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Paneles solares JaSolar de 540w, 545w y 550w: ¡listos para enviar!
productos formaPRODUCTOS
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN STC | ||||||
| TIPO | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 49.15 | 49.3 | 49.45 | 49.6 | 49,75 | 49.9 |
| Voltaje de potencia máxima (Vmp) [V] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41,64 | 41.8 | 41,96 |
| Corriente de cortocircuito (lsc) [A] | 13,65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13,93 | 14 |
| Corriente de potencia máxima (lmp) [A] | 12,76 | 12.83 | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Eficiencia del módulo [%] | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolerancia de potencia | 0-+5W | |||||
| Coeficiente de temperatura de lsc(a_lsc) | +0,045%/Capturado | |||||
| Coeficiente de temperatura de Vbc(p_Voc) | -0,275%/Capturado | |||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax(v_Pmp) | -0,350%/Capturado | |||||
| STC | Irradiancia 1000 W/m2, temperatura de la celda 25CapturaC, AM1.5G | |||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON UNA RELACIÓN DE IRRADIACIÓN SOLAR DEL 10% | ||||||
| TIPO | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 562 | 567 | 572 | 578 | 583 | 589 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 49.54 | 49,67 | 49.8 | 49,93 | 50.03 | 50.21 |
| Voltaje de potencia máxima (Vmp) [V] | 41.14 | 41.31 | 41.47 | 41,65 | 41,78 | 41,95 |
| Corriente de cortocircuito (lsc) [A] | 14.61 | 14.68 | 14,76 | 14.83 | 14.91 | 14.98 |
| Corriente de potencia máxima (lmp) [A] | 13,65 | 13,73 | 13.8 | 13.88 | 13,95 | 14.03 |
| Relación de irradiación (trasera 7 delantera) | 10% | |||||
| *Para instalaciones NexTracker, la carga estática máxima en la parte delantera es de 2400 Pa, mientras que la carga estática máxima en la parte trasera es de 2400 Pa. | ||||||
| **Bifacialidad = Pmax,trasera/Pmax nominal,delantera | ||||||
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | ||||||
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40CapturaC~+85Capturado | |||||
| Clasificación máxima del fusible en serie | 30A | |||||
| Carga estática máxima, delantera* Carga estática máxima, trasera* | 5400 Pa (112 lb/ft²) | |||||
| 2400 Pa (50 lb/ft²) | ||||||
| NOCHE | 45halógeno2Capturado | |||||
| Bifacialidad** | 70%halógeno10% | |||||
| Espectáculo de fuego | UL Tipo 29 | |||||
productosDESCRIPCIÓNPRODUCTOS
JAM72D30 MB 535~560W
DeepBlue 3.0 Pro es una versión mejorada de DeepBlue 3.0. El tamaño del módulo es el mismo que el de DeepBlue 3.0, pero ofrece ventajas excepcionales como una mayor eficiencia de conversión, una excelente capacidad de generación de energía y una alta fiabilidad. Gracias a la tecnología de encapsulado sin espacios de nueva generación, la eficiencia de conversión de DeepBlue 3.0 Pro alcanza el 21,7 %. La potencia del modelo de 72 celdas llega a los 560 W y la del modelo de 78 celdas a los 605 W.
1. Células PERCIUM+
Aplicando las celdas PERCIUM+ de alta eficiencia de nueva generación, los módulos de la serie DeepBlue 3.0 logran más del 23,1 % de la eficiencia promedio de las celdas producidas en masa al mejorar el proceso de pasivación en la parte frontal y posterior, superior
Rendimiento de generación de energía con baja irradiancia y un rendimiento excepcional de generación de energía a altas temperaturas.
2. Tecnología de semiceldas
Gracias a la tecnología de media celda, los módulos de la serie DeepBlue 3.0 ofrecen una mayor eficiencia de conversión y una menor temperatura de funcionamiento normal (NOCT). La temperatura de funcionamiento de los módulos de media celda es entre 2 y 3 °C inferior a la de los módulos de celda completa, y la temperatura del punto caliente de los módulos de media celda es entre 10 y 20 °C inferior a la de los módulos de celda completa. Además, los módulos de media celda presentan menores pérdidas por sombreado.
3. Tecnología dopada con galio
Todas las células monocristalinas de alta eficiencia están fabricadas con obleas de silicio dopado con galio, que ofrecen una mejor resistencia a la degradación y garantizan una generación de energía duradera, estable y de alta eficiencia. La degradación durante el primer año es inferior al 2 %.
4. Tecnología de celdas multibarra
Gracias a la tecnología de celdas MBB, los módulos de la serie DeepBlue 3.0 identifican la configuración de 11 barras colectoras como la mejor solución, teniendo en cuenta de forma integral la eficiencia de la celda, el rendimiento de producción y el coste. Esto ha acortado la distancia de transmisión de corriente y reducido la pérdida por resistencia, aumentando así la eficiencia de conversión de las celdas y reduciendo el impacto de las rejillas rotas y las microfisuras en el rendimiento del módulo.
Las celdas están diseñadas con cintas circulares, y el rendimiento IAM es mejor que el de aquellas con cintas planas convencionales en el momento de incidencia de luz oblicua. Además, un mayor número de barras colectoras diseñadas con cintas circulares de menor diámetro puede reducir el impacto de la tensión y mejorar eficazmente el rendimiento de resistencia a altas y bajas temperaturas y el rendimiento de carga mecánica de los módulos.
5. Tecnologías de módulos avanzados
a. Se utilizan vidrios de alta transmitancia para mejorar la transmisión de luz y la resistencia a la intemperie de los módulos.
b. La película de encapsulación y la lámina posterior están optimizadas para mejorar la potencia y la fiabilidad de los módulos.
c. Se mejora la tecnología de corte celular para reducir los daños causados por el láser y mejorar la fiabilidad del producto.
5. Con un diseño de marco ranurado innovador opcional, los módulos presentan un peso más ligero,
6. Instalación más cómoda y mejor rendimiento bajo carga mecánica.
