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JaSolar 540W 545W 550W Solarmodule - Sofort lieferbar!
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JaSolar 540W 545W 550W Solarmodule - Sofort lieferbar!

JaSolar Solarmodule mit 540 W, 545 W und 550 W sind zum attraktiven Preis für das Modell Jam72D30-545/MB erhältlich. Diese Solarmodule werden von einem renommierten Unternehmen hergestellt, das für seine hochwertigen und zuverlässigen Lösungen im Bereich erneuerbarer Energien bekannt ist. Die Module sind sofort versandfertig, sodass Kunden mit einer schnellen und effizienten Lieferung rechnen können. Dank ihrer fortschrittlichen Technologie und überragenden Leistung sind diese Solarmodule eine hervorragende Investition für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Innovation garantiert Kunden erstklassige Produkte mit langfristigen Vorteilen. Mit den JaSolar Solarmodulen (540 W, 545 W und 550 W) können Kunden einen Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft gehen und gleichzeitig Energiekosten sparen.

  • Modell JAM72D30 MB 545M
  • Leerlaufspannung (Voc) 49,75
  • Kurzschlussstrom (Isc) 13,93
  • Maximale Leistungsspannung (Vmpp) 41,80
  • Maximaler Leistungsstrom (Impuls) 13.04
  • Modulwirkungsgrad (%) 21.1
  • Paneelabmessungen (H/B/T) 2278 x 1134 x 30 mm
  • Gewicht 31,8 kg
  • Handynummer 144 (6x24)
  • Zelltyp Mono, Halbzelle, Perc

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.