
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 |
|
|
|
|
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 |
|

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 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
Las baterías de fosfato de hierro y litio de la serie GBP son un nuevo tipo de fuente de alimentación de respaldo ecológica lanzada para aplicaciones de almacenamiento de energía y respaldo de energía. El sistema adopta baterías de fosfato de hierro y litio respetuosas con el medio ambiente y está equipado con un sistema BMS personalizado para una gestión eficaz de las celdas de la batería, lo que proporciona un rendimiento del producto, una seguridad y una fiabilidad superiores en comparación con las baterías tradicionales. El producto tiene una gran cantidad de ciclos de carga y descarga, alta densidad de potencia y larga vida útil. El diseño único y la innovación en compatibilidad, densidad de energía, monitoreo dinámico, seguridad, confiabilidad y apariencia del producto pueden brindar a los usuarios una mejor experiencia en aplicaciones de almacenamiento de energía.
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 trabajo principal de un inversor conectado a la red es convertir la energía de CC generada a partir de la matriz fotovoltaica en energía de CA utilizable. los inversores híbridos van un paso más allá y funcionan con baterías para almacenar el exceso de energía también. en el mundo en desarrollo, los inversores híbridos son más una necesidad para compensar las redes débiles o intermitentes o la falta de electricidad de la red en conjunto.
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)
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: 10kw Voltaje de salida CA: trifásico tipo de panel solar: mono o poli

compatible con la red ipv6










