PARAMETR
TYPOWY ELEKTRYCZNY |
CHARAKTERYSTYKA |
|||||||||
W TESTIE STANDARDOWYM |
WARUNKI (STC) |
|
STC: AM = 1,5, natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura komponentu 25 ℃ |
|||||||
Typowy typ |
Jednostka |
JY1-60H425PC |
JY1-60H430PC |
JY1-60H435PC |
JY1-60H440PC |
JY1-60H445PC |
JY1-60H450PC |
JY1-60H455PC |
||
Maksymalna moc (Pm) |
W |
425 |
430 |
435 |
440 |
445 |
450 |
455 |
||
Tolerancja mocy |
W |
|
|
|
0~+5W |
|
|
|
||
Maksymalne napięcie robocze (Vm) |
V |
33,70 |
33,85 |
34.00 |
34.15 |
34.30 |
34,45 |
34,60 |
||
Maksymalny prąd roboczy (Im) |
A |
12.63 |
12.72 |
12.81 |
12.90 |
12,99 |
13.08 |
13.17 |
||
Napięcie obwodu otwartego (Voc) |
V |
40.00 |
40.20 |
40,40 |
40,60 |
40,80 |
41.00 |
41.20 |
||
Prąd zwarciowy (lsc) |
A |
13.42 |
13.49 |
13.56 |
13.63 |
13.70 |
13.76 |
13.82 |
||
Wydajność modułu (nm) |
% |
19.3 |
19.6 |
19.8 |
20.0 |
20.2 |
20,5 |
20.7 |
||
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA PRZY NOMINALNEJ |
NMOT: natężenie promieniowania 800 W/m², temperatura otoczenia 20 ℃, prędkość wiatru¹m/s |
|||||||||
Typowy typ |
Jednostka |
JY1-60H425PC |
JY1-60H430PC |
JY1-60H435PC |
JY1-60H440PC |
JY1-60H445PC |
JY1-60H450PC |
JY1-60H455PC |
||
Maksymalna moc (Pm) |
W |
320 |
324 |
328 |
332 |
336 |
340 |
344 |
||
Maksymalne napięcie robocze (Vm) |
V |
31.30 |
31.45 |
31.60 |
31,75 |
31,90 |
32.05 |
32.20 |
||
Maksymalny prąd roboczy (Im) |
A |
10.24 |
10.32 |
10.40 |
10.48 |
10.55 |
10.63 |
10.70 |
||
Napięcie obwodu otwartego (Voc) |
V |
37,50 |
37,70 |
37,90 |
38.10 |
38.30 |
38,50 |
38,70 |
||
Prąd zwarciowy (Isc) |
A |
10.72 |
10,78 |
10,84 |
10,90 |
10,95 |
11.00 |
11.05 |
KORZYŚĆ
Tradycyjne moduły nie są w stanie zaspokoić potrzeb nowoczesnych zintegrowanych budynków fotowoltaicznych pod względem lekkości, elastyczności, integracji funkcjonalnej i ogólnej wydajności.
·Ograniczone obciążenie ciężkie, montaż wsporników, wysokie wymagania dotyczące obciążenia dachu
·Bezpieczeństwo Ryzyko samowybuchu (3‰ )
·Koszty dodatkowe, koszty konstrukcji stalowej/wsporników, koszty robocizny ze względu na skomplikowaną konstrukcję
·Niewystarczająca odporność na wstrząsy Moduł szklany jest delikatny i ma słabą odporność na wstrząsy
·Wady estetyczne Pojedynczy kolor, pojedynczy kształt, słaba zdolność adaptacji
· LŻEJSZE Tylko 30% masy tradycyjnych modułów, rozwiązując problem niewystarczającego obciążenia istniejących dachów
·WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ Można go lepiej zintegrować z projektem architektonicznym, zapewnić bardziej zróżnicowany wygląd i rozwiązania integracyjne oraz dostosować się do różnych zakrzywionych powierzchni i kształtów, dzięki czemu systemy fotowoltaiczne można doskonale zintegrować z budynkami i zmniejszyć ograniczenia projektowe.
·ŚWIAT ŚWIATA ZIELONEJ ENERGII Dzięki badaniom i iteracji technologicznej materiałów kapsułkujących rozwiązaliśmy problem niewystarczającej przepuszczalności światła i odporności na warunki atmosferyczne innych zwykłych lekkich modułów i osiągnęliśmy wyższą i bardziej stabilną wydajność wytwarzania energii.
Elastyczne panele słoneczne różnią się znacznie od sztywnych, prostokątnych, przeszklonych standardowych paneli słonecznych, zwykle spotykanych na dachach. Elastyczne panele słoneczne są raczej dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach i oczekuje się, że będą stosowane w większej liczbie sytuacji niż panele standardowe, podczas gdy przenośne panele słoneczne zawierają ogniwa słoneczne zamontowane w lekkiej, często plastikowej ramie, a panele cienkowarstwowe są wykonane z materiałów podobnie jak miedź, selen i gal, elastyczne i standardowe panele słoneczne wykorzystują płytki słoneczne do przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną. Najczęściej w elastycznych panelach stosuje się płytki wykonane z krzemu, chociaż są one znacznie cieńsze niż te w standardowych panelach - mają zaledwie kilka mikrometrów szerokości. Podczas gdy standardowe panele są umieszczane pomiędzy warstwami szkła, elastyczne panele są umieszczane pomiędzy warstwami ochronnego tworzywa sztucznego.
Elastyczne panele słoneczne różnią się znacznie od sztywnych, prostokątnych, przeszklonych standardowych paneli słonecznych, zwykle spotykanych na dachach. Elastyczne panele słoneczne są raczej dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach i oczekuje się, że będą stosowane w większej liczbie sytuacji niż panele standardowe, podczas gdy przenośne panele słoneczne zawierają ogniwa słoneczne zamontowane w lekkiej, często plastikowej ramie, a panele cienkowarstwowe są wykonane z materiałów podobnie jak miedź, selen i gal, elastyczne i standardowe panele słoneczne wykorzystują płytki słoneczne do przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną. Najczęściej w elastycznych panelach stosuje się płytki wykonane z krzemu, chociaż są one znacznie cieńsze niż te w standardowych panelach - mają zaledwie kilka mikrometrów szerokości. Podczas gdy standardowe panele są umieszczane pomiędzy warstwami szkła, elastyczne panele są umieszczane pomiędzy warstwami ochronnego tworzywa sztucznego.
system zasilania energią słoneczną o mocy 5 kW poza siecią nadaje się do miejsca, w którym nie ma sieci lub moc sieci nie jest stabilna . można go opisać system magazynowania energii słonecznej z awaryjnym zasilaniem sieciowym , lub podłączony do sieci układ słoneczny z dodatkowym akumulatorem (brak zasilania w siatkę). moc falownika: 5kw napięcie wyjściowe prądu przemiennego: AC110V/120V lub ac220v/230v/240v napięcie akumulatora: dc48v typ baterii: bateria żelowa lub bateria lifepo4; typ panelu słonecznego: mono lub poli kompatybilny z siecią i generatorem monitor: WIFI lub GPRS
system zasilania energią słoneczną on-grid przekształca energię słoneczną w energię elektryczną , bez akumulatora , i bezpośrednio przesyła energię elektryczną do sieci za pośrednictwem falownika podłączonego do sieci . moc falownika: 10kw napięcie wyjściowe prądu przemiennego: trójfazowe typ panelu słonecznego: mono lub poli
LV-BAT-R5.12Aa to bateria litowa o napięciu roboczym w zakresie 45,6~56,2V. Został zaprojektowany do zastosowań w zakresie magazynowania energii w budynkach mieszkalnych i współpracuje z hybrydowym falownikiem niskiego napięcia. LV-BAT-R5.12Aa nie nadaje się do podtrzymywania urządzeń medycznych podtrzymujących życie. LLV-BAT-R5.12Aa ma wbudowany BMS (system zarządzania baterią), który może zarządzać i monitorować informacje o ogniwach, w tym napięcie, prąd i temperaturę. Poza tym BMS może równoważyć ładowanie ogniw, aby wydłużyć cykl życia. BMS posiada funkcje zabezpieczające, w tym nadmierne rozładowanie, nadmierne ładowanie, nadmierne natężenie prądu i wysoką/niską temperaturę; system może automatycznie zarządzać stanem naładowania, stanem rozładowania i stanem równowagi. Wiele modułów LWBAT-R512Aa można podłączyć równolegle w celu zwiększenia pojemności i mocy. 15 modułów LV-BAT-R5.12Aa można podłączyć maksymalnie równolegle
Pozasieciowe systemy energii słonecznej składają się głównie z modułów fotowoltaicznych, sterowników, falowników, akumulatorów i innych akcesoriów Zasada działania układu paneli słonecznych polega na tym, że moduł fotowoltaiczny przekształca energię świetlną w prąd stały, a prąd stały pod wpływem falownika przekształca się w prąd przemienny i ostatecznie realizuje funkcję zużycia energii. Może być przeznaczony do zastosowań domowych, komercyjnych i przemysłowych. Moc falownika: 5kW Napięcie wyjściowe AC: AC110V/120V Napięcie akumulatora: DC24V lub DC48V Typ baterii: bateria żelowa lub bateria LiFePO4 Typ panelu słonecznego: Mono lub poli Kompatybilny z siecią i generatorem Monitor: WIFI lub GPRS
W ostatnich latach technologia wytwarzania energii fotowoltaicznej szybko się rozwinęła, a zainstalowana moc szybko wzrosła. Jednak wytwarzanie energii fotowoltaicznej ma wady, takie jak okresowe i niekontrolowane. Przed przetworzeniem bezpośredni dostęp na dużą skalę do sieci energetycznej przyniesie duży wpływ i wpłynie na stabilną pracę sieci energetycznej. Dodanie magazynu energii może sprawić, że wytwarzanie energii fotowoltaicznej będzie płynne i stabilne, a dostęp do sieci energetycznej na dużą skalę nie wpłynie na stabilność sieci energetycznej. I fotowoltaika + magazynowanie energii, system ma szerszy zakres zastosowań.
System fotowoltaiczny podłączony do sieci publicznej nazywany jest systemem fotowoltaicznym on-grid. Struktura systemu obejmuje układy paneli słonecznych, przetwornice DC/DC, falowniki DC/AC, obciążenia AC, transformatory i inne komponenty. Moc falownika: 20kW Napięcie wyjściowe AC: trójfazowe Typ panelu słonecznego: mono lub poli