0102030405
Panele słoneczne JaSolar 540w 545w 550w – gotowe do wysyłki już teraz!
formularz produktówPRODUKTY
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC | ||||||
| TYP | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Moc znamionowa maksymalna (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) [V] | 49,15 | 49.3 | 49,45 | 49,6 | 49,75 | 49,9 |
| Maksymalne napięcie mocy (Vmp) [V] | 41.15 | 41.31 | 41,47 | 41,64 | 41,8 | 41,96 |
| Prąd zwarciowy (lsc) [A] | 13,65 | 13,72 | 13,79 | 13,86 | 13,93 | 14 |
| Maksymalny prąd mocy (lmp) [A] | 12,76 | 12,83 | 12.9 | 12,97 | 13.04 | 13.11 |
| Sprawność modułu [%] | 20.3 | 20,5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolerancja mocy | 0-+5 W | |||||
| Współczynnik temperaturowy lsc(a_lsc) | +0,045%/SchwytaćC | |||||
| Współczynnik temperaturowy Vbc(p_Voc) | -0,275%/SchwytaćC | |||||
| Współczynnik temperaturowy Pmax(v_Pmp) | -0,350%/SchwytaćC | |||||
| STC | Natężenie promieniowania 1000W/m2, temperatura ogniwa 25SchwytaćC, AM1,5G | |||||
| CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA PRZY WSPÓŁCZYNNIKU PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO 10% | ||||||
| TYP | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Moc znamionowa maksymalna (Pmax) [W] | 562 | 567 | 572 | 578 | 583 | 589 |
| Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) [V] | 49,54 | 49,67 | 49,8 | 49,93 | 50.03 | 50.21 |
| Maksymalne napięcie mocy (Vmp) [V] | 41.14 | 41.31 | 41,47 | 41,65 | 41,78 | 41,95 |
| Prąd zwarciowy (lsc) [A] | 14.61 | 14,68 | 14,76 | 14,83 | 14,91 | 14,98 |
| Maksymalny prąd mocy (lmp) [A] | 13,65 | 13,73 | 13.8 | 13,88 | 13,95 | 14.03 |
| Współczynnik napromieniowania (tył/przód) | 10% | |||||
| *W przypadku instalacji NexTracker maksymalne obciążenie statyczne z przodu wynosi 2400 Pa, a maksymalne obciążenie statyczne z tyłu wynosi 2400 Pa. | ||||||
| **Dwustronność = Pmax, tył/Nominalne Pmax, przód | ||||||
| WARUNKI OPERACJI | ||||||
| Maksymalne napięcie systemu | 1500 V prądu stałego | |||||
| Temperatura pracy | -40SchwytaćC~+85SchwytaćC | |||||
| Maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego | 30A | |||||
| Maksymalne obciążenie statyczne, przód* Maksymalne obciążenie statyczne, tył* | 5400Pa (112 funtów/stopę kwadratową) | |||||
| 2400Pa (50 funtów/stopę kwadratową) | ||||||
| NOC | 45fluorowiec2SchwytaćC | |||||
| Dwustronność** | 70%fluorowiec10% | |||||
| Odporność na ogień | UL Typ 29 | |||||
produktyOPISPRODUKTY
JAM72D30 MB 535~560W
DeepBlue 3.0 Pro to ulepszona wersja DeepBlue 3.0. Rozmiar modułu jest taki sam jak w DeepBlue 3.0, a jego wyjątkowe zalety to wyższa sprawność konwersji, doskonała wydajność generowania energii i wysoka niezawodność. Dzięki zastosowaniu bezprzerwowej technologii hermetyzacji nowej generacji, sprawność konwersji DeepBlue 3.0 Pro sięga aż 21,7%. Moc modułu 72-ogniwowego sięga 560 W, a 78-ogniwowego 605 W.
1. Komórki PERCIUM+
Dzięki zastosowaniu ogniw PERCIUM+ o wysokiej wydajności nowej generacji moduły serii DeepBlue 3.0 osiągają wydajność przekraczającą 23,1% średniej wydajności ogniw produkowanych masowo, dzięki ulepszeniu procesu pasywacji z przodu i z tyłu, co przekłada się na lepszą wydajność.
wydajność wytwarzania energii przy niskim natężeniu promieniowania oraz znakomita wydajność wytwarzania energii w wysokich temperaturach.
2. Technologia półogniw
Dzięki zastosowaniu technologii półogniwowej, moduły serii DeepBlue 3.0 charakteryzują się zarówno wyższą sprawnością konwersji, jak i niższą normalną temperaturą pracy ogniwa (NOCT). Temperatura pracy modułów półogniwowych jest o 2-3°C niższa niż modułów pełnoogniwowych, a temperatura punktu krytycznego modułów półogniwowych jest o 10-20°C niższa niż modułów pełnoogniwowych. Ponadto moduły półogniwowe charakteryzują się niższymi stratami spowodowanymi zacienieniem.
3. Technologia domieszkowana galem
Wszystkie wysokosprawne ogniwa monokrystaliczne wykonane są z płytek krzemowych domieszkowanych galem, które charakteryzują się lepszą odpornością na degradację i zapewniają trwałe i stabilne wytwarzanie energii o wysokiej sprawności. Degradacja w pierwszym roku mieści się w granicach 2%.
4. Technologia ogniw wieloprzewodowych
Dzięki technologii ogniw MBB moduły serii DeepBlue 3.0 identyfikują 11 szyn zbiorczych jako najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę kompleksowo wydajność ogniwa, wydajność produkcji i koszty, co pozwoliło na skrócenie odległości przesyłu prądu i zmniejszenie strat rezystancji, zwiększając tym samym wydajność konwersji ogniw i redukując wpływ uszkodzonych siatek i mikropęknięć na wydajność modułu.
Ogniwa zaprojektowano z wykorzystaniem taśm okrągłych, a wydajność IAM jest lepsza niż w przypadku konwencjonalnych taśm płaskich w warunkach ukośnego padania światła. Co więcej, zastosowanie większej liczby szyn zbiorczych z taśmami okrągłymi o mniejszej średnicy może zmniejszyć wpływ naprężeń i skutecznie poprawić odporność modułów na wysokie i niskie temperatury oraz ich wytrzymałość mechaniczną.
5. Zaawansowane technologie modułowe
a. W celu zwiększenia przepuszczalności światła i odporności modułów na warunki atmosferyczne stosuje się szkła o wysokiej przepuszczalności.
b. Folia hermetyzująca i tylna warstwa są zoptymalizowane w celu zwiększenia mocy i niezawodności modułów.
c. Udoskonalono technologię cięcia komórek w celu zmniejszenia uszkodzeń powodowanych przez laser i zwiększenia niezawodności produktu.
5. Dzięki opcjonalnej, innowacyjnej konstrukcji ramy gniazdowej moduły charakteryzują się mniejszą wagą,
6. Łatwiejsza instalacja i lepsze parametry przy obciążeniach mechanicznych.
