0102030405
Pannelli solari JaSolar da 540 W, 545 W e 550 W - Pronti per la spedizione immediata!
prodotti formaBIGLIETTI
| PARAMETRI ELETTRICI PRESSO STC | ||||||
| TIPO | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 49,15 | 49.3 | 49,45 | 49,6 | 49,75 | 49,9 |
| Tensione di massima potenza (Vmp) [V] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41,64 | 41.8 | 41,96 |
| Corrente di cortocircuito (lsc) [A] | 13,65 | 13.72 | 13,79 | 13,86 | 13,93 | 14 |
| Corrente di potenza massima (lmp) [A] | 12,76 | 12.83 | 12.9 | 12,97 | 13.04 | 13.11 |
| Efficienza del modulo [%] | 20.3 | 20,5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolleranza di potenza | 0-+5W | |||||
| Coefficiente di temperatura di lsc(a_lsc) | +0,045%/CatturareC | |||||
| Coefficiente di temperatura di Vbc(p_Voc) | -0,275%/CatturareC | |||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax(v_Pmp) | -0,350%/CatturareC | |||||
| STC | Irradianza 1000W/m2, temperatura della cella 25CatturareC, AM1.5G | |||||
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE CON UN RAPPORTO DI IRRADIAZIONE SOLARE DEL 10% | ||||||
| TIPO | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 562 | 567 | 572 | 578 | 583 | 589 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 49,54 | 49,67 | 49,8 | 49,93 | 50.03 | 50.21 |
| Tensione di massima potenza (Vmp) [V] | 41.14 | 41.31 | 41.47 | 41,65 | 41,78 | 41,95 |
| Corrente di cortocircuito (lsc) [A] | 14.61 | 14,68 | 14,76 | 14,83 | 14,91 | 14,98 |
| Corrente di potenza massima (lmp) [A] | 13,65 | 13.73 | 13.8 | 13,88 | 13,95 | 14.03 |
| Rapporto di irradiazione (posteriore7anteriore) | 10% | |||||
| *Per le installazioni NexTracker, il carico statico massimo anteriore è di 2400 Pa, mentre il carico statico massimo posteriore è di 2400 Pa. | ||||||
| **Bifaccialità=Pmax,posteriore/Pmax nominale,anteriore | ||||||
| CONDIZIONI OPERATIVE | ||||||
| Tensione massima del sistema | 1500 V CC | |||||
| Temperatura di esercizio | -40CatturareC~+85CatturareC | |||||
| Valore massimo del fusibile in serie | 30A | |||||
| Carico statico massimo, anteriore* Carico statico massimo, posteriore* | 5400 Pa (112 lb/ft²) | |||||
| 2400 Pa (50 lb/ft2) | ||||||
| NOTTE | 45alogeno2CatturareC | |||||
| Bifaccialità** | 70%alogeno10% | |||||
| Spettacolo di fuoco | UL Tipo 29 | |||||
prodottiDESCRIZIONEBIGLIETTI
JAM72D30 MB 535~560W
DeepBlue 3.0 Pro è una versione aggiornata di DeepBlue 3.0. Le dimensioni del modulo sono le stesse di DeepBlue 3.0 e offre vantaggi eccezionali come una maggiore efficienza di conversione, un'eccellente capacità di generazione di energia e un'elevata affidabilità. Grazie all'adozione della tecnologia di incapsulamento senza interruzioni di nuova generazione, l'efficienza di conversione di DeepBlue 3.0 Pro raggiunge il 21,7%. La potenza del modulo a 72 celle arriva a 560 W, mentre quella del modulo a 78 celle raggiunge i 605 W.
1. Cellule PERCIUM+
Applicando le celle PERCIUM+ ad alta efficienza di nuova generazione, i moduli della serie DeepBlue 3.0 raggiungono oltre il 23,1% dell'efficienza media delle celle prodotte in serie migliorando il processo di passivazione sul fronte e sul retro, superiore
Prestazioni di generazione di energia a bassa irradiazione e prestazioni di generazione di energia ad alta temperatura eccezionali.
2. Tecnologia a semicelle
Grazie all'adozione della tecnologia a semicelle, i moduli della serie DeepBlue 3.0 offrono sia una maggiore efficienza di conversione che una temperatura di esercizio normale (NOCT) inferiore. La temperatura di esercizio dei moduli a semicelle è inferiore di 2-3 °C rispetto a quella dei moduli a celle complete, e la temperatura del punto caldo (hot spot) dei moduli a semicelle è inferiore di 10-20 °C rispetto a quella dei moduli a celle complete. Inoltre, i moduli a semicelle presentano minori perdite dovute all'ombreggiamento.
3. Tecnologia drogata con gallio
Tutte le celle monocristalline ad alta efficienza sono realizzate con wafer di silicio drogato con gallio, che presentano una migliore resistenza al degrado e garantiscono una generazione di energia ad alta efficienza duratura e stabile. Il degrado nel primo anno è inferiore al 2%.
4. Tecnologia cellulare multibusbar
Grazie alla tecnologia delle celle MBB, i moduli della serie DeepBlue 3.0 hanno identificato 11 busbar come la soluzione ottimale, tenendo conto in modo completo dell'efficienza delle celle, della resa produttiva e dei costi. Ciò ha permesso di ridurre la distanza di trasmissione della corrente e le perdite di resistenza, aumentando così l'efficienza di conversione delle celle e minimizzando l'impatto di griglie rotte e microfratture sulle prestazioni del modulo.
Le celle sono progettate con nastri circolari e le prestazioni IAM sono migliori rispetto a quelle con nastri piatti convenzionali in caso di incidenza obliqua della luce. Inoltre, un maggior numero di busbar progettate con nastri circolari di diametro inferiore può ridurre l'impatto delle sollecitazioni e migliorare efficacemente la resistenza alle alte e basse temperature e le prestazioni di carico meccanico dei moduli.
5. Tecnologie modulari avanzate
a. Per migliorare la trasmissione della luce e la resistenza agli agenti atmosferici dei moduli, vengono utilizzati vetri ad alta trasmittanza.
b. La pellicola di incapsulamento e il backsheet sono ottimizzati per migliorare la potenza e l'affidabilità dei moduli.
c. La tecnologia di taglio cellulare è stata migliorata per ridurre i danni causati dal laser e aumentare l'affidabilità del prodotto.
5. Grazie al design innovativo opzionale del telaio a fessura, i moduli presentano un peso inferiore,
6. Installazione più comoda e prestazioni migliori sotto carico meccanico.
