【Produkteinführung】 | |
Zelle | Mono 156,75 mm x 31,2 mm Hochleistungs-Solarzelle |
Anzahl Zellen | 340(34×10) |
Bewertete maximale Leistung (Pmax) | 335W |
Anschlussdose | IP67 |
Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC (IEC) |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maße | 1623 mm × 1048 mm × 35 mm |
Gewicht | 18,5 kg ± 3 % |
【Produktbeschreibung】
Durch das Schindeln der Solarzellen wird der Raum zwischen den Zellen reduziert, sodass mehr Zellen auf jedem Panel angeordnet werden können. Dadurch sind nahezu 100 % des Panels mit Solarzellen bedeckt.
Neu gestaltete, geschindelte Solarmodule steigern die Effizienz und Zuverlässigkeit, senken aber gleichzeitig die BOS-Kosten und bieten eine elegante Lösung, die sowohl die Effizienz als auch die Ästhetik verbessert.
Die Flexibilität der Klebstoffverbindung des neuen Designs trägt dazu bei, die thermische Belastung bei Temperaturwechseltests zu reduzieren. Kein erforderliches Band reduziert das Mikrorisspotential.
5-10% mehr Modulleistung ist ein Gewinn für die neuen Design-Solarmodule, der das Ergebnis des Auftragens von leitfähiger Paste ist, die neue Verbindungstechnologien ermöglicht.
1 HAUPTMERKMALE

2 MECHANISCHE DIAGRAMME

3 ELEKTRISCHE PARAMETER bei STC
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 320 | 325 | 330 | 335 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 44.46 | 44.71 | 44.91 | 45.16 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 36.41 | 36.61 | 36.80 | 37.06 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 9.22 | 9.30 | 9.40 | 9.48 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 8.80 | 8.87 | 8.96 | 9.04 |
Modulwirkungsgrad [%] | 18.81 | 19.11 | 19.40 | 19.70 |
Leistungstoleranz | 0~+5W | |||
Temperaturkoeffizient von Isc(α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Temperaturkoeffizient von Voc(β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Temperaturkoeffizient von Pmax(γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25℃, AM1.5G | |||
Monokristallines Silizium hat ein Diamantkristallgitter, der Kristall ist hart und spröde, hat metallischen Glanz, kann Elektrizität leiten, aber die Leitfähigkeit ist dem Metall unterlegen und nimmt mit dem Temperaturanstieg zu, hat die Halbleitereigenschaft. Monokristallines Silizium ist ein wichtiges Halbleitermaterial. Der Einbau von Spurenelementen der Gruppe IIIA in monokristallines Silizium kann p-Typ-Halbleiter bilden, und der Einbau von Spurenelementen der Gruppe VA kann zusammen n-Typ-, n-Typ- und p-Typ-Halbleiter bilden, die zu Solarzellen verarbeitet werden können Strahlungsenergie in elektrische Energie.
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