
ПАРАМЕТЪР
ТИПИЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||||||
ПРИ СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ (STC) |
STC:AM=1,5, излъчване 1000 W/m², температура на компонента 25ºC |
||||||||
Типичен тип |
единица |
JY1-54H380PC |
JY1-54H385PC |
JY1-54H390PC |
JY1-54H395PC |
JY1-54H400PC |
JY1-54H405PC |
JY1-54H410PC |
|
Максимална мощност (Pm) |
У |
380 |
385 |
390 |
395 |
400 |
405 |
410 |
|
Толерантност към мощността |
У |
|
|
|
0~+5W |
|
|
|
|
Максимално работно напрежение (Vm) |
V |
30.23 |
30.38 |
30.54 |
30,69 |
30,85 |
31.02 |
31.18 |
|
Максимален работен ток (Im) |
А |
12.59 |
12,69 |
12,79 |
12,89 |
12,99 |
13.08 |
13.17 |
|
OpenCircuitVoltage (Voc) |
V |
36.00 |
36.20 |
36.40 |
36,60 |
36,80 |
37.00 |
37.20 |
|
Ток на късо съединение (isc) |
А |
13.42 |
13.49 |
13.56 |
13.63 |
13.70 |
13.76 |
13.82 |
|
Ефективност на модула (nm) |
% |
19.2 |
19.5 |
19.7 |
20.0 |
20.2 |
20.5 |
20.7 |
|
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМИНАЛНА РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА НА МОДУЛА (NMOT) |
NMOT: излъчване 800W/m, температура на околната среда 20ºC, скорост на вятъра 1m/s |
||||||||
Типичен тип |
единица |
JY1-54H380PC |
JY1-54H385PC |
JY1-54H390PC |
JY1-54H395PC |
JY1-54H400PC |
JY1-54H405PC |
JY1-54H410PC |
|
Максимална мощност (Pm) |
У |
286 |
290 |
294 |
298 |
302 |
306 |
310 |
|
Максимално работно напрежение (Vm) |
V |
28.09 |
28.24 |
28.42 |
28.55 |
28.70 |
28,85 |
29.00 часа |
|
Максимален работен ток (m) |
А |
10.21 |
10.30 ч |
10.39 |
10.47 |
10.55 |
10.62 |
10.71 |
|
Напрежение на отворена верига (Voc) |
V |
33,80 |
34.00 |
34.20 |
34.40 |
34,60 |
34,80 |
35.00 |
|
Ток на късо съединение (Isc) |
А |
10.70 |
10.77 |
10.85 |
10.90 |
10,96 |
11.01 |
11.08 |
|

ПРЕДИМСТВО
Традиционните модули не могат да отговорят на нуждите на съвременните фотоволтаични интегрирани сгради по отношение на лекота, гъвкавост, функционална интеграция и цялостна производителност.
·Тежко тегло с ограничено натоварване, монтаж на скоби, високи изисквания за натоварване на покрива
· Риск за безопасността риск от самовзрив (3‰)
·Допълнителни разходи за стоманена конструкция/скоби, разходи за труд поради сложна конструкция
·Недостатъчна устойчивост на удар стъкленият модул е крехък и има слаба устойчивост на удар
·Естетически недостатъци един цвят, единична форма, лоша адаптивност
·ПО-ЛЕКИ Само 30% от теглото на традиционните модули, решавайки проблема с недостатъчното натоварване на съществуващите покриви
· ПО-ГЪВКАВА Може да бъде по-добре интегрирана в архитектурния дизайн, да осигури по-разнообразен външен вид и интеграционни решения и да се адаптира към различни извити повърхности и форми, така че фотоволтаичните системи да могат да бъдат перфектно интегрирани със сградите и да намалят ограниченията при дизайна.
·БЛЕСТЯЩ ЗЕЛЕН ЕНЕРГИЕН СВЯТ Чрез изследванията и технологичната итерация на капсулиращите материали, ние решихме проблема с недостатъчното предаване на светлина и устойчивостта на атмосферни влияния на други обикновени леки модули и постигнахме по-висока и по-стабилна ефективност при генериране на енергия.
Гъвкавите слънчеви панели се различават доста от твърдите, правоъгълни, стъклени стандартни слънчеви панели, които обикновено се намират на покривите. По-скоро гъвкавите слънчеви панели се предлагат във всякакви форми и размери и се очаква да се използват в по-голям брой ситуации, отколкото стандартните панели, докато преносимите слънчеви панели съдържат слънчеви клетки, монтирани в лека, често пластмасова рамка, а тънкослойните панели са направени от материали като мед, селен и галий, гъвкавите и стандартни слънчеви панели използват слънчеви пластини за преобразуване на слънчевата светлина в електричество. Най-често гъвкавите панели използват пластини, направени от силиций, въпреки че те са много по-тънки от тези в стандартните панели - тънки са само няколко микрометра на ширина. Докато стандартните панели са поставени между слоеве стъкло, гъвкавите панели са поставени между слоеве защитна пластмаса.
Гъвкавите слънчеви панели се различават доста от твърдите, правоъгълни, стъклени стандартни слънчеви панели, които обикновено се намират на покривите. По-скоро гъвкавите слънчеви панели се предлагат във всякакви форми и размери и се очаква да се използват в по-голям брой ситуации, отколкото стандартните панели, докато преносимите слънчеви панели съдържат слънчеви клетки, монтирани в лека, често пластмасова рамка, а тънкослойните панели са направени от материали като мед, селен и галий, гъвкавите и стандартни слънчеви панели използват слънчеви пластини за преобразуване на слънчевата светлина в електричество. Най-често гъвкавите панели използват пластини, направени от силиций, въпреки че те са много по-тънки от тези в стандартните панели - тънки са само няколко микрометра на ширина. Докато стандартните панели са поставени между слоеве стъкло, гъвкавите панели са поставени между слоеве защитна пластмаса.
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
Инверторът за съхранение на слънчева енергия може да се използва както за мрежови, така и за слънчеви системи извън мрежата, той интегрира контролер и инвертор. През деня фотоволтаичната матрица генерира електричество, за да осигури захранване или на товарите, или на мрежата, или за зареждане на батерията. Батерията може да се зарежда или от фотоволтаична мощност, или от мрежата, мощността, съхранявана в батерията, може да бъде освободена, когато товарите го изискват. Освен това, инверторът може да даде трифазен небалансиран изход според настройките, за да направи най-гъвкавото решение за захранване.
1. Интелигентна система за управление и множество режими на работа, отговарящи на различни нужди на клиентите 2. Позволява ви да зададете приоритета на връзката към мрежата, типа батерия и друга информация за инвертора на LCD екран. 3. Двоен MPPT, високотоков вход, съвместим с голям слънчев клетъчен модул от 210 мм, гъвкава конфигурация, 4. Дизайн "всичко в едно", осигуряващ резервно захранване и функция за бръснене на върховете. 5. Със система за управление на безопасността на батерията, поддържаща дистанционно надграждане на BMS система.
слънчевата енергийна система в мрежата преобразува слънчевата енергия в електрическа енергия, без акумулаторната батерия, и директно изпраща електрическата енергия към мрежата през свързания към мрежата инвертор. мощност на инвертора: 10kw AC изходно напрежение: трифазно тип слънчев панел: моно или поли
E-BOX-48100R, новото поколение LFP батерия за домашна система за съхранение на енергия. Той осигурява безопасен, добре проектиран и високопроизводителен стандартен LFP батериен пакет за вас. Батерийният пакет е компактен, лесен за инсталиране, не се нуждае от поддръжка и се използва като градивен елемент на системата за съхранение на енергия, като се сглобява паралелно. Той се прилага широко в домашни приложения, малки търговски и промишлени системи за съхранение на енергия, както и телекомуникационни станции.
LV-BAT-R5.12Aa е литиева батерия с диапазон на работно напрежение между 45,6~56,2V. Той е предназначен за приложения за съхранение на енергия в жилищни сгради и работи заедно с хибриден инвертор с ниско напрежение. LV-BAT-R5.12Aa не е подходящ за поддръжка на животоподдържащи медицински устройства. LLV-BAT-R5.12Aa има вградена BMS (система за управление на батерията), която може да управлява и наблюдава информацията за клетките, включително напрежение, ток и температура. Освен това BMS може да балансира зареждането на клетките, за да удължи живота на цикъла. BMS има защитни функции, включително свръхразреждане, презареждане, свръхток и висока/ниска температура; системата може автоматично да управлява състоянието на зареждане, състояние на разреждане и състояние на баланс. Няколко LWBAT-R512Aa могат да бъдат свързани паралелно за разширяване на капацитета и мощността 15 LV-BAT-R5.12Aa могат да бъдат свързани паралелно най-много

поддържа се ipv6 мрежа










