
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 |
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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 |
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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
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
o sistema solar de 150kw fora da rede é composto por painel solar, controlador de carga solar, bateria, inversor e outros acessórios. painéis solares carregam a bateria e fornecem energia às cargas durante o dia; alimentação da bateria para cargas durante a noite. a rede ou o gerador podem estar em modo de espera quando a bateria está descarregada. potência do inversor: inversor de frequência de energia de 150kw tensão de saída CA: AC208V ou AC380V trifásico tensão da bateria: dc360v tipo de bateria: bateria de gel ou bateria lifepo4 tipo de painel solar: mono ou poli
Nos últimos anos, a tecnologia de geração de energia fotovoltaica avançou rapidamente e a capacidade instalada aumentou rapidamente. No entanto, a geração de energia fotovoltaica apresenta deficiências como intermitente e incontrolável. Antes do processamento, o acesso direto em larga escala à rede elétrica trará grande impacto e afetará a operação estável da rede elétrica. Adicionar o armazenamento de energia pode tornar a geração de energia fotovoltaica suave e estável na rede elétrica, e o acesso em larga escala à rede elétrica não afetará a estabilidade da rede elétrica. E fotovoltaica + armazenamento de energia, o sistema tem uma gama mais ampla de aplicações.
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 carregador é um módulo de carregamento AC para DC. Ele tem as vantagens de ampla faixa de tensão de alimentação constante, alta eficiência, alto fator de potência, alta densidade de potência, radiação e interferência eletromagnética mínima e alta confiabilidade para atender às necessidades de carregamento rápido de várias baterias. , Economia de energia e proteção ambiental.

rede ipv6 suportada










