
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.
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.
5kw соларен инвертор е интегриран с MPPT контролер за слънчево зареждане вътре. той също може да се свърже към мрежата, за да вземе мрежата като резервна, когато батерията е преразредена. изходното напрежение е 220V, максимум 6бр паралелно. 3бр успоредно може да получите трифазен изход 380v. всички параметри като режим на работа, заряден ток, над напрежението на разреждане могат да бъдат зададени както желаете.
символи безтрансформаторна с тристепенна топология максимална ефективност до 98.4% двойни входа MPPT, побиращи широк диапазон на напрежение компактен структурен дизайн пълна защитна функция, като например претоварване срещу късо съединение , против късо съединение ,. лесна инсталация и безплатна поддръжка wifi или GPRS (по избор) комуникация марки компоненти спецификации DC странични/входни параметри max. DC мощност [w 13200 16500 max. DC напрежение [vdc 1000 1000 min. начално напрежение на системата [vdc 250 250 mppt диапазон на напрежението [vdc 250~850 250~850 макс . входен ток [a 20/20 20/20 брой MPP тракери23 низове на MPP тракер22 ac страни/изходни параметри номинална изходна мощност [w 12000 15000 максимална изходна мощност [w 13200 16500 номинално изходно напрежение/обхват [V 50/60 Hz ; 400 vac честота/обхват на променлив ток [hz 45/55 hz ; 280~490 vac (adj) фактор на мощността [% 0.8 водещи ... 0.8закъснели хармоници <1.5% максимален изходен ток [A2023 AC връзка (с pe) текущо изкривяване (thdi) [% <1.5 <1.5 фактор на мощността [% >99.95 >99.95 ефективност максимална ефективност на преобразуване[% 98.4 98.5 европейска ефективност[% 97.998 ефективност на mppt[% 99.9 99.9 безопасност и защита да DC защита от обратна полярност да защита срещу изостряне/пренапрежение да защита от късо съединение да защита от ток на утечка да мониторинг на мрежата / наблюдение на земни повреди да DC/AC странични варистори (термично защитени) да общи параметри да размер (д/ш/в)[мм 510*484*217.5см тегло (кг)35 вграден DC превключвател по избор нощна консумация на енергия [w <0.2 тип изолация без трансформатор степен на защита ip65 според iec60529 работна температура [ºc -25 ~ 60 концепция за охлаждане естествена конвекция ниво на акустичен шум [db <25 работна височина [m <2000 без намаляване на мощността дисплей графичен lcd комуникационен интерфейс стандартен WIFI; gprs (по избор) сертификати и одобрения ce-(emc/lvd) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2;IEC 61727/62116;G83-3/G59-3; EN50438;EN50439; vde-0126-1-1;vde-ar-n4105;as4777.2;as4777.3 проекти
Такава хибридна слънчева система може да работи както като слънчева система на мрежата, така и като слънчева система извън мрежата. Той може да използва разликата в цените на електроенергията, да зарежда батерията на ниска цена и да разрежда на висока цена, за да увеличи максимално печалбата на системата, да компенсира местния лимит на трансформатора. Може да осигури резервно захранване за нестабилна мрежа, по време на повреда на мрежата, безпроблемно превключване към режим извън мрежата в рамките на 20 ms, за да се реализира непрекъснато захранване
Слънчевата енергийна система в мрежата преобразува слънчевата енергия в електрическа енергия без акумулаторната батерия и директно изпраща електрическата енергия към мрежата чрез свързания към мрежата инвертор. Инверторна мощност: 8kW AC изходно напрежение: трифазен Тип слънчев панел: моно или поли
Такава хибридна слънчева система може да работи както като слънчева система на мрежата, така и като слънчева система извън мрежата. Той може да използва разликата в цените на електроенергията, да зарежда батерията на ниска цена и да разрежда на висока цена, за да увеличи максимално печалбата на системата, да компенсира местния лимит на трансформатора. Може да осигури резервно захранване за нестабилна мрежа, по време на повреда на мрежата, безпроблемно превключване към режим извън мрежата в рамките на 20 ms, за да се реализира непрекъснато захранване

поддържа се ipv6 мрежа










