
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.
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 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
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
Los sistemas de energía solar aislados se componen principalmente de módulos fotovoltaicos, controladores, inversores, baterías y otros accesorios El principio de funcionamiento del sistema de paneles solares es que el módulo fotovoltaico convierte la energía luminosa en corriente continua, y la corriente continua se convierte en corriente alterna bajo la acción del inversor y finalmente realiza la función de consumo de energía. Puede ser para aplicaciones domésticas, aplicaciones comerciales y aplicaciones industriales. Potencia del inversor: 5kW 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 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: 8kW Tensión de salida CA: trifásica Tipo de panel solar: mono o poli
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

compatible con la red ipv6










