335W Eclipse-Solarmodul

335W Eclipse-Solarmodul

Durch das Schindeln der Solarzellen wird der Raum zwischen den Zellen reduziert, sodass mehr Zellen auf jedem Panel angeordnet werden können. Infolgedessen sind fast 100 % des Panels mit Solarzellen bedeckt.Neu entwickelte schindelförmige 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.Flexibilität des Klebstoffs Die Verbindung des neuen Designs trägt dazu bei, die thermische Belastung bei Temperaturwechseltests zu reduzieren. Kein erforderliches Bändchen reduziert das Mikrorisspotential. 5-10% mehr Modulleistung ist ein Gewinn für die Solarmodule des neuen Designs, der das Ergebnis des Auftragens von leitfähiger Paste ist, die neue Verbindungstechnologien ermöglicht.
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Beschreibung
Technische Parameter

【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

120


2 MECHANISCHE DIAGRAMME

120  1

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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