
PARÁMETRO
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS TÍPICAS |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS TÍPICAS |
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EN CONDICIONES DE PRUEBA ESTÁNDAR (STC) |
STC:AM=1,5, irradiancia 1000 W/m², temperatura del componente 25 ℃ |
EN CONDICIONES DE PRUEBA ESTÁNDAR (STC) |
STC:AM=1,5, irradiancia 1000 W/m², temperatura del componente 25 ℃ |
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Tipo típico |
Unidad |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
Tipo típico |
Unidad |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
||||
Potencia máxima (Pm) |
W. |
505 |
510 |
515 |
520 |
525 |
530 |
535 |
Potencia máxima (Pm) |
W. |
505 |
510 |
515 |
520 |
525 |
530 |
535 |
||||
Tolerancia de potencia |
W. |
|
|
|
0~+5W |
|
|
|
Tolerancia de potencia |
W. |
|
|
|
0~+5W |
|
|
|
||||
Voltaje máximo de funcionamiento (Vm) |
|
39,80 |
39,95 |
40.10 |
40.24 |
40.40 |
40.55 |
40.70 |
Voltaje máximo de funcionamiento (Vm) |
|
39,80 |
39,95 |
40.10 |
40.24 |
40.40 |
40.55 |
40.70 |
||||
Corriente máxima de funcionamiento (m) |
A |
12.70 |
12,78 |
12,86 |
12,94 |
13.01 |
13.09 |
13.16 |
Corriente máxima de funcionamiento (m) |
A |
12.70 |
12,78 |
12,86 |
12,94 |
13.01 |
13.09 |
13.16 |
||||
Voltaje de circuito abierto (Voc) |
V |
47,50 |
47,70 |
47,90 |
48.10 |
48.30 |
48,50 |
48,70 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) |
V |
47,50 |
47,70 |
47,90 |
48.10 |
48.30 |
48,50 |
48,70 |
||||
Corriente de cortocircuito (isc) |
A |
13.47 |
13.52 |
13.57 |
13.62 |
13.67 |
13,72 |
13.77 |
Corriente de cortocircuito (isc) |
A |
13.47 |
13.52 |
13.57 |
13.62 |
13.67 |
13,72 |
13.77 |
||||
Eficiencia del módulo (nm) |
% |
19.0 |
19.2 |
19.3 |
19.5 |
19.7 |
19.9 |
20.1 |
Eficiencia del módulo (nm) |
% |
19.0 |
19.2 |
19.3 |
19.5 |
19.7 |
19.9 |
20.1 |
||||
ELÉCTRICO |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO NOMINAL |
|
ELÉCTRICO |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO NOMINAL |
|
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OPERANDO |
TEMPERATURA (NMOT) |
|
NMOT: irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 ℃, velocidad del viento¹m/s |
OPERANDO |
TEMPERATURA (NMOT) |
|
NMOT: irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 ℃, velocidad del viento¹m/s |
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Tipo típico |
Unidad |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
Tipo típico |
Unidad |
JY1-72H505PC |
JY1-72H510PC |
JY1-72H515PC |
JY1-72H520PC |
JY1-72H525PC |
JY1-72H530PC |
JY1-t72H535PC |
||||
Potencia máxima (Pm) |
W. |
381 |
385 |
389 |
393 |
397 |
401 |
405 |
Potencia máxima (Pm) |
W. |
381 |
385 |
389 |
393 |
397 |
401 |
405 |
||||
Voltaje máximo de funcionamiento (Vm) |
V |
36,98 |
37.13 |
37.27 |
37,43 |
37,56 |
37,71 |
37,86 |
Voltaje máximo de funcionamiento (Vm) |
V |
36,98 |
37.13 |
37.27 |
37,43 |
37,56 |
37,71 |
37,86 |
||||
Corriente máxima de funcionamiento (Im) |
A |
10.31 |
10.38 |
10.45 |
10.51 |
10.58 |
10.63 |
10.70 |
Corriente máxima de funcionamiento (Im) |
A |
10.31 |
10.38 |
10.45 |
10.51 |
10.58 |
10.63 |
10.70 |
||||
Voltaje de circuito abierto (Voc) |
V |
44,70 |
44,90 |
45.10 |
45.30 |
45,50 |
45,70 |
45,90 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) |
V |
44,70 |
44,90 |
45.10 |
45.30 |
45,50 |
45,70 |
45,90 |
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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 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
1. Admite conexiones de baterías de plomo ácido y baterías de iones de litio. 2. Con una función de activación dual cuando la batería de iones de litio está inactiva; Cualquier acceso a la red eléctrica o a la fuente de alimentación fotovoltaica puede provocar la activación de la batería de iones de litio. 3. Admite salida de onda sinusoidal pura monofásica y de fase dividida. 4. Admite cuatro niveles de voltaje diferentes de 100 Vca, 105 Vca, 110 Vca y 120 Vca por fase. 5. Admite dos entradas solares y seguimiento simultáneo de dos funciones de capacidad de carga/carga de energía solar máxima. 6. MPPT dual con 99,9% de eficiencia y corriente máxima de 22A en un solo circuito, perfectamente adaptado a módulos de alta potencia.
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
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 bajo precio y descargarla a alto precio 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.
1. Sistema de gestión inteligente y múltiples modos de trabajo, que satisfacen las diferentes necesidades del cliente 2. Permitiéndole establecer la prioridad de la conexión a la red, el tipo de batería y otra información del inversor en el Pantalla LCD. 3. MPPT dual, entrada de alta corriente, compatible con módulo de célula solar grande de 210 mm, configuración flexible, 4. Diseño todo en uno, que proporciona energía de respaldo y función de reducción de picos. 5. Con un sistema de gestión de seguridad de la batería que admite la actualización remota del sistema BMS.
El cargador es un módulo de carga de CA a CC. Tiene las ventajas de un amplio rango de voltaje de potencia constante, alta eficiencia, alto factor de potencia, alta densidad de potencia, mínima radiación e interferencia electromagnética y alta confiabilidad para satisfacer las necesidades de carga rápida de varias baterías. ,Ahorro de energía y protección del medio ambiente.

compatible con la red ipv6










