
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
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)
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.
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.
Слънчевият хибриден AC/DC климатик може да работи без батерия, работи с нестабилно DC захранване от соларен панел през деня. През нощта или в дъждовни дни той автоматично получава променливотоково захранване от мрежата. Използва се главно за училищна класна стая, болница, ресторант, магазини, офис... С APP функция за наблюдение и контрол чрез WIFI
10kw слънчевата електроцентрала извън мрежата се състои от слънчеви панели, батерии, инвертори и други аксесоари. тази система може да доставя енергия на домашните товари независимо, също така може да бъде свързана към мрежата или генератор, за да ги поеме като резервно, когато батерията е преразредена. мощност на инвертора: 2бр 5kw паралелно AC изходно напрежение: AC110V/120V или ac220v/230v/240v напрежение на батерията: dc48v тип батерия: гелова батерия или батерия lifepo4 тип слънчев панел: моно или поли съвместим с мрежа и генератор монитор: WIFI или GPRS

поддържа се ipv6 мрежа










