
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 |
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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 |
|
|
|
|
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.
En los últimos años, la tecnología de generación de energía fotovoltaica ha avanzado rápidamente y la capacidad instalada ha aumentado rápidamente. Sin embargo, la generación de energía fotovoltaica tiene deficiencias tales como intermitente e incontrolable. Antes del procesamiento, el acceso directo a gran escala a la red eléctrica tendrá un gran impacto y afectará el funcionamiento estable de la red eléctrica. Agregar el almacenamiento de energía puede hacer que la generación de energía fotovoltaica salga sin problemas y de manera estable a la red eléctrica, y el acceso a gran escala a la red eléctrica no afectará la estabilidad de la red eléctrica. Y fotovoltaica + almacenamiento de energía, el sistema tiene una gama más amplia de aplicaciones.
El aire acondicionado solar híbrido CA/CC puede funcionar sin batería, funciona con energía CC inestable del panel solar durante el día. Por la noche o en días lluviosos, obtiene automáticamente energía CA de la red. Se utiliza principalmente para aulas escolares, hospitales, restaurantes, tiendas, oficinas... Con monitor APP y función de control a través de WIFI
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)
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
Fuera de la red o híbrido opcional 2 entradas MPPT, potencia de matriz fotovoltaica de 8 KW Inversor de 6 KW, máximo 6 piezas en paralelo (3 piezas para una base) Celdas de batería de grado A, hasta más de 6000 ciclos Batería de 5,5 KWh, máximo 12 piezas en paralelo (6 piezas para una base ) Fácil de instalar, combinado libremente BMS y capacidad de la batería monitoreo remoto WiFi/GPRS con detección automática (opcional)
Este sistema solar híbrido puede funcionar como sistema solar conectado a la red y como sistema solar fuera de la red. Puede utilizar la diferencia de precio de la electricidad, cargar la batería a un precio bajo y descargarla a un precio alto para maximizar las ganancias del sistema y compensar el límite del transformador local. Puede proporcionar un suministro de energía de respaldo para una red inestable; durante una falla de la red, cambia sin interrupciones al modo fuera de la red dentro de 20 ms para lograr un suministro ininterrumpido.

compatible con la red ipv6










