
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 |
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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 |
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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.
caracteres sin transformador con topología de tres niveles eficiencia máxima hasta 98.4% entradas duales MPPT que se adaptan a un amplio rango de voltaje diseño de estructura compacta función de protección completa, como anti-islanding, cortocircuito, sobrecarga fácil instalación y mantenimiento gratuito comunicación wifi o GPRS (opcional) marcas de componentes especificaciones parámetros de entrada/lado CC máx. Potencia CC [w 13200 16500 max. tensión CC [vdc 1000 1000 min. voltaje de arranque del sistema [vdc 250 250 rango de voltaje mppt [vdc 250~850 250~850 max. corriente de entrada [a 20/20 20/20 número de rastreadores MPP23 cadenas por rastreador MPP22 parámetros de salida/lado de CA potencia de salida nominal [w 12000 15000 potencia máxima de salida [w 13200 16500 tensión de salida nominal/rango [V 50/60 herzios; 400 Vca frecuencia/rango de la red de CA [hz 45/55 hz; 280~490 Vca (ajustable) Factor de potencia [% 0.8principal ... 0.8retraso Armónicos <1.5% corriente máxima de salida [A2023 Conexión CA (con pe) distorsión actual (thdi) [% <1.5 <1.5 Factor de potencia [% >99.95 >99.95 eficiencia máxima eficiencia de conversión[% 98.4 98.5 eficiencia europea[% 97.998 eficiencia mppt[% 99.9 99.9 seguridad y protección sí protección de polaridad inversa de CC sí protección contra isla / sobretensión sí protección contra cortocircuitos sí protección de corriente de fuga sí monitoreo de red / monitoreo de fallas a tierra sí Varistores laterales dc/ac (protegidos térmicamente) sí parametros generales sí dimensión (largo/ancho/alto)[mm 510*484*217.5cm peso (kg)35 interruptor de CC incorporado opcional consumo de energía nocturno[w <0.2 tipo de aislamiento sin transformador grado de protección ip65 según iec60529 temperatura de funcionamiento[ºc -25 ~ 60 concepto de enfriamiento convección natural nivel de ruido acústico[db <25 altitud de funcionamiento [m <2000 sin reducción de potencia monitor gráfico lcd interface de comunicación Wi-Fi estándar; gprs (opcional) certificados y aprobaciones ce-(emc/lvd) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(CEI) 62109-1/-2;CEI 61727/62116;G83-3/G59-3; EN50438;EN50439; vde-0126-1-1;vde-ar-n4105;as4777.2;as4777.3 proyectos
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 solar fuera de la red de 80kw es adecuado para centrales eléctricas comerciales. tiene una plataforma inteligente de generación de energía y un sistema de almacenamiento de energía. puede ser compatible con un generador para ahorrar en la factura de combustible. potencia del inversor: inversor de frecuencia de potencia de 80kw Voltaje de salida CA: CA 120 V/240 V fase dividida o trifásico 208 V/380 V voltaje de la batería: dc360v tipo de batería: batería de gel o batería lifepo4 tipo de panel solar: mono o poli
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, aplicaciones comerciales y aplicaciones industriales. Potencia del inversor: 3kW 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
LV-BAT-R5.12Aa es una batería de litio con un rango de voltaje de funcionamiento entre 45,6 ~ 56,2 V. Está diseñado para aplicaciones de almacenamiento de energía residencial y funciona junto con un inversor híbrido de bajo voltaje. LV-BAT-R5.12Aa no es adecuado para soportar dispositivos médicos de soporte vital. LLV-BAT-R5.12Aa tiene BMS (sistema de administración de batería) incorporado, que puede administrar y monitorear la información de las celdas, incluido el voltaje, la corriente y la temperatura. Además de eso, BMS puede equilibrar la carga de las celdas para extender el ciclo de vida. BMS tiene funciones de protección que incluyen sobredescarga, sobrecarga, sobrecorriente y temperatura alta/baja; el sistema puede administrar automáticamente el estado de carga, el estado de descarga y el estado de equilibrio. Se pueden conectar varios LWBAT-R512Aa en paralelo para ampliar la capacidad y la potencia. Se pueden conectar 15 LV-BAT-R5.12Aa en paralelo como máximo.
Caracteres Sin transformador con topología de tres niveles Máxima eficiencia hasta 98,6% Entradas MPPT duales que se adaptan a un amplio rango de voltaje Diseño de estructura compacta Función de protección completa como anti-isla, cortocircuito, sobrecarga Fácil instalación y mantenimiento gratuito Comunicación WiFi o GPRS (opcional)

compatible con la red ipv6










