【Produkteinführung】 | |
Zelle | Mono 156,75 mm HJT bifazial |
Anzahl Zellen | 60(6×10) |
Bewertete maximale Leistung (Pmax) | 320W |
Anschlussdose | IP68 |
Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC (IEC) |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maße | 1658 mm × 992 mm × 5 mm |
Gewicht | 20kg±3% |
【Produktbeschreibung】
Die Heterojunction-Technologie (HJT) kombiniert hohe Effizienz mit einem einfachen Design, das die Anzahl der Herstellungsschritte reduziert und eine bedeutende Kostensenkung erzielt. Es kombiniert die Vorteile monokristalliner Silizium-Solarzellen mit der guten Absorption und den überlegenen Passivierungseigenschaften von amorphem Silizium, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
Das kompakte und leichte Dual-Glass-Modul mit 2,0 mm gehärtetem Glas wurde 2014 erfolgreich entwickelt. Jetzt können dünnere, leichtere Dual-Glas-Module mit 1,6 mm gehärtetem Glas, verkapselt mit hocheffizienten HJT-Solarzellen, hergestellt werden. Aufgrund der Material- und Struktureigenschaften vermeiden Dual-Glas-Module grundsätzlich Defekte wie PID, Mikrorisse von Zellen und Schneckenspuren, was die Investitionskosten, Transportkosten und das Betriebsrisiko von Kraftwerken usw.

1 HAUPTMERKMALE

2 MECHANISCHE DIAGRAMME

3 ELEKTRISCHE PARAMETER bei STC
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 305 | 310 | 315 | 320 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 39.85 | 40.15 | 40.46 | 40.86 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 33.23 | 33.59 | 33.92 | 34.25 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 9.73 | 9.77 | 9.84 | 9.89 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 9.18 | 9.23 | 9.29 | 9.35 |
Modulwirkungsgrad [%] | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 19.5 |
Leistungstoleranz | 0~+5W | |||
Temperaturkoeffizient von Isc(α_Isc) | 0.048%/℃ | |||
Temperaturkoeffizient von Voc(β_Voc) | -0.271%/℃ | |||
Temperaturkoeffizient von Pmax(γ_Pmp) | -0.336%/℃ | |||
STC | Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25℃, AM1.5G | |||
Solarpanel ist ein Gerät, das durch photoelektrischen Effekt oder photochemischen Effekt durch Absorption von Sonnenlicht direkt oder indirekt Sonnenstrahlung in Elektrizität umwandelt. Das Hauptmaterial der meisten Solarmodule ist"Silizium", aber aufgrund der hohen Produktionskosten hat seine weit verbreitete Verwendung gewisse Einschränkungen.





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