Описание на продукта
Слънчевият фотоволтаичен панел, известен още като фотоволтаичен панел, е устройство, което използва фотонната енергия на слънцето, за да я преобразува в електрическа енергия. Това преобразуване се осъществява чрез фотоелектричния ефект, при който слънчевата светлина попада върху полупроводников материал, карайки електрони да се отделят от атомите или молекулите, създавайки електрически ток. Често изработени от полупроводникови материали като силиций, фотоволтаичните панели са издръжливи, екологични и работят ефективно при различни метеорологични условия.
Параметър на продукта
СПЕЦИФИКАЦИИ | |
Клетка | Моно |
Тегло | 19,5 кг |
Размери | 1722+2 мм x 1134+2 мм x 30+1 мм |
Размер на напречното сечение на кабела | 4 мм2 (IEC), 12 AWG (UL) |
Брой клетки | 108(6×18) |
Разклонителна кутия | IP68, 3 диода |
Конектор | QC 4.10-35/MC4-EVO2A |
Дължина на кабела (включително конектора) | Портрет: 200 мм (+) / 300 мм (-) 800 мм(+)/800 мм(-)-(Leapfrog) Пейзажна ориентация: 1100 мм (+) 1100 мм (-) |
Предно стъкло | 2,8 мм |
Конфигурация на опаковката | 36 бр./палет 936 бр./40HQ контейнер |
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ STC | ||||||
ТИП | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Номинална максимална мощност (Pmax) [W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Напрежение на отворена верига (Voc) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36,98 | 37.07 | 37.23 |
Максимално захранващо напрежение (Vmp) [V] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
Ток на късо съединение (lsc) [A] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
Максимален ток на мощност (lmp) [A] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12,98 |
Ефективност на модула [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Толерантност на мощността | 0~+5W | |||||
Температурен коефициент на lsc | +0,045%℃ | |||||
Температурен коефициент на Voc | -0,275%/℃ | |||||
Температурен коефициент на Pmax | -0,350%/℃ | |||||
СТС | Осветление 1000W/m2, температура на клетката 25℃, AM1.5G |
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕЗ НОЩТА | ||||||
ТИП | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Номинална максимална мощност (Pmax) [W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Напрежение на отворена верига (Voc) [V] | 34.36 | 34,49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
Максимално захранващо напрежение (Vmp) [V] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Ток на късо съединение (lsc) [A] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Максимален ток на мощност (lmp) [A] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
НОКТ | Осветление 800W/m2, околна температура 20℃, скорост на вятъра 1m/s, AM1.5G |
РАБОТНИ УСЛОВИЯ | |
Максимално системно напрежение | 1000V/1500V постоянен ток |
Работна температура | -40℃~+85℃ |
Максимален номинален ток на предпазителя | 25А |
Максимално статично натоварване, отпред* Максимално статично натоварване, гръб* | 5400Pa (112 фунта/фут²) 2400Pa (50 фунта/фут²) |
НОКТ | 45±2℃ |
Клас на безопасност | Клас II |
Пожарна ефективност | UL тип 1 |
Характеристики на продукта
1. Ефективно преобразуване: при идеални условия, съвременните фотоволтаични панели могат да преобразуват приблизително 20% от слънчевата светлина в електричество.
2. Дълъг живот: висококачествените фотоволтаични панели обикновено са проектирани за живот над 25 години.
3. Чиста енергия: те не отделят вредни вещества и са важен инструмент за постигане на устойчива енергия.
4. Географска адаптивност: може да се използва в различни климатични и географски условия, особено на места с достатъчно слънцегреене, за да бъде по-ефективен.
5. Мащабируемост: броят на фотоволтаичните панели може да се увеличава или намалява според нуждите.
6. Ниски разходи за поддръжка: Освен редовно почистване и проверка, по време на работа се изисква малко поддръжка.
Приложения
1. Енергийно снабдяване на жилища: Домакинствата могат да бъдат самодостатъчни, като използват фотоволтаични панели за захранване на електрическата система. Излишната електроенергия може да се продава и на електроснабдителната компания.
2. Търговски приложения: Големи търговски сгради, като например търговски центрове и офис сгради, могат да използват фотоволтаични панели, за да намалят разходите за енергия и да постигнат зелено енергоснабдяване.
3. Обществени съоръжения: Обществени съоръжения като паркове, училища, болници и др. могат да използват фотоволтаични панели за захранване на осветление, климатизация и други съоръжения.
4. Напояване в селското стопанство: На места с достатъчно слънцегреене, електричеството, генерирано от фотоволтаични панели, може да се използва в напоителни системи, за да се осигури растежът на културите.
5. Дистанционно захранване: Фотоволтаичните панели могат да се използват като надежден източник на енергия в отдалечени райони, които не са обхванати от електрическата мрежа.
6. Зарядни станции за електрически превозни средства: С популярността на електрическите превозни средства, фотоволтаичните панели могат да осигуряват възобновяема енергия за зарядните станции.
Фабричен производствен процес