
PARÂMETRO
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TÍPICAS |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TÍPICAS |
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EM CONDIÇÕES DE TESTE PADRÃO (STC) |
STC: AM = 1,5, irradiância 1000 W / m², temperatura do componente 25 ℃ |
EM CONDIÇÕES DE TESTE PADRÃO (STC) |
STC: AM = 1,5, irradiância 1000 W / m², temperatura do componente 25 ℃ |
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Tipo Típico |
Unidade |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
Tipo Típico |
Unidade |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
||||
Potência máxima (Pm) |
C |
505 |
510 |
515 |
520 |
525 |
530 |
535 |
Potência máxima (Pm) |
C |
505 |
510 |
515 |
520 |
525 |
530 |
535 |
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Tolerância de energia |
C |
|
|
|
0~+5W |
|
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|
Tolerância de energia |
C |
|
|
|
0~+5W |
|
|
|
||||
Tensão máxima de operação (Vm) |
|
39,80 |
39,95 |
40.10 |
40,24 |
40,40 |
40,55 |
40,70 |
Tensão máxima de operação (Vm) |
|
39,80 |
39,95 |
40.10 |
40,24 |
40,40 |
40,55 |
40,70 |
||||
Corrente operacional máxima (m) |
A |
12h70 |
12,78 |
12,86 |
12,94 |
13.01 |
13.09 |
13.16 |
Corrente operacional máxima (m) |
A |
12h70 |
12,78 |
12,86 |
12,94 |
13.01 |
13.09 |
13.16 |
||||
Tensão de circuito aberto (Voc) |
V |
47,50 |
47,70 |
47,90 |
48.10 |
48h30 |
48,50 |
48,70 |
Tensão de circuito aberto (Voc) |
V |
47,50 |
47,70 |
47,90 |
48.10 |
48h30 |
48,50 |
48,70 |
||||
Corrente de curto-circuito (isc) |
A |
13h47 |
13.52 |
13.57 |
13,62 |
13,67 |
13,72 |
13,77 |
Corrente de curto-circuito (isc) |
A |
13h47 |
13.52 |
13.57 |
13,62 |
13,67 |
13,72 |
13,77 |
||||
Eficiência do Módulo (nm) |
% |
19,0 |
19.2 |
19.3 |
19,5 |
19,7 |
19,9 |
20.1 |
Eficiência do Módulo (nm) |
% |
19,0 |
19.2 |
19.3 |
19,5 |
19,7 |
19,9 |
20.1 |
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ELÉTRICO |
CARACTERÍSTICAS NO MÓDULO NOMINAL |
|
ELÉTRICO |
CARACTERÍSTICAS NO MÓDULO NOMINAL |
|
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OPERATIVO |
TEMPERATURA(NMOT) |
|
NMOT:irradiância 800W/m²,temperatura ambiente20℃,velocidade do vento¹m/s |
OPERATIVO |
TEMPERATURA(NMOT) |
|
NMOT:irradiância 800W/m²,temperatura ambiente20℃,velocidade do vento¹m/s |
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Tipo Típico |
Unidade |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
Tipo Típico |
Unidade |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
||||
Potência máxima (Pm) |
C |
381 |
385 |
389 |
393 |
397 |
401 |
405 |
Potência máxima (Pm) |
C |
381 |
385 |
389 |
393 |
397 |
401 |
405 |
||||
Tensão máxima de operação (Vm) |
V |
36,98 |
37.13 |
37,27 |
37,43 |
37,56 |
37,71 |
37,86 |
Tensão máxima de operação (Vm) |
V |
36,98 |
37.13 |
37,27 |
37,43 |
37,56 |
37,71 |
37,86 |
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Corrente operacional máxima (Im) |
A |
10h31 |
10.38 |
10h45 |
10.51 |
10.58 |
10,63 |
10h70 |
Corrente operacional máxima (Im) |
A |
10h31 |
10.38 |
10h45 |
10.51 |
10.58 |
10,63 |
10h70 |
||||
Tensão de Circuito Aberto (Voc) |
V |
44,70 |
44,90 |
45.10 |
45h30 |
45,50 |
45,70 |
45,90 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) |
V |
44,70 |
44,90 |
45.10 |
45h30 |
45,50 |
45,70 |
45,90 |
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VANTAGEM
Os módulos tradicionais não conseguem atender às necessidades dos edifícios fotovoltaicos integrados modernos em termos de leveza, flexibilidade, integração funcional e desempenho geral.
· Peso pesado de carga limitada, instalação de suporte, requisitos de carga elevada no telhado
·Segurança Risco de autoexplosão (3‰ )
·Custos adicionais, custos de estrutura de aço/suporte, custos de mão de obra devido à construção complexa
·Resistência ao choque insuficiente, o módulo de vidro é frágil e tem baixa resistência ao choque
·Deficiências estéticas cor única, formato único, pouca adaptabilidade
·mais leveApenas 30% do peso dos módulos tradicionais, resolvendo o problema de carga insuficiente nas coberturas existentes
·MAIS FLEXÍVELPode ser melhor integrado ao projeto arquitetônico, fornecer soluções de aparência e integração mais diversas e adaptar-se a diferentes superfícies e formas curvas, para que os sistemas fotovoltaicos possam ser perfeitamente integrados aos edifícios e reduzir as restrições de projeto.
· MUNDO DE ENERGIA VERDE BRILHANTE Através da pesquisa e iteração tecnológica de materiais de encapsulamento, resolvemos a transmissão de luz insuficiente e a resistência às intempéries de outros módulos leves comuns e alcançamos uma eficiência de geração de energia mais alta e mais estável.
Os painéis solares flexíveis diferem bastante dos painéis solares padrão rígidos, retangulares e envoltos em vidro, normalmente encontrados em telhados. Em vez disso, os painéis solares flexíveis vêm em todas as formas e tamanhos e espera-se que sejam usados em um maior número de situações do que os painéis padrão. Enquanto os painéis solares portáteis contêm células solares montadas em uma estrutura leve, geralmente de plástico, e os painéis de película fina são feitos de materiais como o cobre, o selênio e o gálio, os painéis solares flexíveis e padrão usam wafers solares para converter a luz solar em eletricidade. Na maioria das vezes, os painéis flexíveis usam wafers feitos de silício, embora sejam muito mais finos do que os painéis padrão – tão finos quanto apenas alguns micrômetros de largura. Enquanto os painéis padrão são colocados entre camadas de vidro, os painéis flexíveis são colocados entre camadas de plástico protetor.
Os painéis solares flexíveis diferem bastante dos painéis solares padrão rígidos, retangulares e envoltos em vidro, normalmente encontrados em telhados. Em vez disso, os painéis solares flexíveis vêm em todas as formas e tamanhos e espera-se que sejam usados em um maior número de situações do que os painéis padrão. Enquanto os painéis solares portáteis contêm células solares montadas em uma estrutura leve, geralmente de plástico, e os painéis de película fina são feitos de materiais como o cobre, o selênio e o gálio, os painéis solares flexíveis e padrão usam wafers solares para converter a luz solar em eletricidade. Na maioria das vezes, os painéis flexíveis usam wafers feitos de silício, embora sejam muito mais finos do que os painéis padrão - tão finos quanto apenas alguns micrômetros de largura. Enquanto os painéis padrão são colocados entre camadas de vidro, os painéis flexíveis são colocados entre camadas de plástico protetor.
O sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede pública é denominado sistema de geração de energia fotovoltaica on-grid. A estrutura do sistema inclui painéis solares, conversores DC/DC, inversores DC/AC, cargas AC, transformadores e outros componentes. Potência do inversor: 20kW Tensão de saída CA: trifásica Tipo de painel solar: mono ou poli
A bateria LiFePO4 ESS (Energy Storage System) inclui bateria LiFePO4, PCS. O sistema inclui bateria LiFePO4 de 100KWh, PCS de 50KW, sistema de refrigeração líquida e sistema de proteção contra incêndio. O sistema inclui BMS, PCS e EMS.
o sistema de energia solar de 5kw fora da rede é adequado para um local onde não há rede de rede ou a energia da rede não é estável. pode ser descrito sistema de armazenamento solar com energia de backup da concessionária, ou sistema solar ligado à rede com armazenamento de bateria extra (sem alimentação na grade). potência do inversor: 5kw tensão de saída CA: AC110V/120V ou AC220V/230V/240V tensão da bateria: dc48v tipo de bateria: bateria de gel ou bateria lifepo4 tipo de painel solar: mono ou poli compatível com rede e gerador monitor: WIFI ou GPRS
Os painéis solares flexíveis diferem bastante dos painéis solares padrão rígidos, retangulares e envoltos em vidro, normalmente encontrados em telhados. Em vez disso, os painéis solares flexíveis vêm em todas as formas e tamanhos e espera-se que sejam usados em um maior número de situações do que os painéis padrão. Enquanto os painéis solares portáteis contêm células solares montadas em uma estrutura leve, geralmente de plástico, e os painéis de película fina são feitos de materiais como o cobre, o selênio e o gálio, os painéis solares flexíveis e padrão usam wafers solares para converter a luz solar em eletricidade. Na maioria das vezes, os painéis flexíveis usam wafers feitos de silício, embora sejam muito mais finos do que os painéis padrão - tão finos quanto apenas alguns micrômetros de largura. Enquanto os painéis padrão são colocados entre camadas de vidro, os painéis flexíveis são colocados entre camadas de plástico protetor.
o controlador de carga solar MPPT usa tecnologia de retificação síncrona multifásica e design de pólo negativo comum, ele escolhe processador de alta velocidade e algoritmo MPPT avançado para torná-lo com alta velocidade de resposta, alta confiabilidade e outros padrões. o algoritmo MPPT avançado que o controlador solar adota pode rastrear o ponto de potência máxima dos painéis fotovoltaicos rapidamente em qualquer situação para obter a potência máxima. dos painéis fotovoltaicos. e a tecnologia de retificação síncrona multifásica pode alcançar alta eficiência de conversão em qualquer carregamento ambiente e melhorar a taxa de utilização do sistema de energia solar muito . de acordo com a tensão nominal do sistema de banco de bateria , nossa fábrica pode fornecer o controlador de carga solar MPPT de 192V a 540V que é adequado para quase fora do sistema de energia solar da grade
The solar Multi-split hybrid AC/DC air conditioner can work without battery, it works with unstable solar panel DC power at day time. At night or rainy days it automatically get grid AC power. It's mainly used for school classroom, hospital, restaurant, shops, office… With APP monitor and control function through WIFI

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