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 |
|
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|
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 |
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.
¿Qué es el sistema fuera de la red? Los sistemas de energía solar aislados de la red también se denominan sistemas solares autónomos. No se conecta con Grid ni se llama Utility. Es muy popular y adecuado para áreas remotas donde no hay energía pública o la energía pública es inestable. Puede ser para aplicaciones domésticas, comerciales y industriales. El sistema de energía solar fuera de la red puede ser de 1kW/2kW/3kW/5kW/10kW/12kW/16kW/20kW/24kW/30kW/50kW/80kW/100kW/120kW/150kW/200kW/sistema de energía fuera de la red personalizado El sistema fuera de la red es adecuado para áreas sin conexión a la red o energía inestable conectada a la red. El sistema aislado suele estar compuesto por paneles solares, conector, inversor, baterías y sistema de montaje. Descripción del sistema de paneles solares de 10kW: Potencia del inversor: 10kW 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 solar fuera de la red de 20kw es adecuado para áreas sin red o la red es inestable. puede ser compatible con el generador para ahorrar en la factura de electricidad y aumentar la calidad de la energía. potencia del inversor: 4pcs 5kw en paralelo Voltaje de salida de CA: AC220V/230V/240V o ac380v/400v/415v voltaje de la batería: 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 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)
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.
el sistema de energía solar fuera de la red de 5kw es adecuado para un lugar donde no hay una red o la energía de la red no es estable. se puede describir como un sistema de almacenamiento solar con energía de respaldo de la red pública, o un sistema solar conectado a la red con almacenamiento de batería adicional (sin alimentación a la red). potencia del inversor: 5kw Voltaje de salida de CA: AC110V/120V o ac220v/230v/240v voltaje de la batería: 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