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Panneaux solaires JaSolar 540w 545w 550w - Disponibles immédiatement !
produits sous formePRODUITS
| PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES À LA BASE DE VÉHICULES STC | ||||||
| TAPER | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 49,15 | 49,3 | 49,45 | 49,6 | 49,75 | 49,9 |
| Tension de puissance maximale (Vmp) [V] | 41,15 | 41,31 | 41,47 | 41,64 | 41,8 | 41,96 |
| Courant de court-circuit (lsc) [A] | 13,65 | 13,72 | 13,79 | 13,86 | 13,93 | 14 |
| Courant de puissance maximale (lmp) [A] | 12,76 | 12,83 | 12.9 | 12,97 | 13.04 | 13.11 |
| Efficacité du module [%] | 20.3 | 20,5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolérance de puissance | 0-+5W | |||||
| Coefficient de température de lsc(a_lsc) | +0,045%/CapturerC | |||||
| Coefficient de température de Vbc(p_Voc) | -0,275%/CapturerC | |||||
| Coefficient de température de Pmax(v_Pmp) | -0,350%/CapturerC | |||||
| STC | Irradiance 1000 W/m², température de la cellule 25CapturerC, AM1.5G | |||||
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES AVEC UN RAPPORT D'IRRADIATION SOLAIRE DE 10 % | ||||||
| TAPER | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 562 | 567 | 572 | 578 | 583 | 589 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 49,54 | 49,67 | 49,8 | 49,93 | 50,03 | 50,21 |
| Tension de puissance maximale (Vmp) [V] | 41.14 | 41,31 | 41,47 | 41,65 | 41,78 | 41,95 |
| Courant de court-circuit (lsc) [A] | 14,61 | 14,68 | 14,76 | 14,83 | 14,91 | 14,98 |
| Courant de puissance maximale (lmp) [A] | 13,65 | 13,73 | 13.8 | 13,88 | 13,95 | 14.03 |
| Rapport d'irradiation (arrière/avant) | 10% | |||||
| *Pour les installations NexTracker, la charge statique maximale à l'avant est de 2400 Pa, tandis que la charge statique maximale à l'arrière est également de 2400 Pa. | ||||||
| **Bifacialité = Pmax arrière / Pmax avant | ||||||
| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| Tension maximale du système | 1500 V CC | |||||
| Température de fonctionnement | -40CapturerC~+85CapturerC | |||||
| Calibre maximal des fusibles en série | 30A | |||||
| Charge statique maximale, avant* Charge statique maximale, arrière* | 5400 Pa (112 lb/pi²) | |||||
| 2400 Pa (50 lb/pi²) | ||||||
| NUIT | 45halogène2CapturerC | |||||
| Bifacialité** | 70%halogène10% | |||||
| Performances de feu | UL Type 29 | |||||
produitsDESCRIPTIONPRODUITS
JAM72D30 MB 535~560W
DeepBlue 3.0 Pro est une version améliorée de DeepBlue 3.0. De même taille, elle offre des avantages considérables : rendement de conversion supérieur, puissance de génération exceptionnelle et fiabilité accrue. Grâce à l’encapsulation sans espace de nouvelle génération, son rendement atteint 21,7 %. La version 72 cellules délivre 560 W, et la version 78 cellules, 605 W.
1. Cellules PERCIUM+
Grâce à l'utilisation de cellules PERCIUM+ haute efficacité de nouvelle génération, les modules de la série DeepBlue 3.0 atteignent un rendement supérieur de plus de 23,1 % à celui des cellules produites en série en améliorant le processus de passivation sur les faces avant et arrière.
performances de production d'énergie à faible irradiance et performances exceptionnelles de production d'énergie à haute température.
2. Technologie des demi-piles
Grâce à l'adoption de la technologie demi-cellule, les modules de la série DeepBlue 3.0 présentent un rendement de conversion supérieur et une température de fonctionnement normale des cellules (NOCT) plus basse. La température de fonctionnement des modules demi-cellule est inférieure de 2 à 3 °C à celle des modules à cellule complète, et la température des points chauds est inférieure de 10 à 20 °C. De plus, les modules demi-cellule subissent moins de pertes par ombrage.
3. Technologie du dopage au gallium
Toutes les cellules monocristallines à haut rendement sont fabriquées à partir de plaquettes de silicium dopées au gallium, ce qui leur confère une meilleure résistance à la dégradation et garantit une production d'énergie durable et stable à haut rendement. La dégradation la première année est inférieure à 2 %.
4. Technologie des cellules à barres omnibus multiples
Grâce à la technologie des cellules MBB, les modules de la série DeepBlue 3.0 identifient la configuration à 11 barres omnibus comme la meilleure solution en tenant compte de l'efficacité des cellules, du rendement de production et du coût, ce qui a permis de raccourcir la distance de transmission du courant et de réduire les pertes par résistance, augmentant ainsi l'efficacité de conversion des cellules et réduisant l'impact des grilles cassées et des microfissures sur les performances du module.
Les cellules sont conçues avec des rubans circulaires, et leurs performances IAM sont supérieures à celles des cellules à rubans plats classiques en cas d'incidence oblique de la lumière. De plus, l'utilisation de barres omnibus composées de rubans circulaires de plus petit diamètre permet de réduire les contraintes et d'améliorer significativement la résistance aux hautes et basses températures ainsi que la tenue aux charges mécaniques des modules.
5. Technologies de modules avancées
a. Des verres à haute transmittance sont utilisés pour améliorer la transmission de la lumière et la résistance aux intempéries des modules.
b. Le film d'encapsulation et la feuille arrière sont optimisés pour améliorer la puissance et la fiabilité des modules.
c. La technologie de découpe cellulaire est améliorée afin de réduire les dommages causés par le laser et d'améliorer la fiabilité du produit.
5. Grâce à une conception de cadre à fentes innovante en option, les modules sont plus légers,
6. Installation plus pratique et meilleures performances sous charge mécanique.
