1) Takaosa voi tuottaa sähköä. Kaksoislasisen aurinkopaneelin takaosa voi käyttää maasta heijastunutta valoa sähkön tuottamiseen. Mitä korkeampi maan heijastavuus on, sitä voimakkaammin akun takaosa absorboi valoa ja sitä parempi on sähköntuotanto. Yleisiä maan heijastavuusarvoja ovat: 15–25 % nurmikolla, 25–35 % betonilla ja 55–75 % märällä lumella. Kaksoislasinen aurinkopaneeli voi lisätä sähköntuotantoa 8–10 % nurmikoilla ja 30 % lumisella maalla.
2) Nopeuta komponenttien lumen sulamista talvella. Perinteiset aurinkopaneelit ovat lumen peitossa talvella. Jos lunta ei saada poistettua ajoissa, moduulit jäätyvät helposti jatkuvassa alhaisessa lämpötilassa, mikä ei ainoastaan vaikuta vakavasti sähköntuotannon tehokkuuteen, vaan voi myös aiheuttaa arvaamattomia vaurioita moduuleille. Toisaalta, kun kaksoislasiaurinkopaneelin etupuoli on peittynyt lumeen, moduulin takaosa voi absorboida lumesta heijastuneen valon tuottaakseen sähköä ja lämpöä, mikä nopeuttaa lumen sulamista ja liukumista ja voi lisätä sähköntuotantoa.
3) Kaksinkertainen lasiaurinkopaneeli. ronma Kaksinkertainen lasiaurinkopaneeli. Kaksinkertainen lasiaurinkopaneeli voi vähentää 1500 V:n aurinkosähköjärjestelmän liitäntälaatikoiden ja kaapeleiden kulutusta ja alentaa järjestelmän alkuinvestointikustannuksia. Samaan aikaan, koska lasin vedenläpäisevyys on lähes nolla, ei ole tarvetta ottaa huomioon moduuliin tulevan vesihöyryn aiheuttaman PID-ilmiön aiheuttamaa lähtötehon laskua; ja tämäntyyppinen moduuli on paremmin sopeutuvainen ympäristöön ja sopii rakennettavaksi paikkoihin, joissa on enemmän happosateita tai suolasumutetta käyttäviä aurinkosähkövoimaloita.
4) Esijännityksen ja epätasaisuuden sijoittelu. Koska moduulin etu- ja takaosa voivat vastaanottaa valoa ja tuottaa sähköä, sähköntuotannon hyötysuhde pystysuorassa sijoituksessa on yli 1,5 kertaa yleismoduulin hyötysuhde, eikä asennusesijännitys vaikuta siihen. Se sopii paikkoihin, joissa asennusmenetelmä on rajoitettu, kuten kaiteisiin, äänieristysseiniin, BIPV-järjestelmiin jne.
5) Tarvitaan lisätukimuotteja. Perinteiset kiinnikkeet peittävät kaksoislasiaurinkopaneelin takaosan, mikä paitsi vähentää taustavaloa, myös aiheuttaa sarjaan kytkennän epäsuhtaa moduulin kennojen välille ja vaikuttaa sähköntuotantotuloksiin. Kaksipuolisen aurinkopaneelin tuki tulisi suunnitella "peilikehyksen" muotoon, jotta se ei peitä moduulin takaosaa.
MEKAANISET TIEDOT
Aurinkokennot | Monokiteinen |
Solun koko | 182 mm × 91 mm |
Solukonfiguraatio | 144 kennoa (6 × 12 + 6 × 12) |
Moduulin mitat | 2279 × 1134 × 35 mm |
Paino | 34,0 kg |
Etulasi | Korkea läpäisykyky, matala rautapitoisuus, karkaistu kaarilasi 2,0 mm |
Takalasi | Korkea läpäisykyky, matala rautapitoisuus, karkaistu kaarilasi 2,0 mm |
Kehys | Anodisoitu alumiiniseos, tyyppi 6005 T6, hopeanvärinen |
J-laatikko | PV-RM01, IP68, 1500 V DC, 3 diodia |
Kaapelit | 4,0 mm2, (+) 300 mm, (-) 300 mm (liitin sisältyy) |
Liitin | MC4-yhteensopiva |
LÄMPÖTILA JA MAKSIMILUOKITUKSET
Nimellinen käyttölämpötila (NOCT) | 44 ℃ ± 2 ℃ |
VOC:n lämpötilakerroin | -0,27 %/℃ |
Lämpötilakerroin Isc | 0,04 %/℃ |
Pmax-lämpötilakerroin | -0,36 %/℃ |
Käyttölämpötila | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Järjestelmän maksimijännite | 1500 V tasavirta |
Sarjan sulakkeen enimmäisarvo | 25A |
PAKKAUSKOKOONPANO
40 jalkaa (päämaja) | |
Moduulien lukumäärä konttia kohden | 620 |
Moduulien lukumäärä lavalla | 31 |
Lavojen lukumäärä konttia kohden | 20 |
Pakkauslaatikon mitat (p × l × k) (mm) | 2300 × 1120 × 1260 |
Laatikon kokonaispaino (kg) | 1084 |
PERC MONO PUOLIKENNOT
● PERC-puolisolut
● Suurempi teho
● Vähemmän varjostusta
● Ulkonäön yhdenmukaisuus
Karkaistu lasi
● 12 % erittäin kirkasta karkaistua lasia.
● 30 % pienempi heijastus
● 3,2 mm paksuus
● >91 % suurempi läpäisykyky
● Korkea mekaaninen lujuus
EVA
● >91 % korkeampi läpäisykykyinen EVA,
● Korkeampi geelipitoisuus tarjoaa hyvän kapseloinnin ja suojaa soluja tärinältä pidemmällä kestävyydellä
RUNKO
● Alumiiniseosrunko
● 120 N vetolujuuskehys
● 110 % tiivistehuulikuvioinen liimainjektio
● Musta/hopea valinnainen