
PARAMETR
TYPOWA CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA |
|||||||||
W STANDARDOWYCH WARUNKACH TESTOWYCH (STC) |
STC: AM=1,5, natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura komponentu 25°C |
||||||||
Typowy typ |
Jednostka |
JY1-54H380PC |
JY1-54H385PC |
JY1-54H390PC |
JY1-54H395PC |
JY1-54H400PC |
JY1-54H405PC |
JY1-54H410PC |
|
Maksymalna moc (Pm) |
W |
380 |
385 |
390 |
395 |
400 |
405 |
410 |
|
Tolerancja mocy |
W |
|
|
|
0~+5W |
|
|
|
|
Maksymalne napięcie robocze (Vm) |
V |
30.23 |
30.38 |
30,54 |
30,69 |
30,85 |
31.02 |
31.18 |
|
Maksymalny prąd roboczy (Im) |
A |
12.59 |
12.69 |
12.79 |
12.89 |
12,99 |
13.08 |
13.17 |
|
Napięcie obwodu otwartego (Voc) |
V |
36.00 |
36.20 |
36.40 |
36,60 |
36,80 |
37.00 |
37.20 |
|
Prąd zwarciowy (isc) |
A |
13.42 |
13.49 |
13.56 |
13.63 |
13.70 |
13.76 |
13.82 |
|
Wydajność modułu (nm) |
% |
19.2 |
19,5 |
19,7 |
20.0 |
20.2 |
20,5 |
20.7 |
|
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA PRZY NOMINALNEJ TEMPERATURZE PRACY MODUŁU (NMOT) |
NMOT: natężenie promieniowania 800 W/m, temperatura otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1 m/s |
||||||||
Typowy typ |
Jednostka |
JY1-54H380PC |
JY1-54H385PC |
JY1-54H390PC |
JY1-54H395PC |
JY1-54H400PC |
JY1-54H405PC |
JY1-54H410PC |
|
Maksymalna moc (Pm) |
W |
286 |
290 |
294 |
298 |
302 |
306 |
310 |
|
Maksymalne napięcie robocze (Vm) |
V |
28.09 |
28.24 |
28.42 |
28,55 |
28.70 |
28,85 |
29.00 |
|
Maksymalny prąd roboczy (m) |
A |
10.21 |
10.30 |
10.39 |
10.47 |
10.55 |
10.62 |
10.71 |
|
Napięcie obwodu otwartego (Voc) |
V |
33,80 |
34.00 |
34.20 |
34.40 |
34,60 |
34,80 |
35.00 |
|
Prąd zwarciowy (Isc) |
A |
10.70 |
10,77 |
10.85 |
10,90 |
10,96 |
11.01 |
11.08 |
|

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.
100kw off-gridowy system słoneczny jest odpowiedni dla obszarów, w których nie ma elektryczności publicznej lub elektryczność publiczna nie jest stabilna. będzie to dobre rozwiązanie do zasilania odbiorników i zmniejszenia rachunków za energię elektryczną i paliwo. moc falownika: przemiennik częstotliwości 100kw, napięcie wyjściowe ac: rozdzielona faza 120V/240V lub trójfazowa 208V lub 380v napięcie akumulatora: DC360v typ baterii: bateria żelowa lub bateria lifepo4; typ panelu słonecznego: mono lub poli kompatybilny z generatorem i siecią
Opcjonalny falownik poza siecią lub hybrydowy o mocy 6 kW, maks. 3 szt. równolegle Ogniwa akumulatorowe klasy A, do ponad 6000 cykli Akumulator 5,5 kWh, maks. 12 szt. równolegle Łatwy w instalacji, swobodnie łączony BMS i pojemność akumulatora z automatycznym wykrywaniem Zdalne monitorowanie WiFi/GPRS ( opcjonalny)
głównym zadaniem falownika on-grid jest przekształcanie prądu stałego generowanego z systemu fotowoltaicznego na użyteczną moc prądu przemiennego.. Inwertery hybrydowe idą o krok dalej i współpracują z akumulatorami w celu przechowywania nadmiaru energii. w krajach rozwijających się, falowniki hybrydowe są bardziej konieczne, aby zrekompensować słabe lub przerywane sieci lub całkowity brak energii elektrycznej w sieci.
system zasilania energią słoneczną o mocy 30 kW może być używany na odległym obszarze bez połączenia z siecią . dla takiego systemu może być dostępny monitor Wi-Fi lub GPRS . moc falownika: 6 sztuk 5kw równolegle napięcie wyjściowe AC: AC220V/230V/240V lub ac380v/400v/415v napięcie akumulatora: dc48v typ baterii: bateria żelowa lub bateria lifepo4; typ panelu słonecznego: mono lub poli kompatybilny z generatorem monitor: WIFI lub GPRS
Falownik solarny jest wysoce zintegrowany z technologią cyfrową, co może poprawić współczynnik MTBF i niezawodność systemu. Całe systemy są kontrolowane przez niezależne, szybkie układy DSP, które mogą zapewnić stabilność i niezawodność działania. Opcjonalna moc: 40kW 60kW 80kW 100kW 120kW 150kW 200kW Napięcie baterii: DC192V/DC216V/DC220V/DC240V/DC360V/DC384V Typ baterii: bateria żelowa lub bateria litowo-jonowa Napięcie wyjściowe AC: trójfazowe 208 V lub 380 V/400 V/415 V
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

Obsługiwana sieć IPv6










