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.
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
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
taki układ słoneczny na siatce jest zwykle do użytku domowego. Panel słoneczny zostanie zainstalowany na dachu, energia słoneczna w pierwszej kolejności będzie obsługiwać obciążenia, nadmiar energii zostanie sprzedany do sieci. Jeśli kratka nie pozwala na funkcję zasilania, można zainstalować jeden ogranicznik. Moc 15kW/20kW jest trójfazowa.
Opcja poza siecią lub hybryda 2 wejścia MPPT, moc panelu fotowoltaicznego 8 kW, falownik 6 kW, maks. 6 szt. równolegle (3 szt. na jedną podstawę) Ogniwa akumulatorowe klasy A, do ponad 6000 cykli. Akumulator 5,5 kWh, maks. 12 szt. równolegle (6 szt. na jedną podstawę) ) Łatwy w instalacji, swobodnie łączony BMS i pojemność baterii z automatycznym wykrywaniem Zdalne monitorowanie WiFi/GPRS (opcjonalnie)
falownik solarny o mocy 5 kW jest zintegrowany z regulatorem ładowania słonecznego MPPT wewnątrz ., może również łączyć się z siecią, aby wykorzystać sieć jako kopię zapasową, gdy akumulator jest nadmiernie rozładowany . napięcie wyjściowe wynosi 220 V , maksymalnie 6 sztuk równolegle . 3 sztuki równolegle można uzyskać trójfazowe wyjście 380 V ., wszystkie parametry, takie jak tryb pracy ,, prąd ładowania , ponad napięcie rozładowania, można ustawić według własnego uznania .
Opcja poza siecią lub hybryda 2 wejścia MPPT, moc panelu fotowoltaicznego 8 kW, falownik 6 kW, maks. 6 szt. równolegle (3 szt. na jedną podstawę) Ogniwa akumulatorowe klasy A, do ponad 6000 cykli. Akumulator 5,5 kWh, maks. 12 szt. równolegle (6 szt. na jedną podstawę) ) Łatwy w instalacji, swobodnie łączony BMS i pojemność baterii z automatycznym wykrywaniem Zdalne monitorowanie WiFi/GPRS (opcjonalnie)