โมดูลมุงหลังคา SunEvo แตกต่างจากโมดูลทั่วไป โดยจัดเรียงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดในโครงสร้างอนุกรมขนาน และแทบไม่ต้องใช้ริบบอนบัดกรี ในขนาดเดียวกัน สามารถวางเซลล์ได้มากกว่า 13% เมื่อเทียบกับโมดูลทั่วไป ดังนั้นโมดูลเคลือบจึงมีข้อดีคือกำลังขับสูง การสูญเสียภายในต่ำ และเอฟเฟกต์ฮอตสปอตกระแสย้อนกลับเล็กน้อย ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของเราคือ 1 พาเลท
ยี่ห้อ:
SunEvoช่วงพลังงาน :
400~425Wประสิทธิภาพสูงสุด. :
21.4%จำนวนเซลล์ :
305 (61 × 5)ขนาดของโมดูล L*W*H :
1812 × 1096 × 30mmน้ำหนัก :
20.8kg ± 0.3kgกระจกหน้า :
Tempered glass, 3.2mmแผ่นหลัง :
EVAกรอบ :
Anodized aluminum alloyกล่องแยก :
IP68, two diodesสายเคเบิล :
4mm2 ,+300mm/-1000mm(Vertical), +220mm/-180mm(Horizontal)ปริมาณลม/หิมะ :
4500paตัวเชื่อมต่อ :
MC4โปรไฟล์โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ PV แบบโมโนเฟเชียล SunEvo Ultra Black Shingled
กำลังสูงสุด: Pmax [W]
|
425 | 420 | 415 | 410 | 405 | 400 |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด: Voc [V]
|
41.7 | 41.6 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.2 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร: Isc [A]
|
13.03 | 12.92 | 12.80 | 12.65 | 12.53 | 12.41 |
แรงดันไฟฟ้าที่กำลังสูงสุด: Vmp [V]
|
34.6 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 34.2 |
กระแสที่กำลังสูงสุด: Imp [A]
|
12.30 น | 12.19 | 12.08 | 11.93 | 11.82 | 11.71 |
ประสิทธิภาพของโมดูล: η [%]
|
21.4 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20.4 | 20.1 |
รูปภาพสินค้า
คุณสมบัติ
1. เทคโนโลยีการตัดด้วยเลเซอร์: เทคโนโลยีการตัดด้วยเลเซอร์ใช้เพื่อตัดแบตเตอรี่ทั้งหมดออกเป็นแถบแบตเตอรี่ขนาดเล็กหลายแถบ ทำให้มีระยะห่างระหว่างแผ่นแบตเตอรี่เป็นศูนย์
2. การเชื่อมต่อกาวแบบนำไฟฟ้า: กาวแบบนำไฟฟ้าใช้เพื่อเชื่อมต่อแถบแบตเตอรี่แบบเรียงซ้อนอย่างยืดหยุ่น โลหะบัดกรีของส่วนประกอบแบบเดิมไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับฐานซิลิกอน ซึ่งช่วยลดการสูญเสียเส้นและการสูญเสียความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วงจรขนานอย่างเต็มที่: ตระหนักถึงการออกแบบวงจรขนานเต็มรูปแบบพร้อมประสิทธิภาพการป้องกันเงาการป้องกันการลดทอนและการป้องกันจุดร้อนที่ดีกว่า
4. การปรับพื้นผิวแบตเตอรี่ให้เหมาะสม: ใช้เทคโนโลยีการปรับพื้นผิวแบตเตอรี่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อปรับปรุงความสามารถในการรวบรวมในปัจจุบัน และเพิ่มความหนาแน่นพลังงานของบรรจุภัณฑ์ส่วนประกอบ
ข้อได้เปรียบ
1. ผลการเชื่อมต่อวงจรที่เหมาะสมที่สุด ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงานโดยรวม
2. ลดต้นทุนการลงทุนระบบ
3. ด้วยความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้น สามารถรับพลังงานได้มากขึ้นในพื้นที่จำกัด
4. ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นและขีดจำกัดความหนาแน่นพลังงานของบรรจุภัณฑ์ส่วนประกอบที่สูงขึ้น
5. สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในอนาคตมากขึ้น
คำถามที่พบบ่อย