PARÁMETRO
ELÉCTRICO TÍPICO |
CARACTERÍSTICAS |
|||||||||
EN PRUEBA ESTÁNDAR |
CONDICIONES (STC) |
|
STC:AM=1,5, irradiancia 1000 W/m², temperatura del componente 25 ℃ |
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Tipo típico |
Unidad |
JY1-60H425PC |
JY1-60H430PC |
JY1-60H435PC |
JY1-60H440PC |
JY1-60H445PC |
JY1-60H450PC |
JY1-60H455PC |
||
Potencia máxima (Pm) |
W. |
425 |
430 |
435 |
440 |
445 |
450 |
455 |
||
Tolerancia de potencia |
W. |
|
|
|
0~+5W |
|
|
|
||
Voltaje máximo de funcionamiento (Vm) |
V |
33,70 |
33,85 |
34.00 |
34.15 |
34.30 |
34,45 |
34,60 |
||
Corriente máxima de funcionamiento (Im) |
A |
12.63 |
12,72 |
12.81 |
12.90 |
12,99 |
13.08 |
13.17 |
||
Voltaje de circuito abierto (Voc) |
V |
40.00 |
40.20 |
40.40 |
40.60 |
40.80 |
41.00 |
41.20 |
||
Corriente de cortocircuito (lsc) |
A |
13.42 |
13.49 |
13.56 |
13.63 |
13.70 |
13.76 |
13,82 |
||
Eficiencia del módulo (nm) |
% |
19.3 |
19.6 |
19.8 |
20.0 |
20.2 |
20,5 |
20.7 |
||
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EN LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO NOMINAL |
NMOT: irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 ℃, velocidad del viento¹m/s |
|||||||||
Tipo típico |
Unidad |
JY1-60H425PC |
JY1-60H430PC |
JY1-60H435PC |
JY1-60H440PC |
JY1-60H445PC |
JY1-60H450PC |
JY1-60H455PC |
||
Potencia máxima (Pm) |
W. |
320 |
324 |
328 |
332 |
336 |
340 |
344 |
||
Voltaje máximo de funcionamiento (Vm) |
V |
31.30 |
31.45 |
31,60 |
31,75 |
31,90 |
32.05 |
32.20 |
||
Corriente máxima de funcionamiento (Im) |
A |
10.24 |
10.32 |
10.40 |
10.48 |
10.55 |
10.63 |
10.70 |
||
Voltaje de circuito abierto (Voc) |
V |
37,50 |
37,70 |
37,90 |
38.10 |
38.30 |
38,50 |
38,70 |
||
Corriente de cortocircuito (Isc) |
A |
10.72 |
10,78 |
10.84 |
10.90 |
10,95 |
11.00 |
11.05 |
VENTAJA
Los módulos tradicionales no pueden satisfacer las necesidades de los edificios fotovoltaicos integrados modernos en términos de peso ligero, flexibilidad, integración funcional y rendimiento general.
· Carga pesada limitada, instalación con soporte, requisitos de carga alta en el techo
·Riesgo de seguridad riesgo de autoexplosión (3‰ )
·Costos adicionales, costes de estructura de acero/soportes, costes de mano de obra debido a una construcción compleja.
·Resistencia a los golpes insuficiente: el módulo de vidrio es frágil y tiene poca resistencia a los golpes.
·Deficiencias estéticas un solo color, una sola forma, poca adaptabilidad
·LIGEROSolo el 30% del peso de los módulos tradicionales, solucionando el problema de carga insuficiente en cubiertas existentes.
·MÁS FLEXIBLEPuede integrarse mejor en el diseño arquitectónico, proporcionar soluciones de apariencia e integración más diversas y adaptarse a diferentes superficies y formas curvas, de modo que los sistemas fotovoltaicos puedan integrarse perfectamente con los edificios y reducir las restricciones de diseño.
·MUNDO BRILLANTE DE LA ENERGÍA VERDE A través de la investigación y la iteración tecnológica de materiales de encapsulación, hemos resuelto la transmisión de luz insuficiente y la resistencia a la intemperie de otros módulos livianos ordinarios y logramos una eficiencia de generación de energía más alta y estable.
Los paneles solares flexibles difieren bastante de los paneles solares estándar rígidos, rectangulares y revestidos de vidrio que normalmente se encuentran en los tejados. Más bien, los paneles solares flexibles vienen en todas las formas y tamaños y se espera que se utilicen en un mayor número de situaciones que los paneles estándar. Mientras que los paneles solares portátiles contienen células solares montadas en un marco liviano, a menudo de plástico, y los paneles de película delgada están hechos de materiales Al igual que el cobre, el selenio y el galio, los paneles solares flexibles y estándar utilizan obleas solares para convertir la luz solar en electricidad. La mayoría de las veces, los paneles flexibles utilizan obleas hechas de silicio, aunque son mucho más delgadas que las de los paneles estándar, tan solo de unos pocos micrómetros de ancho. Mientras que los paneles estándar se intercalan entre capas de vidrio, los paneles flexibles se colocan entre capas de plástico protector.
Los paneles solares flexibles difieren bastante de los paneles solares estándar rígidos, rectangulares y revestidos de vidrio que normalmente se encuentran en los tejados. Más bien, los paneles solares flexibles vienen en todas las formas y tamaños y se espera que se utilicen en un mayor número de situaciones que los paneles estándar. Mientras que los paneles solares portátiles contienen células solares montadas en un marco liviano, a menudo de plástico, y los paneles de película delgada están hechos de materiales Al igual que el cobre, el selenio y el galio, los paneles solares flexibles y estándar utilizan obleas solares para convertir la luz solar en electricidad. La mayoría de las veces, los paneles flexibles utilizan obleas hechas de silicio, aunque son mucho más delgadas que las de los paneles estándar, tan solo de unos pocos micrómetros de ancho. Mientras que los paneles estándar se intercalan entre capas de vidrio, los paneles flexibles se colocan entre capas de plástico protector.
El sistema de energía solar conectado a la red convierte la energía solar en energía eléctrica, sin la batería de almacenamiento, y envía directamente la energía eléctrica a la red a través del inversor conectado a la red. Potencia del inversor: 3kW Tensión de salida CA: trifásica Tipo de panel solar: mono o poli
¿Qué es el sistema fuera de la red? Los sistemas de energía solar aislados de la red también se denominan sistemas solares autónomos. No se conecta con Grid ni se llama Utility. Es muy popular y adecuado para áreas remotas donde no hay energía pública o la energía pública es inestable. Puede ser para aplicaciones domésticas, comerciales y industriales. El sistema de energía solar fuera de la red puede ser de 1kW/2kW/3kW/5kW/10kW/12kW/16kW/20kW/24kW/30kW/50kW/80kW/100kW/120kW/150kW/200kW/sistema de energía fuera de la red personalizado El sistema fuera de la red es adecuado para áreas sin conexión a la red o energía inestable conectada a la red. El sistema aislado suele estar compuesto por paneles solares, conector, inversor, baterías y sistema de montaje. Descripción del sistema de paneles solares de 10kW: Potencia del inversor: 10kW Voltaje de salida CA: CA 110 V/120 V. Voltaje de la batería: DC24V o DC48V Tipo de batería: batería de gel o batería LiFePO4 Tipo de panel solar: Mono o poli Compatible con red y generador. Monitor: WIFI o GPRS
El inversor de energía solar está altamente integrado con la tecnología digital, lo que puede mejorar el MTBF y la confiabilidad del sistema; todos los sistemas están controlados por chips DSP independientes de alta velocidad que pueden garantizar la estabilidad y el funcionamiento confiable. Potencia opcional: 40kW 60kW 80kW 100kW 120kW 150kW 200kW Voltaje de la batería: DC192V/DC216V/DC220V/DC240V/DC360V/DC384V Tipo de batería: Batería de gel o batería de iones de litio Voltaje de salida CA: trifásico 208V o 380V/400V/415V
Inversor de 6 KW opcional fuera de la red o híbrido , máximo 3 piezas en paralelo Celdas de batería de grado A, hasta más de 6000 ciclos Batería de 5,5 KWh, máximo 12 piezas en paralelo Fácil de instalar, combinado libremente BMS y capacidad de la batería monitoreo remoto WiFi/GPRS con detección automática ( opcional)
caracteres 97.8% de eficiencia máx. Algoritmo MPPT preciso en tiempo real para una cosecha máxima amplio rango de operación de voltaje de entrada protección de instalación exterior debido a IP65 La pantalla LCD hace que la visualización sea simple y clara. fácil instalación y mantenimiento gracias a la conexión “plug & play” selección de interfaz-wi-fi/gprs función de exportación cero incorporada (opcional) cubiertas de aluminio libres de óxido solución de monitoreo flexible gestión de red inteligente capacidad de potencia reactiva reductor de potencia propia cuando hay sobrefrecuencia control remoto de límite de potencia activa/reactiva marca de componentes especificación N º de Modelo st1000tl st1500tl st2200tl st3000tl st3600tl st4400tl st5000tl st6000tl parámetros de entrada/lado CC máx. Potencia CC [w 1200 1800 2500 3400 3680 4500 5500 6000 max. tensión CC [vdc 450 450 500 550 min. voltaje de arranque del sistema [vdc 75/150 75/100 rango de voltaje mppt [vdc 100-450 100-450 100-500 100~550 max. corriente de entrada [a10101315 13.5/13.5 13.5/13.5 15/15 15/15 número de rastreadores MPP12 cadenas por rastreador MPP1 parámetros de salida/lado de CA potencia de salida nominal [w 1000 1500 2200 3000 3300 4000 4600 5500 potencia máxima de salida [w 1100 1650 2420 3300 3680 4400 5000 6000 tensión de salida nominal/rango [V 208,220,230,240/180~270 Rango/frecuencia de la red de CA [hz 50 Hz , 60 Hz (selección automática) / 44 Hz-55 Hz; 54hz-65hz corriente máxima de salida [A68121716212326 Conexión CA (con pe) fase única distorsión actual (thdi) [% <1.5 <2.5 Factor de potencia [% ~1 (ajustable de 0.8 de avance a 0.8 de retardo) eficiencia máxima eficiencia de conversión[% 97.3 97.3 97.4 97.5 97.8 97.5 97.6 eficiencia europea[%9797 97.1 97.2 97.3 97.2 97.3 eficiencia mppt[% 99.9 seguridad y protección 99.9 protección de polaridad inversa de CC sí protección contra isla / sobretensión sí protección contra cortocircuitos sí protección de corriente de fuga sí monitoreo de red / monitoreo de fallas a tierra sí Varistores laterales dc/ac (protegidos térmicamente) sí parametros generales sí dimensión (largo/ancho/alto)[mm 382*317*151 382*317*166 peso (kg)10 13.5 interruptor de CC integrado opcional consumo de energía nocturno[w <0.2 tipo de aislamiento sin transformador grado de protección ip65 según iec60529 temperatura de funcionamiento[ºc -25 ~ 60 concepto de enfriamiento convección natural nivel de ruido acústico[db <25 altitud de funcionamiento [m <2000 sin reducción de potencia monitor gráfico lcd interface de comunicación Wi-Fi estándar; gprs (opcional) certificados y aprobaciones ce-(emc/lvd) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(CEI) 62109-1/-2;CEI 61727/62116;G83-3/G59-3; en50438;vde-0126-1-1;vde-ar-n4105;as4777.2;as4777.3 proyecto
El inversor de almacenamiento de energía solar se puede utilizar tanto para sistemas solares conectados a la red como fuera de la red, integra controlador e inversor. Durante el día, el conjunto fotovoltaico genera electricidad para proporcionar energía a las cargas, a la red o para cargar la batería. La batería se puede cargar con energía fotovoltaica o con la red, la energía almacenada en la batería se puede liberar cuando las cargas lo requieran. Además, el inversor puede proporcionar una salida desequilibrada trifásica según la configuración, para hacer una solución de energía más flexible.