34x12 Eclipse Mono-Solar-PV-Panel

34x12 Eclipse Mono-Solar-PV-Panel

Solarpaneel, umfassend: eine Vielzahl von Solarzellen, die in einem String entlang einer Stringrichtung elektrisch miteinander verbunden sind, wobei jede der Solarzellen aus Solarzellenstreifen besteht, die in Bezug aufeinander entlang einer Schuppenrichtung geschindelt sind, wobei die Schindelrichtung ist senkrecht zur Saitenrichtung. ​5-10% mehr Modulleistung ist ein Gewinn für die 34x12-Layout-Schindelschnittzellen Neues Design 405W Eclipse Mono-Solar-PV-Panel, das das Ergebnis der Anwendung einer leitfähigen Paste ist, die neuartige Verbindungstechnologien ermöglicht. Im Vergleich zur Standard-Solarmodulherstellung gibt es zwei zusätzliche Schritte, einer schneidet Zellen in Streifen (1/5 oder 1/6 von Standardzellen), der andere druckt leitfähige Paste auf die Kante von lasergeschnittenen Zellstreifen und schindelt diese Zellen überlappend zu einem Strang. Die Leistung von Schindelmodulen beträgt erhöht durch deutliche Vergrößerung der aktiven Zellfläche innerhalb des Moduls, Verringerung von Verschattungs- und Verschmutzungsverlusten, Verringerung von Verbindungsverlusten.
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Beschreibung
Technische Parameter

【Produkteinführung】

Zelle

Mono 156,75 mm x 31,2 mm Hochleistungs-Solarzelle

Anzahl Zellen

408(34×12)

Bewertete maximale Leistung (Pmax)

405W

Anschlussdose

IP67

Maximale Systemspannung

1000V/1500V DC (IEC)

Betriebstemperatur

-40℃~+85℃

Maße

1941 mm × 1048 mm × 40 mm

Gewicht

23kg±3%


【Produktbeschreibung】

Solarpaneel, umfassend: eine Vielzahl von Solarzellen, die in einem String entlang einer Stringrichtung elektrisch miteinander verbunden sind, wobei jede der Solarzellen aus Solarzellenstreifen besteht, die in Bezug aufeinander entlang einer Schuppenrichtung geschindelt sind, wobei die Schindelrichtung ist senkrecht zur Saitenrichtung.

5-10% mehr Modulleistung ist ein Gewinn für die 34x12-Layout-Schindelschnittzellen Neues Design 405W Eclipse-Mono-PV-Modul, das das Ergebnis der Anwendung einer leitfähigen Paste ist, die neue Verbindungstechnologien ermöglicht.

Im Vergleich zur Standard-Solarmodul-Fertigung gibt es zwei zusätzliche Schritte, einer das Schneiden der Zellen in Streifen (1/5 oder 1/6 der Standardzellen), der andere das Drucken von leitfähiger Paste auf die Kanten der lasergeschnittenen Zellstreifen und das Schindeln dieser Zellen überlappend zu Zeichenfolge bilden.

Die Leistungsabgabe von Schindelmodulen wird erhöht, indem die aktive Zellfläche innerhalb des Moduls deutlich vergrößert wird, Verschattungs- und Verschmutzungsverluste verringert und Verbindungsverluste reduziert werden.


1 HAUPTMERKMALE

34x12 Cut Cells 405W Solar Pv Panel Excel1

2 MECHANISCHE DIAGRAMME

119

3 ELEKTRISCHE PARAMETER bei STC


Maximale Nennleistung (Pmax) [W]

390

395

400

405

Leerlaufspannung (Voc) [V]

44.71

44.91

45.12

45.32

Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V]

36.80

37.01

37.21

37.41

Kurzschlussstrom (Isc) [A]

11.16

11.24

11.33

11.41

Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A]

10.60

10.67

10.75

10.82

Modulwirkungsgrad [%]

19.17

19.42

19.66

19.91

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


Kristalline Siliziumsolarzellen haben relativ niedrige Ausrüstungskosten, aber hohe Verbrauchs- und Batteriekosten, aber auch einen hohen photoelektrischen Umwandlungswirkungsgrad, der zur Stromerzeugung im Sonnenlicht im Freien geeignet ist. Dünnschichtsolarzellen, relativ hohe Gerätekosten, aber Verbrauch und Batteriekosten sind sehr niedrig, aber die photoelektrische Umwandlungseffizienz beträgt mehr als die Hälfte der Kristallsiliziumzellen, aber der schwache Lichteffekt ist sehr gut, bei normalem Licht kann auch erzeugt werden Strom, wie zum Beispiel Taschenrechner-Solarzellen.

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