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JaSolar 540W 545W 550W Solarmodule - Sofort lieferbar!
ProduktformPRODUKTE
| ELEKTRISCHE PARAMETER BEI STC | ||||||
| TYP | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49,15 | 49,3 | 49,45 | 49,6 | 49,75 | 49,9 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 41,15 | 41,31 | 41,47 | 41,64 | 41,8 | 41,96 |
| Kurzschlussstrom (lsc) [A] | 13,65 | 13,72 | 13,79 | 13,86 | 13,93 | 14 |
| Maximaler Leistungsstrom (lmp) [A] | 12,76 | 12,83 | 12.9 | 12,97 | 13.04 | 13.11 |
| Moduleffizienz [%] | 20.3 | 20,5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Leistungstoleranz | 0-+5W | |||||
| Temperaturkoeffizient von lsc(a_lsc) | +0,045%/ErfassenC | |||||
| Temperaturkoeffizient von Vbc(p_Voc) | -0,275%/ErfassenC | |||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax(v_Pmp) | -0,350%/ErfassenC | |||||
| STC | Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25ErfassenC, AM1.5G | |||||
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI EINEM SONNENEINSTRAHLUNGSVERHÄLTNIS VON 10 % | ||||||
| TYP | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 562 | 567 | 572 | 578 | 583 | 589 |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49,54 | 49,67 | 49,8 | 49,93 | 50,03 | 50,21 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 41,14 | 41,31 | 41,47 | 41,65 | 41,78 | 41,95 |
| Kurzschlussstrom (lsc) [A] | 14,61 | 14,68 | 14,76 | 14,83 | 14,91 | 14,98 |
| Maximaler Leistungsstrom (lmp) [A] | 13,65 | 13,73 | 13.8 | 13,88 | 13,95 | 14.03 |
| Bestrahlungsverhältnis (hinten/vorne) | 10% | |||||
| *Bei NexTracker-Installationen beträgt die maximale statische Last vorne 2400 Pa und hinten ebenfalls 2400 Pa. | ||||||
| **Bifazialität=Pmax,hinten/Nenn-Pmax,vorne | ||||||
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | ||||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V Gleichstrom | |||||
| Betriebstemperatur | -40ErfassenC~+85ErfassenC | |||||
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 30A | |||||
| Maximale statische Last, vorne* Maximale statische Last, hinten* | 5400 Pa (112 lb/ft2) | |||||
| 2400 Pa (50 lb/ft2) | ||||||
| NACHT | 45Halogen2ErfassenC | |||||
| Bifacialität** | 70 %Halogen10% | |||||
| Feuershow | UL Typ 29 | |||||
ProdukteBESCHREIBUNGPRODUKTE
JAM72D30 MB 535~560W
DeepBlue 3.0 Pro ist eine Weiterentwicklung von DeepBlue 3.0. Das Modul hat die gleiche Größe wie DeepBlue 3.0 und bietet herausragende Vorteile wie einen höheren Wirkungsgrad, eine exzellente Stromerzeugungskapazität und hohe Zuverlässigkeit. Dank der neuen, lückenlosen Verkapselungstechnologie erreicht DeepBlue 3.0 Pro einen Wirkungsgrad von bis zu 21,7 %. Die Leistung beträgt 560 W (72 Zellen) bzw. 605 W (78 Zellen).
1. PERCIUM+-Zellen
Durch den Einsatz der hocheffizienten PERCIUM+-Zellen der neuen Generation erreichen die Module der DeepBlue 3.0-Serie eine um mehr als 23,1 % höhere Effizienz als durchschnittliche Serienzellen. Dies wird durch eine verbesserte Passivierung der Vorder- und Rückseite sowie durch überlegene Leistung erreicht.
hohe Leistung bei der Stromerzeugung unter geringer Sonneneinstrahlung und hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen.
2. Halbzellentechnologie
Die Module der DeepBlue 3.0-Serie nutzen Halbzellentechnologie und bieten dadurch einen höheren Wirkungsgrad und eine niedrigere normale Betriebszellentemperatur (NOCT). Die Betriebstemperatur der Halbzellenmodule liegt 2–3 °C niedriger als die von Vollzellenmodulen, und die Temperatur des Hotspots ist 10–20 °C niedriger. Zudem weisen Halbzellenmodule geringere Verschattungsverluste auf.
3. Gallium-dotierte Technologie
Alle hocheffizienten monokristallinen Zellen bestehen aus galliumdotierten Siliziumwafern, die eine bessere Beständigkeit gegen Degradation aufweisen und eine dauerhafte und stabile, hocheffiziente Stromerzeugung gewährleisten. Die Degradation im ersten Jahr liegt unter 2 %.
4. Multi-Busbar-Zellentechnologie
Mit der MBB-Zelltechnologie identifizieren die DeepBlue 3.0-Serienmodule 11 Busbars als die beste Lösung, indem sie Zelleffizienz, Produktionsausbeute und Kosten umfassend berücksichtigen. Dadurch wurde die Stromübertragungsstrecke verkürzt und der Widerstandsverlust reduziert, was die Umwandlungseffizienz der Zellen erhöht und die Auswirkungen von Gitterbrüchen und Mikrorissen auf die Modulleistung verringert.
Die Zellen sind mit kreisförmigen Bändern ausgestattet, und die IAM-Leistung ist bei schrägem Lichteinfall besser als bei herkömmlichen flachen Bändern. Darüber hinaus kann die Verwendung von mehr Stromschienen mit kreisförmigen Bändern kleineren Durchmessers die Spannungsbelastung reduzieren und die Hoch- und Tieftemperaturbeständigkeit sowie die mechanische Belastbarkeit der Module effektiv verbessern.
5. Fortschrittliche Modultechnologien
a. Hochtransparente Gläser werden verwendet, um die Lichtdurchlässigkeit und Witterungsbeständigkeit der Module zu verbessern.
b. Verkapselungsfolie und Rückseitenfolie sind optimiert, um die Leistung und Zuverlässigkeit der Module zu verbessern.
c. Die Zellschneidtechnologie wird verbessert, um die Beschädigung durch den Laser zu reduzieren und die Zuverlässigkeit des Produkts zu erhöhen.
5. Dank des optionalen innovativen Schlitzrahmendesigns weisen die Module ein geringeres Gewicht auf.
6. Bequemere Installation und bessere Leistung bei mechanischer Belastung.
