Leave Your Message

Panele słoneczne JaSolar 540w 545w 550w – gotowe do wysyłki już teraz!
Inni

Panele słoneczne JaSolar 540w 545w 550w – gotowe do wysyłki już teraz!

Panele słoneczne JaSolar 540 W, 545 W i 550 W w konkurencyjnej cenie modelu Jam72D30-545/MB. Te panele słoneczne są produkowane przez renomowaną firmę, znaną z wysokiej jakości i niezawodnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Panele są gotowe do wysyłki, co oznacza, że ​​klienci mogą oczekiwać szybkiej i sprawnej dostawy. Dzięki zaawansowanej technologii i doskonałej wydajności, te panele słoneczne stanowią doskonałą inwestycję w zastosowania mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i innowacje gwarantuje, że klienci otrzymują produkty najwyższej jakości, które przyniosą długoterminowe korzyści. Dzięki panelom słonecznym JaSolar 540 W, 545 W i 550 W klienci mogą zrobić krok w kierunku bardziej zielonej przyszłości, jednocześnie oszczędzając na kosztach energii.

  • Model JAM72D30 MB 545M
  • Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) 49,75
  • Prąd zwarciowy (Isc) 13,93
  • Maksymalne napięcie mocy (Vmpp) 41,80
  • Maksymalny prąd mocy (Imp) 13.04
  • Sprawność modułu (%) 21.1
  • Wymiary panelu (wys./szer./gł.) 2278x1134x30 mm
  • Waga 31,8 kg
  • Numer komórki 144(6x24)
  • Typ komórki Mono, półogniwo, Perc

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.