
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.
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 система с мощност 150kw извън мрежата се състои от соларен панел, слънчев контролер на зареждане, батерия, инвертор и други аксесоари. слънчеви панели зареждат батерията и доставят енергия на товари през деня; захранване от батерията на товари по време на нощно време. мрежата или генераторът могат да бъдат в режим на готовност, когато батерията е над разредена. мощност на инвертора: 150kw захранващ честотен инвертор AC изходно напрежение: AC208V или AC380V трифазен напрежение на батерията: dc360v тип батерия: гелова батерия или батерия lifepo4 тип слънчев панел: моно или поли
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: 5kw AC изходно напрежение: еднофазно 220v тип слънчев панел: моно или поли
1. Поддържа свързване на оловна и литиево-йонна батерия. 2. С функция за двойно активиране, когато литиево-йонната батерия е латентна; или достъпът до електрическата мрежа/фотоволтаично захранване може да задейства активирането на литиево-йонната батерия. 3. Поддържа раздвоена фаза и еднофазна чиста синусоида. 4. Поддържа четири различни нива на напрежение от 100 Vac, 105 Vac, 110 Vac и 120 Vac на фаза. 5. Поддържа два слънчеви входа и едновременно проследяване на две функции за зареждане/носещ капацитет на слънчева максимална мощност. 6. Двоен MPPT с 99,9% ефективност и максимален 22A ток в една верига, идеално адаптиран към модули с висока мощност.
3kw соларен инвертор е интегриран с MPPT контролер за слънчево зареждане вътре. той може също да се свърже към мрежата, за да вземе мрежата като резервна, когато батерията е преразредена. изходното напрежение е 120V, няколко части паралелно могат да получат 120V/ 240V разделена фаза. всички параметри като режим на работа, заряден ток, над напрежението на разреждане могат да бъдат настроени както желаете.
соларната система с мощност 3kw обикновено е за домашна употреба, където няма мрежа или мрежата е нестабилна. тя може да захранва нормално натоварване в дома, като пералня, LED светлини, вентилатор, климатик. мощност на инвертора: 3kw AC изходно напрежение: ac110v/120v напрежение на батерията: DC24V или 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










