Produktbeschreibung
Ein Solarmodul, auch Photovoltaikmodul genannt, nutzt die Lichtenergie der Sonne, um sie in elektrische Energie umzuwandeln. Diese Umwandlung erfolgt durch den photoelektrischen Effekt: Trifft Sonnenlicht auf ein Halbleitermaterial, werden Elektronen aus den Atomen oder Molekülen freigesetzt, wodurch ein elektrischer Strom entsteht. Photovoltaikmodule bestehen häufig aus Halbleitermaterialien wie Silizium und sind langlebig, umweltfreundlich und arbeiten auch bei unterschiedlichen Wetterbedingungen zuverlässig.
Produktparameter
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Zelle | Mono |
| Gewicht | 19,5 kg |
| Abmessungen | 1722+2mmx1134+2mmx30+1mm |
| Kabelquerschnittsgröße | 4mm2(IEC), 12AWG(UL) |
| Anzahl der Zellen | 108 (6×18) |
| Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
| Anschluss | QC 4.10-35/MC4-EVO2A |
| Kabellänge (einschließlich Stecker) | Porträt: 200 mm (+)/300 mm (-) 800 mm (+)/800 mm (-) (Leapfrog) Querformat: 1100 mm (+) 1100 mm (-) |
| Frontscheibe | 2,8 mm |
| Verpackungskonfiguration | 36 Stück/Palette 936 Stück/40-Fuß-High-Cube-Container |
| ELEKTRISCHE PARAMETER BEI STC | ||||||
| TYP | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 36,58 | 36,71 | 36,85 | 36,98 | 37,07 | 37,23 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 30,28 | 30,46 | 30,64 | 30,84 | 31.01 | 31.21 |
| Kurzschlussstrom (lsc) [A] | 13.44 | 13.52 | 13,61 | 13.7 | 13,79 | 13,87 |
| Maximaler Leistungsstrom (lmp) [A] | 12,55 | 12,64 | 12,73 | 12,81 | 12.9 | 12,98 |
| Moduleffizienz [%] | 19,5 | 19,7 | 20 | 20.2 | 20,5 | 20.7 |
| Leistungstoleranz | 0 bis +5 W | |||||
| Temperaturkoeffizient von lsc | +0,045%℃ | |||||
| Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung | -0,275 %/℃ | |||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,350%/℃ | |||||
| STC | Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1.5G | |||||
| ELEKTRISCHE PARAMETER BEI NOCT | ||||||
| TYP | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 34,36 | 34,49 | 34,62 | 34,75 | 34,88 | 35.12 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 28,51 | 28,68 | 28,87 | 29.08 | 29.26 | 29,47 |
| Kurzschlussstrom (lsc) [A] | 10,75 | 10,82 | 10,89 | 10,96 | 11.03 | 11.1 |
| Maximaler Leistungsstrom (lmp) [A] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10,25 | 10.32 | 10.38 |
| NOCT | Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM1.5G | |||||
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
| Maximale Systemspannung | 1000 V/1500 V Gleichstrom |
| Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 25A |
| Maximale statische Last, vorne* Maximale statische Last, Rückseite* | 5400 Pa (112 lb/ft²) 2400 Pa (50 lb/ft²) |
| NOCT | 45±2℃ |
| Sicherheitsklasse | Klasse II |
| Feuershow | UL Typ 1 |
Produkteigenschaften
1. Effiziente Umwandlung: Unter idealen Bedingungen können moderne Photovoltaikmodule etwa 20 Prozent des Sonnenlichts in Elektrizität umwandeln.
2. Lange Lebensdauer: Hochwertige Photovoltaikmodule sind typischerweise auf eine Lebensdauer von mehr als 25 Jahren ausgelegt.
3. Saubere Energie: Sie emittieren keine schädlichen Substanzen und sind ein wichtiges Instrument zur Erreichung nachhaltiger Energie.
4. Geografische Anpassungsfähigkeit: Kann unter verschiedenen klimatischen und geografischen Bedingungen eingesetzt werden, insbesondere an Orten mit ausreichend Sonnenschein, um eine höhere Wirksamkeit zu erzielen.
5. Skalierbarkeit: Die Anzahl der Photovoltaikmodule kann je nach Bedarf erhöht oder verringert werden.
6. Niedrige Wartungskosten: Abgesehen von regelmäßiger Reinigung und Inspektion ist während des Betriebs nur wenig Wartung erforderlich.
Anwendungen
1. Energieversorgung von Privathaushalten: Haushalte können sich durch die Nutzung von Photovoltaikanlagen zur Stromversorgung selbst mit Strom versorgen. Überschüssiger Strom kann zudem an das Energieversorgungsunternehmen verkauft werden.
2. Kommerzielle Anwendungen: Große Gewerbegebäude wie Einkaufszentren und Bürogebäude können PV-Module nutzen, um die Energiekosten zu senken und eine umweltfreundliche Energieversorgung zu erreichen.
3. Öffentliche Einrichtungen: Öffentliche Einrichtungen wie Parks, Schulen, Krankenhäuser usw. können PV-Module zur Stromversorgung von Beleuchtung, Klimaanlagen und anderen Anlagen nutzen.
4. Landwirtschaftliche Bewässerung: An Orten mit ausreichend Sonnenschein kann der von PV-Modulen erzeugte Strom in Bewässerungssystemen genutzt werden, um das Wachstum der Nutzpflanzen zu gewährleisten.
5. Fernstromversorgung: PV-Module können als zuverlässige Stromquelle in abgelegenen Gebieten eingesetzt werden, die nicht an das Stromnetz angeschlossen sind.
6. Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen können Photovoltaik-Anlagen erneuerbare Energie für Ladestationen liefern.
Fabrikproduktionsprozess