, также известная как фотоэлектрическая панель, представляет собой устройство, которое использует фотонную энергию солнца для преобразования ее в электрическую энергию. Это преобразование осуществляется с помощью фотоэлектрического эффекта, при котором солнечный свет поражает полупроводниковый материал, заставляя электроны выходить из атомов или молекул, создавая электрический ток. Часто изготовленные из полупроводниковых материалов, таких как кремний, фотоэлектрические панели являются долговечными, экологически чистыми и эффективно работают в различных погодных условиях.
Параметр продукта
Спецификации | |
Клетка | Мононуклеоз |
Масса | 19,5 кг |
Размеры | 1722+2 ммх1134+2 ммх30+1 мм |
Размер поперечного сечения кабеля | 4 мм2 (IEC) , 12Awg (UL) |
Количество ячеек | 108 (6 × 18) |
Junction Box | IP68, 3 диоды |
Разъем | QC 4.10-35/MC4-EVO2A |
Длина кабеля (включая разъем) | Портрет: 200 мм (+)/300 мм (-) 800 мм (+)/800 мм (-)-(прыжок) Ландшафт: 1100 мм (+) 1100 мм (-) |
Переднее стекло | 2,8 мм |
Конфигурация упаковки | 36шт/поддон 936pcs/40HQ Контейнер |
Электрические параметры в STC | ||||||
ТИП | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Оценка максимальной мощности (PMAX) [w] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Открытое напряжение схемы (VOC) [v] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
Максимальное напряжение мощности (VMP) [V] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
Ток короткого замыкания (LSC) [A] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
Максимальный ток мощности (LMP) [A] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
Эффективность модуля [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20,5 | 20.7 |
Устойчивость к власти | 0 ~+5W | |||||
Температурный коэффициент LSC | +0,045%℃ | |||||
Температурный коэффициент ЛОС | -0,275%/℃ | |||||
Температурный коэффициент PMAX | -0,350%/℃ | |||||
STC | Облучение 1000 Вт/м2, температура ячейки 25 ℃, AM1,5G |
Электрические параметры в NOCT | ||||||
ТИП | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Rated Max Power (PMAX) [W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Открытое напряжение схемы (VOC) [v] | 34.36 | 34,49 | 34,62 | 34,75 | 34,88 | 35,12 |
Максимальное напряжение питания (VMP) [V] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29,26 | 29.47 |
Ток короткого замыкания (LSC) [A] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Максимальный ток мощности (LMP) [A] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
Нокт | LRRADIANCE 800W/M2, температура окружающей среды 20 ℃, скорость ветра 1 м/с, AM1,5G |
Условия эксплуатации | |
Максимальное системное напряжение | 1000 В/1500 В. |
Рабочая температура | -40 ℃ ~+85 ℃ |
Максимальный рейтинг предохранителей серии | 25а |
Максимальная статическая нагрузка, спереди* Максимальная статическая нагрузка, спина* | 5400pa (112 фунтов/фут2) 2400pa (50 фунтов/фут2) |
Нокт | 45 ± 2 ℃ |
Класс безопасности | Класс ⅱ |
Пожарная производительность | UL Тип 1 |
Характеристики продукта
1. Эффективное преобразование: в идеальных условиях современные фотоэлектрические панели могут преобразовать примерно 20 процентов солнечного света в электричество.
2. Длительный срок службы: высококачественные фотоэлектрические панели обычно предназначены для продолжительности жизни более 25 лет.
3. Чистая энергия: они не выделяют вредных веществ и являются важным инструментом для достижения устойчивой энергии.
4. Географическая адаптивность: может использоваться в различных климатических и географических условиях, особенно в местах с достаточным солнцем, чтобы быть более эффективным.
5. Масштабируемость: количество фотоэлектрических панелей может быть увеличено или уменьшено по мере необходимости.
6. Низкие затраты на техническое обслуживание: Помимо обычной очистки и проверки, во время эксплуатации требуется мало технического обслуживания.
Приложения
1. Жизненное энергоснабжение: домохозяйства могут быть самодостаточными, используя фотоэлектрические панели для питания электрической системы. Избыточное электричество также может быть продано энергетической компании.
2. Коммерческие приложения: крупные коммерческие здания, такие как торговые центры и офисные здания, могут использовать фотоэлектрические панели для снижения затрат на энергоносители и достижения зеленой энергоснабжения.
3. Общественные объекты: общественные объекты, такие как парки, школы, больницы и т. Д. Могут использовать фотоэлектростанции для обеспечения энергии для освещения, кондиционирования воздуха и других объектов.
4. Сельскохозяйственное орошение: в местах с достаточным количеством солнечного света электричество, вырабатываемое PV панелями, может использоваться в ирригационных системах для обеспечения роста сельскохозяйственных культур.
5. Удаленный источник питания: PV панели могут использоваться в качестве надежного источника питания в удаленных областях, которые не покрываются электросетью.
6. Зарядные станции электромобилей: с популярностью электромобилей фотоэлектрические панели могут обеспечить возобновляемую энергию для зарядных станций.
Фабричный производственный процесс