Neuartiges Design Schindel-Solar-PV-Panel

Neuartiges Design Schindel-Solar-PV-Panel

Durch das Schindeln der Solarzellen wird der Abstand zwischen den Zellen reduziert, so dass mehr Zellen auf jedem Panel angeordnet werden können. Infolgedessen sind fast 100% des Panels mit Solarzellen bedeckt. Neu entwickelte Schindelsolarmodule 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 Band erforderlich reduziert das Mikrorisspotenzial. Die Schindelzellentechnologie für Solarmodule wurde aufgrund des Platzbedarfs für hohe Wirkungsgrade zuvor für Weltraumanwendungen entwickelt. Für terrestrische Anwendungen wurde Schindeln aufgrund des bestehenden starken Wettbewerbs im Solarmodulmarkt und des Ziels, die Modulleistung und den Modulwirkungsgrad zu erhöhen, ohne den Modulbereich zu verändern, bis vor kurzem nicht in Betracht gezogen. Shingling ist zu einem aktuellen Forschungsthema der Modulhersteller weltweit geworden und großflächige Anwendungen wurden erreicht.
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Beschreibung
Technische Parameter

【Produkteinführung】


Zelle

Mono 156.75mmx31.2mm Hocheffiziente Solarzelle

Nein. von Zellen

340(34×10)

Maximale Nennleistung (Pmax)

335 W

Anschlussdose

Schutzart IP67

Maximale Systemspannung

1000V/1500V DC (IEC)

Betriebstemperatur

-40 °C ~ + 85 °C

Dimensionen

1623mm×1048mm×35mm

Gewicht

18,5 kg±3%

  

【Produktbeschreibung】



Durch das Schindeln der Solarzellen wird der Abstand zwischen den Zellen reduziert, so dass mehr Zellen auf jedem Panel angeordnet werden können. Infolgedessen sind fast 100% des Panels mit Solarzellen bedeckt.

Neu entwickelte Schindelsolarmodule 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 Band erforderlich reduziert das Mikrorisspotenzial.

Die Schindelzellentechnologie für Solarmodule wurde aufgrund des Platzbedarfs für hohe Wirkungsgrade zuvor für Weltraumanwendungen entwickelt. Für terrestrische Anwendungen wurde Schindeln aufgrund des bestehenden starken Wettbewerbs im Solarmodulmarkt und des Ziels, die Modulleistung und den Modulwirkungsgrad zu erhöhen, ohne den Modulbereich zu verändern, bis vor kurzem nicht in Betracht gezogen. Shingling ist zu einem aktuellen Forschungsthema der Modulhersteller weltweit geworden und großflächige Anwendungen wurden erreicht.

  

Schematic diagram of shingled solar panel advantages 



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

Moduleffizienz [%]

18.81

19.11

19.40

19.70

Leistungstoleranz

0 ~ + 5W

Temperaturkoeffizient von Isc(α_Isc)

0,05%/°C

Temperaturkoeffizient von Voc(β_Voc)

-0,275%/°C

Temperaturkoeffizient von Pmax(γ_Pmp)

-0,368%/°C

Stc

Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5G




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