პროდუქტის აღწერა
მზის ფოტოელექტრული პანელი, ასევე ცნობილი როგორც ფოტოელექტრული პანელი, არის მოწყობილობა, რომელიც იყენებს მზის ფოტონურ ენერგიას ელექტრო ენერგიად გარდასაქმნელად. ეს გარდაქმნა ხორციელდება ფოტოელექტრული ეფექტის მეშვეობით, რომლის დროსაც მზის სინათლე ეცემა ნახევარგამტარულ მასალას, რაც იწვევს ელექტრონების გამოყოფას ატომებიდან ან მოლეკულებიდან, რაც ქმნის ელექტრულ დენს. ხშირად დამზადებული ნახევარგამტარული მასალებისგან, როგორიცაა სილიციუმი, ფოტოელექტრული პანელები გამძლეა, ეკოლოგიურად სუფთა და ეფექტურად მუშაობს სხვადასხვა ამინდის პირობებში.
პროდუქტის პარამეტრი
სპეციფიკაციები | |
უჯრედი | მონო |
წონა | 19.5 კგ |
ზომები | 1722+2მმx1134+2მმx30+1მმ |
კაბელის კვეთის ზომა | 4 მმ2 (IEC), 12AWG (UL) |
უჯრედების რაოდენობა | 108 (6×18) |
შემაერთებელი ყუთი | IP68, 3 დიოდი |
კონექტორი | ხარისხის კონტროლი 4.10-35/MC4-EVO2A |
კაბელის სიგრძე (კონექტორის ჩათვლით) | პორტრეტი: 200 მმ(+)/300 მმ(-) 800 მმ(+)/800 მმ(-)-(ნახტომი) ლანდშაფტი: 1100 მმ(+)1100 მმ(-) |
წინა მინა | 2.8 მმ |
შეფუთვის კონფიგურაცია | 36 ცალი/პალეტა 936 ცალი/40HQ კონტეინერი |
ელექტრული პარამეტრები STC-ში | ||||||
ტიპი | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
მაქსიმალური სიმძლავრე (Pmax) [W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
ღია წრედის ძაბვა (Voc) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
მაქსიმალური სიმძლავრის ძაბვა (Vmp)[V] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
მოკლე ჩართვის დენი (lsc) [A] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
მაქსიმალური სიმძლავრის დენი (lmp) [A] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
მოდულის ეფექტურობა [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
სიმძლავრის ტოლერანტობა | 0~+5W | |||||
lsc-ის ტემპერატურის კოეფიციენტი | +0.045%℃ | |||||
Voc-ის ტემპერატურის კოეფიციენტი | -0.275%/℃ | |||||
Pmax-ის ტემპერატურის კოეფიციენტი | -0.350%/℃ | |||||
სტანდარტული საკონტროლო პაკეტი | გამოსხივება 1000W/m2, უჯრედის ტემპერატურა 25℃, AM1.5G |
ელექტრული პარამეტრები NOCT-ზე | ||||||
ტიპი | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
ნომინალური მაქსიმალური სიმძლავრე (Pmax) [W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
ღია წრედის ძაბვა (Voc) [V] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
მაქსიმალური სიმძლავრის ძაბვა (Vmp) [V] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
მოკლე ჩართვის დენი (lsc) [A] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
მაქსიმალური სიმძლავრის დენი (lmp) [A] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
NOCT | გამოსხივება 800W/m2, გარემოს ტემპერატურა 20℃, ქარის სიჩქარე 1მ/წმ, AM1.5G |
ოპერაციული პირობები | |
მაქსიმალური სისტემის ძაბვა | 1000V/1500V მუდმივი დენი |
სამუშაო ტემპერატურა | -40℃~+85℃ |
მაქსიმალური სერიული დაუკრავენის რეიტინგი | 25ა |
მაქსიმალური სტატიკური დატვირთვა, წინა* მაქსიმალური სტატიკური დატვირთვა, უკანა მხარე* | 5400 პა (112 ფუნტი/ფუტი²) 2400 პა (50 ფუნტი/ფუტი²) |
NOCT | 45±2℃ |
უსაფრთხოების კლასი | მე-2 კლასი |
ხანძრის ეფექტურობა | UL ტიპი 1 |
პროდუქტის მახასიათებლები
1. ეფექტური გარდაქმნა: იდეალურ პირობებში, თანამედროვე ფოტოელექტრული პანელები მზის სინათლის დაახლოებით 20 პროცენტს ელექტროენერგიად გარდაქმნიან.
2. ხანგრძლივი მომსახურების ვადა: მაღალი ხარისხის ფოტოელექტრული პანელები, როგორც წესი, 25 წელზე მეტი ხნის განმავლობაშია გათვლილი.
3. სუფთა ენერგია: ისინი არ გამოყოფენ მავნე ნივთიერებებს და წარმოადგენენ მდგრადი ენერგიის მიღწევის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს.
4. გეოგრაფიული ადაპტირება: შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა კლიმატურ და გეოგრაფიულ პირობებში, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც საკმარისი მზის სხივებია უფრო ეფექტური.
5. მასშტაბირება: ფოტოელექტრული პანელების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს საჭიროებისამებრ.
6. დაბალი ტექნიკური მომსახურების ხარჯები: რეგულარული გაწმენდისა და შემოწმების გარდა, ექსპლუატაციის დროს მცირე ტექნიკური მომსახურებაა საჭირო.
აპლიკაციები
1. საცხოვრებელი სახლების ენერგომომარაგება: ოჯახებს შეუძლიათ იყვნენ თვითკმარი ელექტრო სისტემის ენერგომომარაგებისთვის ფოტოელექტრული პანელების გამოყენებით. ჭარბი ელექტროენერგიის გაყიდვა ასევე შესაძლებელია ენერგოკომპანიისთვის.
2. კომერციული გამოყენება: დიდ კომერციულ შენობებს, როგორიცაა სავაჭრო ცენტრები და საოფისე შენობები, შეუძლიათ გამოიყენონ ფოტოელექტრული პანელები ენერგიის ხარჯების შესამცირებლად და მწვანე ენერგიის მიწოდების მისაღწევად.
3. საზოგადოებრივი დაწესებულებები: საჯარო დაწესებულებებს, როგორიცაა პარკები, სკოლები, საავადმყოფოები და ა.შ., შეუძლიათ გამოიყენონ ფოტოელექტრული პანელები განათების, კონდიცირებისა და სხვა ობიექტების ენერგომომარაგებისთვის.
4. სასოფლო-სამეურნეო ირიგაცია: საკმარისი მზის სხივების მქონე ადგილებში, ფოტოელექტრული პანელების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოყენება შესაძლებელია სარწყავ სისტემებში კულტურების ზრდის უზრუნველსაყოფად.
5. დისტანციური ელექტრომომარაგება: ფოტოელექტრული პანელების გამოყენება შესაძლებელია ელექტროენერგიის საიმედო წყაროდ იმ შორეულ ადგილებში, რომლებიც არ არიან დაფარულნი ელექტროქსელით.
6. ელექტრომობილების დამტენი სადგურები: ელექტრომობილების პოპულარობის გათვალისწინებით, ფოტოელექტრული პანელები დამტენი სადგურებისთვის განახლებადი ენერგიის მიწოდებას უზრუნველყოფს.
ქარხნის წარმოების პროცესი