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 посредством фотоэлектрического эффекта, при котором солнечный свет падает на полупроводниковый материал, заставляя электроны покидать атомы или молекулы, создавая электрический ток.Фотоэлектрические панели, часто изготовленные из полупроводниковых материалов, таких как кремний, долговечны, экологически безопасны 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) Пейзаж: 1100 мм (+) 1100 мм (-) |
Переднее стекло | 2,8 мм |
Конфигурация упаковки | 36 шт./поддон Контейнер 936ПК/40HQ |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НА СТЦ | ||||||
ТИП | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Номинальная максимальная мощность (Pmax) [Вт] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) [В] | 36,58 | 36,71 | 36,85 | 36,98 | 37.07 | 37.23 |
Максимальное напряжение питания (Вмп)[В] | 30.28 | 30.46 | 30,64 | 30,84 | 31.01 | 31.21 |
Ток короткого замыкания (lsc) [А] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13,7 | 13,79 | 13.87 |
Максимальный ток мощности (лмп) [А] | 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 |
Мощность Допуск | 0~+5Вт | |||||
Температурный коэффициент lsc | +0,045%℃ | |||||
Температурный коэффициент Voc | -0,275%/℃ | |||||
Температурный коэффициент Pmax | -0,350%/℃ | |||||
НТЦ | Излучение 1000 Вт/м2, температура ячейки 25 ℃, AM1.5G |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В NOCT | ||||||
ТИП | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Номинальная максимальная мощность (Pmax) [Вт] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) [В] | 34,36 | 34,49 | 34,62 | 34,75 | 34,88 | 35.12 |
Максимальное напряжение питания (Вмп) [В] | 28.51 | 28,68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Ток короткого замыкания (lsc) [А] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Макс. ток мощности (лмп) [А] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
НОКТ | Излучение 800 Вт/м2, температура окружающей среды 20 ℃, скорость ветра 1 м/с, AM1.5G |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Максимальное напряжение системы | 1000 В/1500 В постоянного тока |
Рабочая Температура | -40℃~+85℃ |
Максимальный номинал предохранителя серии | 25А |
Максимальная статическая нагрузка, передняя часть* Максимальная статическая нагрузка, спина* | 5400 Па (112 фунтов/фут2) 2400 Па (50 фунтов/фут2) |
НОКТ | 45±2℃ |
Класс безопасности | Класс Ⅱ |
Огненная производительность | УЛ Тип 1 |
Характеристика продукта
1. Эффективное преобразование: в идеальных условиях современные фотоэлектрические панели могут преобразовывать примерно 20 процентов солнечного света в электричество.
2. Длительный срок службы: высококачественные 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 адаптируемость: может использоваться в различных климатических и географических условиях, особенно в местах с достаточным количеством солнечного света, чтобы быть более эффективным.
5. Масштабируемость: количество фотоэлектрических панелей можно увеличивать или уменьшать по мере необходимости.
6. Низкие затраты на техническое обслуживание. Помимо регулярной чистки и проверки, во время работы не требуется особого обслуживания.
Приложения
1. Энергоснабжение жилых помещений. Домохозяйства могут быть самодостаточными, используя фотоэлектрические панели для питания электрической системы.Излишки электроэнергии также можно продать энергетической компании.
2. Коммерческое применение. Большие коммерческие здания, такие как торговые центры и офисные здания, могут использовать фотоэлектрические панели для снижения затрат на электроэнергию и обеспечения экологически чистой энергии.
3. Общественные объекты. Общественные объекты, такие как парки, школы, больницы и т. д., могут использовать фотоэлектрические панели для питания освещения, кондиционирования воздуха и других объектов.
4. Сельскохозяйственное орошение. В местах с достаточным количеством солнечного света электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими панелями, может использоваться в ирригационных системах для обеспечения роста сельскохозяйственных культур.
5. Дистанционное электроснабжение. Фотоэлектрические панели можно использовать в качестве надежного источника электроэнергии в отдаленных районах, не охваченных электросетью.
6. Зарядные станции для электромобилей. Благодаря популярности электромобилей фотоэлектрические панели могут обеспечивать зарядные станции возобновляемой энергией.
Заводской производственный процесс