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Painéis solares JaSolar de 540 W, 545 W e 550 W - Prontos para envio imediato!
formulário de produtosPRODUTOS
| PARÂMETROS ELÉTRICOS EM CONDIÇÕES STC | ||||||
| TIPO | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Tensão de circuito aberto (Voc) [V] | 49,15 | 49,3 | 49,45 | 49,6 | 49,75 | 49,9 |
| Tensão de potência máxima (Vmp) [V] | 41,15 | 41,31 | 41,47 | 41,64 | 41,8 | 41,96 |
| Corrente de curto-circuito (lsc) [A] | 13,65 | 13,72 | 13,79 | 13,86 | 13,93 | 14 |
| Corrente de potência máxima (lmp) [A] | 12,76 | 12,83 | 12,9 | 12,97 | 13.04 | 13.11 |
| Eficiência do módulo [%] | 20.3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolerância de potência | 0-+5W | |||||
| Coeficiente de temperatura de lsc(a_lsc) | +0,045%/CapturarC | |||||
| Coeficiente de temperatura de Vbc(p_Voc) | -0,275%/CapturarC | |||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax(v_Pmp) | -0,350%/CapturarC | |||||
| STC | Irradiância 1000W/m2, temperatura da célula 25CapturarC, AM1.5G | |||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS COM ÍNDICE DE IRRADIAÇÃO SOLAR DE 10% | ||||||
| TIPO | JAM72D30 -525/MB | JAM72D30 -530/MB | JAM72D30 -535/MB | JAM72D30 -540/MB | JAM72D30 -545/MB | JAM72D30 -550/MB |
| Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 562 | 567 | 572 | 578 | 583 | 589 |
| Tensão de circuito aberto (Voc) [V] | 49,54 | 49,67 | 49,8 | 49,93 | 50,03 | 50,21 |
| Tensão de potência máxima (Vmp) [V] | 41,14 | 41,31 | 41,47 | 41,65 | 41,78 | 41,95 |
| Corrente de curto-circuito (lsc) [A] | 14,61 | 14,68 | 14,76 | 14,83 | 14,91 | 14,98 |
| Corrente de potência máxima (lmp) [A] | 13,65 | 13,73 | 13.8 | 13,88 | 13,95 | 14.03 |
| Proporção de irradiação (traseira7frente) | 10% | |||||
| *Para instalações NexTracker, a carga estática máxima na parte frontal é de 2400 Pa, enquanto a carga estática máxima na parte traseira também é de 2400 Pa. | ||||||
| **Bifacialidade = Pmax,traseira/Pmax nominal,dianteira | ||||||
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||
| Tensão máxima do sistema | 1500V CC | |||||
| Temperatura de operação | -40CapturarC~+85CapturarC | |||||
| Classificação máxima do fusível em série | 30A | |||||
| Carga estática máxima, frontal* Carga estática máxima, traseira* | 5400Pa (112 lb/ft²) | |||||
| 2400Pa (50 lb/ft²) | ||||||
| NOITE | 45halogênio2CapturarC | |||||
| Bifacialidade** | 70%halogênio10% | |||||
| Performance de fogo | UL Tipo 29 | |||||
produtosDESCRIÇÃOPRODUTOS
JAM72D30 MB 535~560W
O DeepBlue 3.0 Pro é uma versão aprimorada do DeepBlue 3.0. O tamanho do módulo é o mesmo do DeepBlue 3.0, e apresenta vantagens notáveis, como maior eficiência de conversão, excelente capacidade de geração de energia e alta confiabilidade. Adotando a tecnologia de encapsulamento sem espaços de nova geração, a eficiência de conversão do DeepBlue 3.0 Pro chega a 21,7%. A potência do modelo com 72 células atinge 560 W e a do modelo com 78 células, 605 W.
1. Células PERCIUM+
Utilizando as células PERCIUM+ de alta eficiência de nova geração, os módulos da série DeepBlue 3.0 alcançam mais de 23,1% da eficiência média das células produzidas em massa, graças à melhoria do processo de passivação na parte frontal e traseira.
Desempenho excepcional na geração de energia com baixa irradiância e excelente desempenho na geração de energia em altas temperaturas.
2. Tecnologia de meia célula
Adotando a tecnologia de meia célula, os módulos da série DeepBlue 3.0 apresentam maior eficiência de conversão e menor temperatura normal de operação da célula (NOCT). A temperatura de operação dos módulos de meia célula é 2 a 3 °C inferior à dos módulos de célula completa, e a temperatura do ponto quente dos módulos de meia célula é 10 a 20 °C inferior à dos módulos de célula completa. Além disso, os módulos de meia célula apresentam menor perda por sombreamento.
3. Tecnologia dopada com gálio
Todas as células monocristalinas de alta eficiência são feitas de wafers de silício dopados com gálio, que possuem melhor desempenho antidegradação e garantem uma geração de energia durável e estável de alta eficiência. A degradação no primeiro ano é inferior a 2%.
4. Tecnologia de células com múltiplas barras de conexão
Com a tecnologia de células MBB, os módulos da série DeepBlue 3.0 identificam 11 barramentos como a melhor solução, considerando de forma abrangente a eficiência das células, o rendimento de produção e o custo. Isso reduziu a distância de transmissão de corrente e a perda de resistência, aumentando assim a eficiência de conversão das células e diminuindo o impacto de grades quebradas e microfissuras no desempenho do módulo.
As células são projetadas com fitas circulares, e o desempenho IAM é superior ao das células com fitas planas convencionais quando a luz incide obliquamente. Além disso, um maior número de barramentos projetados com fitas circulares de menor diâmetro pode reduzir o impacto da tensão e melhorar efetivamente o desempenho de resistência a altas e baixas temperaturas, bem como o desempenho de carga mecânica dos módulos.
5. Tecnologias avançadas de módulos
a. Vidros de alta transmitância são usados para melhorar a transmissão de luz e a resistência às intempéries dos módulos.
b. A película de encapsulamento e a folha traseira são otimizadas para melhorar a potência e a confiabilidade dos módulos.
c. A tecnologia de corte celular foi aprimorada para reduzir os danos causados pelo laser e melhorar a confiabilidade do produto.
5. Com um design opcional de estrutura de encaixe inovador, os módulos apresentam um peso mais leve.
6. Instalação mais prática e melhor desempenho sob carga mecânica.
