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 |
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Tolerancia de potencia |
W. |
|
|
|
0~+5W |
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|
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||||
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 |
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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 |
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 estructura de topología optimizada sin transformador eficiencia máxima hasta 98.4% entradas duales MPPT que se adaptan a un amplio rango de voltaje. los componentes sic mejoran la densidad de potencia. El diseño de corriente de fuga de 0 amperios protege contra disparos fácil instalación y mantenimiento gratuito comunicación wifi o GPRS (opcional) conexión en paralelo multi-inversores disponible 5 años de garantía estándar, 15 años de extensión opcional El diseño de componentes de alto estándar reduce al máximo el daño resultante de una operación falsa marcas de componentes especificación N º de Modelo st4ktl st5ktl st6ktl st8ktl st10ktl parámetros de entrada/lado CC máx. Potencia CC [w 5500 6500 7500 9500 11500 max. tensión CC [vdc 1000 1000 1000 1000 1000 min. voltaje de arranque del sistema [vdc 250 250 250 250 250 rango de voltaje mppt [vdc 250~850 250~850 250~850 250~850 250~850 max. corriente de entrada [a 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 número de rastreadores MPP22222 cadenas por rastreador MPP11111 parámetros de salida/lado de CA potencia de salida nominal [w 4000 5000 6000 8000 10000 potencia máxima de salida [w 5000 5500 7000 8800 11000 tensión de salida nominal/rango [v 400vca/ 380-440V Rango/frecuencia de la red de CA [hz 50 Hz , 60 Hz (selección automática) / 44 Hz-55 Hz; 54hz-65hz corriente máxima de salida [A810121517 Conexión CA (con pe) 3w/n/pe tres fases tres fases tres fases tres fases distorsión actual (thdi) [% <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 Factor de potencia [% >99.95 >99.95 >99.95 >99.95 >99.95 eficiencia máxima eficiencia de conversión[%98 98.2 98.2 98.3 98.4 eficiencia europea[% 97.5 97.7 97.7 97.8 97.9 eficiencia mppt[% 99.9 99.9 99.9 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 480*400*180 peso (kg)22 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;vde-0126-1-1;vde-ar-n4105;as4777.2;as4777.3 proyectos
Este tipo de sistema solar está integrado con una turbina eólica. El panel solar y la turbina eólica suministran energía a las cargas y cargan la batería juntos. Es adecuado para aquellas áreas con recursos eólicos de alta calidad.
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 inversor solar fuera de la red se puede poner afuera y funcionar sin batería. tanto el panel solar como la red están conectados al inversor, la energía solar es prioridad, la red será de respaldo. es muy adecuado para tal situación: las cargas funcionan durante el día, con conexión a la red. la factura de electricidad se puede ahorrar mucho. el rango de potencia del inversor puede ser de 5kw a 500kw.
el inversor de energía solar está altamente integrado con la tecnología digital, que puede mejorar el MTBF y la confiabilidad del sistema, todos los sistemas están controlados por chips DSP de alta velocidad independientes 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 208 V o 380 V/400 V/415 V
Inversor de 6 KW opcional fuera de la red o híbrido , máximo 3 piezas en paralelo Celdas de batería de grado A, hasta más de 6000 ciclos Batería de 5,5 KWh, máximo 12 piezas en paralelo Fácil de instalar, combinado libremente BMS y capacidad de la batería monitoreo remoto WiFi/GPRS con detección automática ( opcional)