320W Solar-PV-Panel

320W Solar-PV-Panel

Photovoltaik-Systeme mit Heterojunction-Technologie (HJT)-Modulen übertreffen alle anderen PV-Systeme, die dazu beitragen, dass PV-Strom ohne Einspeisetarife überleben und mit den Netzstromkosten wettbewerbsfähig sein kann. Stromgestehungskosten (LCOE) sind eine der Hauptkennzahlen für die Kosten von Strom, der sowohl von Versorgungsnetzen als auch von dezentralen Stromnetzen erzeugt wird. Der schnellste Weg zu niedrigeren Stromgestehungskosten ist die Einführung hocheffizienter Solarzellenkonzepte wie der Heterojunction-Technologie (HJT). Das bifaziale BIPV HJT-Solarmodul erreicht eine hohe Leistung von 320 W. Aufgrund der Material- und Struktureigenschaften vermeiden Dual-Glas-Module grundsätzlich Defekte wie PID, Mikrorisse von Zellen und Schneckenspur, die die Investitionskosten, Transportkosten und das Betriebsrisiko von Kraftwerken usw.
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Beschreibung
Technische Parameter

【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】



Photovoltaik-Systeme mit Heterojunction-Technologie (HJT)-Modulen übertreffen alle anderen PV-Systeme, die dazu beitragen, dass PV-Strom ohne Einspeisetarife überleben und mit den Netzstromkosten wettbewerbsfähig sein kann.

Stromgestehungskosten (LCOE) sind eine der wichtigsten Messgrößen für die Stromkosten, die sowohl von Versorgungsnetzen als auch von dezentralen Stromsystemen erzeugt werden. Der schnellste Weg zu niedrigeren Stromgestehungskosten ist die Einführung hocheffizienter Solarzellenkonzepte wie der Heterojunction-Technologie (HJT).

Das bifaziale BIPV HJT-Solarmodul erreicht eine hohe Leistung von 320 W.

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.

60 cells 320W dual glass HJT solar pv panel R


1 HAUPTMERKMALE


image


2 MECHANISCHE DIAGRAMME


Dimension of 60 cells 320W dual glass HJT solar pv panel 300250

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



Solar-Photovoltaik-Anlage, auch Photovoltaik genannt, bezeichnet die photovoltaische Wirkung von photovoltaischen Halbleitermaterialien und der Sonnenenergie in Gleichstromanlagen. Das Herzstück der Photovoltaikanlage sind Solarmodule. Derzeit sind die wichtigsten Halbleitermaterialien, die für die Stromerzeugung verwendet werden, monokristallines Silizium, polykristallines Silizium, amorphes Silizium und Cadmiumtellurid usw. In den letzten Jahren fördern die Länder aktiv die Anwendung erneuerbarer Energien, die Entwicklung der Photovoltaikindustrie ist sehr schnell.

Factory 01 - DS New Energy.jpg

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Logistics - DS New Energy.jpg

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