
PARÁMETRO
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS TÍPICAS |
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EN CONDICIONES DE PRUEBA ESTÁNDAR (STC) |
STC:AM=1,5, irradiancia 1000W/m², temperatura del componente 25ºC |
||||||||
Tipo típico |
Unidad |
JY1-54H380PC |
JY1-54H385PC |
JY1-54H390PC |
JY1-54H395PC |
JY1-54H400PC |
JY1-54H405PC |
JY1-54H410PC |
|
Potencia máxima (Pm) |
W. |
380 |
385 |
390 |
395 |
400 |
405 |
410 |
|
Tolerancia de potencia |
W. |
|
|
|
0~+5W |
|
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|
|
Voltaje máximo de funcionamiento (Vm) |
V |
30.23 |
30.38 |
30.54 |
30,69 |
30,85 |
31.02 |
31.18 |
|
Corriente máxima de funcionamiento (Im) |
A |
12.59 |
12.69 |
12,79 |
12,89 |
12,99 |
13.08 |
13.17 |
|
Voltaje de circuito abierto (Voc) |
V |
36.00 |
36.20 |
36,40 |
36,60 |
36,80 |
37.00 |
37.20 |
|
Corriente de cortocircuito (isc) |
A |
13.42 |
13.49 |
13.56 |
13.63 |
13.70 |
13.76 |
13,82 |
|
Eficiencia del módulo (nm) |
% |
19.2 |
19.5 |
19.7 |
20.0 |
20.2 |
20,5 |
20.7 |
|
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS A LA TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO (NMOT) |
NMOT: irradiancia 800W/m, temperatura ambiente 20ºC, velocidad del viento 1m/s |
||||||||
Tipo típico |
Unidad |
JY1-54H380PC |
JY1-54H385PC |
JY1-54H390PC |
JY1-54H395PC |
JY1-54H400PC |
JY1-54H405PC |
JY1-54H410PC |
|
Potencia máxima (Pm) |
W. |
286 |
290 |
294 |
298 |
302 |
306 |
310 |
|
Voltaje máximo de funcionamiento (Vm) |
V |
28.09 |
28.24 |
28.42 |
28,55 |
28,70 |
28,85 |
29.00 |
|
Corriente máxima de funcionamiento (m) |
A |
10.21 |
10.30 |
10.39 |
10.47 |
10.55 |
10.62 |
10.71 |
|
Voltaje de circuito abierto (Voc) |
V |
33,80 |
34.00 |
34.20 |
34,40 |
34,60 |
34,80 |
35.00 |
|
Corriente de cortocircuito (Isc) |
A |
10.70 |
10.77 |
10,85 |
10.90 |
10,96 |
11.01 |
11.08 |
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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.
dicho sistema solar conectado a la red suele ser para uso doméstico. El panel solar se instalará en el techo, la energía solar soportará las cargas primero, el exceso de energía se venderá a la red. Si la red no permite la función de alimentación, se puede instalar un limitador. La salida de 15kW/20kW es trifásica.
El sistema de energía solar fotovoltaica conectado a la red pública se denomina sistema de generación de energía fotovoltaica conectado a la red. La estructura del sistema incluye conjuntos de paneles solares, convertidores CC/CC, inversores CC/CA, cargas de CA, transformadores y otros componentes. Potencia del inversor: 20kW Tensión de salida CA: trifásica Tipo de panel solar: mono o poli
El sistema de energía solar fotovoltaica conectado a la red pública se denomina sistema de generación de energía fotovoltaica conectado a la red. La estructura del sistema incluye conjuntos de paneles solares, convertidores CC/CC, inversores CC/CA, cargas de CA, transformadores y otros componentes. Potencia del inversor: 15kW Tensión de salida CA: trifásica Tipo de panel solar: mono o poli
el inversor solar fuera de la red se puede poner afuera y funcionar sin batería. tanto el panel solar como la red están conectados al inversor, la energía solar es prioridad, la red será de respaldo. es muy adecuado para tal situación: las cargas funcionan durante el día, con conexión a la red. la factura de electricidad se puede ahorrar mucho. el rango de potencia del inversor puede ser de 5kw a 500kw.
Este es un inversor solar fuera de la red multifuncional, integrado con un controlador de carga solar MPPT, un inversor de onda sinusoidal pura de baja frecuencia y un módulo de función UPS en una sola máquina, que es perfecto para aplicaciones de autoconsumo y energía de respaldo fuera de la red. Este inversor puede funcionar con o sin baterías. Todo el sistema también necesita otros dispositivos para lograr un funcionamiento completo, como módulos fotovoltaicos, generador o red pública. El módulo wifi/GPRS es un dispositivo de monitorización plug-and-play para instalar en el inversor. Con este dispositivo, los usuarios pueden monitorear el estado del sistema fotovoltaico desde el teléfono móvil o desde el sitio web en cualquier momento y en cualquier lugar.
el sistema solar fuera de la red de 150kw está compuesto por un panel solar, un controlador de carga solar, una batería, un inversor y otros accesorios. los paneles solares cargan la batería y suministran energía a las cargas durante el día; la batería suministra energía a las cargas durante la noche. la red o el generador pueden estar en modo de espera cuando la batería se descarga en exceso. potencia del inversor: inversor de frecuencia de potencia de 150kw voltaje de salida ac: AC208V o AC380V trifásico voltaje de la batería: dc360v tipo de batería: batería de gel o batería lifepo4 tipo de panel solar: mono o poli

compatible con la red ipv6










