1) Задняя часть может генерировать электроэнергию. Задняя часть двухслойного солнечного модуля может использовать отраженный от земли свет для генерации электроэнергии. Чем выше отражательная способность земли, тем сильнее поглощается свет задней частью батареи и тем выше эффективность генерации электроэнергии. Обычные коэффициенты отражения от земли составляют: 15–25% для травы, 25–35% для бетона и 55–75% для мокрого снега. Двухслойный солнечный модуль может увеличить выработку электроэнергии на 8–10% при использовании на лугах и на 30% при использовании на заснеженной поверхности.
2) Ускорить таяние снега на компонентах зимой. Обычные фотоэлектрические модули зимой покрываются снегом. Если снег не расчистить вовремя, модули легко замерзнут в условиях постоянных низких температур, что не только серьёзно скажется на эффективности выработки электроэнергии, но и может привести к непредсказуемым повреждениям модулей. С другой стороны, после того, как передняя часть двухслойного солнечного модуля покроется снегом, задняя часть модуля может поглощать отражённый от снега свет для выработки электроэнергии и тепла, что ускоряет таяние и сползание снега и может увеличить выработку электроэнергии.
3) Двойной стеклянный солнечный модуль. Двойной стеклянный солнечный модуль ronma. Двойной стеклянный солнечный модуль позволяет снизить потребление распределительных коробок и кабелей в фотоэлектрической системе напряжением 1500 В и снизить первоначальные инвестиционные затраты. Кроме того, поскольку стекло практически не пропускает воду, нет необходимости учитывать проблему падения выходной мощности, вызванную ПИД-регулированием, вызванным попаданием водяного пара в модуль. Этот тип модуля более адаптируем к окружающей среде и подходит для строительства фотоэлектрических электростанций в регионах с повышенным уровнем кислотных дождей или соляных туманов.
4) Смещение и наивность размещения. Поскольку передняя и задняя части модуля могут принимать свет и генерировать электроэнергию, эффективность генерации энергии при вертикальном размещении более чем в 1,5 раза выше, чем у обычного модуля, и не зависит от смещения установки. Модуль подходит для мест с ограниченными возможностями установки, например, рядом с ограждениями, звукоизоляционными стенами, системами BIPV и т. д.
5) Требуются дополнительные опорные формы. Обычные кронштейны будут блокировать заднюю часть двухслойного солнечного модуля, что не только уменьшает подсветку, но и приводит к рассогласованию последовательностей ячеек модуля, что влияет на результаты генерации электроэнергии. Опора двухстороннего фотоэлектрического модуля должна быть выполнена в виде «зеркальной рамки», чтобы не закрывать заднюю часть модуля.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Солнечные элементы | Монокристаллический |
Размер ячейки | 182мм×91мм |
Конфигурация ячеек | 144 ячейки (6×12+6×12) |
Размеры модуля | 2279×1134×35 мм |
Масса | 34,0 кг |
Переднее стекло | Высокопропускающее, низкожелезное, закаленное дуговое стекло толщиной 2,0 мм |
Заднее стекло | Высокопропускающее, низкожелезное, закаленное дуговое стекло толщиной 2,0 мм |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав типа 6005 T6, серебристый цвет |
J-box | PV-RM01, IP68, 1500 В постоянного тока, 3 диода |
Кабели | 4,0 мм2, (+) 300 мм, (-) 300 мм (соединитель включен) |
Разъем | MC4-совместимый |
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Номинальная рабочая температура ячейки (NOCT) | 44℃ ± 2℃ |
Температурный коэффициент Voc | -0,27%/℃ |
Температурный коэффициент Isc | 0,04%/℃ |
Температурный коэффициент Pmax | -0,36%/℃ |
Рабочая температура | -40℃ ~ +85℃ |
Макс. напряжение системы | 1500 В постоянного тока |
Макс. номинал предохранителя | 25А |
КОНФИГУРАЦИЯ УПАКОВКИ
40 футов (HQ) | |
Количество модулей на контейнер | 620 |
Количество модулей на поддоне | 31 |
Количество поддонов в контейнере | 20 |
Размеры упаковочной коробки (д×ш×в) (мм) | 2300×1120×1260 |
Вес брутто коробки (кг) | 1084 |
PERC МОНО ПОЛУЭЛЕМЕНТЫ
● Полуэлементы PERC
● Более высокая выходная мощность
● Меньше эффекта затенения
● Постоянство внешнего вида
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
● 12% сверхпрозрачного закаленного стекла.
● На 30% меньше отражений
● Толщина 3,2 мм
● Пропускание выше на >91%
● Высокая механическая прочность
EVA
● Пропускаемость EVA >91% выше,
● Более высокое содержание геля обеспечивает хорошую инкапсуляцию и защиту клеток от вибрации, обеспечивая более длительный срок службы
РАМКА
● Рама из алюминиевого сплава
● Прочность на разрыв 120 Н
● 110% инжекция клея в конструкцию уплотнительной кромки
● Черный/серебристый (опционально)