Описание продукта
Солнечная фотоэлектрическая панель, также известная как фотоэлектрическая панель, — это устройство, использующее фотонную энергию солнца для преобразования её в электрическую. Это преобразование осуществляется посредством фотоэлектрического эффекта, при котором солнечный свет падает на полупроводниковый материал, вызывая вырывание электронов из атомов или молекул, создавая электрический ток. Фотоэлектрические панели, часто изготавливаемые из полупроводниковых материалов, таких как кремний, долговечны, экологичны и эффективно работают в различных погодных условиях.
Параметр продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Клетка | Мононуклеоз |
Масса | 19,5 кг |
Размеры | 1722+2ммx1134+2ммx30+1мм |
Размер поперечного сечения кабеля | 4 мм2(МЭК),12AWG(UL) |
Количество ячеек | 108(6×18) |
Распределительная коробка | IP68, 3 диода |
Разъем | КК 4.10-35/MC4-EVO2A |
Длина кабеля (включая разъем) | Портрет: 200 мм(+)/300 мм(-) 800мм(+)/800мм(-)-(чехарда) Горизонтальная ориентация: 1100 мм(+)1100 мм(-) |
Переднее стекло | 2,8 мм |
Конфигурация упаковки | 36 шт./поддон Контейнер 936 шт./40HQ |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В СТЦ | ||||||
ТИП | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Номинальная максимальная мощность (Pmax)[Вт] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Напряжение холостого хода (Voc) [В] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
Максимальное напряжение питания (Vmp)[В] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
Ток короткого замыкания (Isc)[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 мощности | 0~+5 Вт | |||||
Температурный коэффициент lsc | +0,045%℃ | |||||
Температурный коэффициент Voc | -0,275%/℃ | |||||
Температурный коэффициент Pmax | -0,350%/℃ | |||||
СТЦ | Интенсивность излучения 1000 Вт/м2, температура ячейки 25℃, AM1.5G |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В НОЧЬ | ||||||
ТИП | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Номинальная максимальная мощность (Pmax)[Вт] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Напряжение холостого хода (Voc)[В] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
Максимальное напряжение питания (Vmp)[В] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Ток короткого замыкания (Isc)[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 | Интенсивность излучения 800 Вт/м2, температура окружающей среды 20℃, скорость ветра 1м/с, AM1.5G |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Максимальное напряжение системы | 1000 В/1500 В постоянного тока |
Рабочая температура | -40℃~+85℃ |
Максимальный номинал предохранителя | 25А |
Максимальная статическая нагрузка, спереди* Максимальная статическая нагрузка, спина* | 5400 Па (112 фунтов/фут2) 2400 Па (50 фунтов/фут2) |
НОКТ | 45±2℃ |
Класс безопасности | Класс Ⅱ |
Огневая эффективность | UL Тип 1 |
Характеристики продукта
1. Эффективное преобразование: в идеальных условиях современные фотоэлектрические панели могут преобразовывать около 20 процентов солнечного света в электричество.
2. Длительный срок службы: качественные фотоэлектрические панели обычно рассчитаны на срок службы более 25 лет.
3. Чистая энергия: они не выделяют вредных веществ и являются важным инструментом для достижения устойчивой энергетики.
4. Географическая приспособляемость: может использоваться в различных климатических и географических условиях, особенно в местах с достаточным количеством солнечного света для большей эффективности.
5. Масштабируемость: количество фотоэлектрических панелей можно увеличивать или уменьшать по мере необходимости.
6. Низкие затраты на техническое обслуживание: помимо регулярной очистки и осмотра, во время эксплуатации требуется лишь незначительное техническое обслуживание.
Приложения
1. Энергоснабжение жилых домов: домохозяйства могут быть самодостаточными, используя фотоэлектрические панели для питания электросистемы. Избыток электроэнергии также можно продавать энергокомпании.
2. Коммерческое применение: Крупные коммерческие здания, такие как торговые центры и офисные здания, могут использовать фотоэлектрические панели для снижения затрат на электроэнергию и обеспечения экологически чистого энергоснабжения.
3. Общественные объекты: Общественные объекты, такие как парки, школы, больницы и т. д., могут использовать фотоэлектрические панели для подачи электроэнергии на освещение, кондиционирование воздуха и другие объекты.
4. Сельскохозяйственное орошение: в местах с достаточным количеством солнечного света электроэнергию, вырабатываемую фотоэлектрическими панелями, можно использовать в системах орошения для обеспечения роста сельскохозяйственных культур.
5. Удаленное электроснабжение: фотоэлектрические панели могут использоваться в качестве надежного источника электроэнергии в отдаленных районах, не охваченных электросетью.
6. Станции зарядки электромобилей: в связи с ростом популярности электромобилей фотоэлектрические панели могут стать источником возобновляемой энергии для зарядных станций.
Процесс производства на заводе