
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.
Характеристика: модулът на батерията се състои от единични LFP клетки, проводник, BMS и контейнер. ●опакован с високопроизводителна LFP единична клетка, дълъг живот, безопасност и широк температурен диапазон ●висока енергийна плътност, малък размер, леко тегло, без замърсяване ●опаковка с едноклетъчен контейнер, огнеупорна тел и лазерно заваряване, стабилна и безопасна ●вграден BMS, с напрежение на батерията, ток, температура и управление на здравето ●LED показва SOC на батерията и работното състояние ● LCD екран показва подробна информация за напрежението на батерията, тока , температурата .,soc ●поддържа комуникация със соларен инвертор bu CAN или rs485 ●актуализация на софтуера чрез RS485 порт ●гъвкаво персонализиране на размерите ●повече от 15 години живот на дизайна ●стабилна производителност, без поддръжка измерение спецификация вещ спецификация условия номинален волтаж 51.2v 25 ℃ , 0 . 2c капацитет 200 ах тегло на модула 80.0 кг ±1 кг размери (ш*г*в), мм 442*600*230 ±2 мм работни параметри напрежение на зареждане 56.0+/-0.8v крайно напрежение 44.8v заряден ток максимален постоянен заряд: 100a препоръчително 30а разряден ток максимален постоянен разряд: 100a температура обхват на зареждане 0℃~50℃ обхват на разреждане -20℃~55℃ диапазон на съхранение -20℃~55℃ bms вграден bms напрежение, ток, управление на температурата и баланс на клетките rs485,може за комуникация експлоатационен живот дизайн живот >15 години 25℃ цикъл живот >6000 пъти, 0.5C, 80%dod крива на производителност
основната задача на мрежовия инвертор е да преобразува постояннотоковото захранване, генерирано от PV масива, в използваемо променливо захранване. хибридните инвертори отиват още по-далеч и работят с батерии, за да съхраняват излишната енергия. в развиващия се свят, хибридните инвертори са по-скоро необходимост за компенсиране на слаби или прекъсващи мрежи или липса на електричество в мрежата като цяло.
Слънчевата фотоволтаична енергийна система, свързана към обществената мрежа, се нарича фотоволтаична система за генериране на електроенергия в мрежата. Структурата на системата включва масиви от соларни панели, DC/DC преобразуватели, DC/AC инвертори, AC товари, трансформатори и други компоненти. Инверторна мощност: 20kW AC изходно напрежение: трифазен Тип слънчев панел: моно или поли
Извън мрежата или хибриден допълнителен 6KW инвертор, Макс. 3 бр. в паралел Батерийни клетки клас А, до 6000+ цикъла 5,5 KWh батерия, Макс . по избор)
Това е чисто нов трифазен хибриден инвертор с ниско напрежение на батерията 48 V, гарантиращ безопасна и надеждна система.С компактен дизайн и висока плътност на мощността, тази серия поддържа съотношение 1,3 DC/AC, спестявайки инвестиция в устройство .Поддържа трифазен небалансиран изход, разширявайки сценариите на приложение.Оборудван с CAN порт(x2) BMS и паралелен, x1 RS485 порт за BMS,x1 RS232 порт за дистанционно управление, x1 DRM порт, което прави системата интелигентна и гъвкава.
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.

поддържа се ipv6 мрежа










