1) Baksiden kan generere strøm.Baksiden av Dual Glass Solar Module kan bruke det reflekterte lyset fra bakken til å generere elektrisitet.Jo høyere reflektivitet bakken har, desto sterkere lys absorberes av baksiden av batteriet, og jo bedre kraftgenereringseffekt.Vanlige bakkereflektanser er: 15 % til 25 % for gress, 25 % til 35 % for betong, og 55 % til 75 % for våt snø.Dual Glass Solar Module kan øke kraftproduksjonen med 8 % til 10 % når den brukes på gressletter, og kan øke kraftproduksjonen med 30 % når den brukes på snødekt underlag.
2) Fremskynde snøsmeltingen av komponenter om vinteren.Konvensjonelle solcellemoduler er dekket med snø om vinteren.Hvis snøen ikke kan ryddes i tide, vil modulene lett fryse i det kontinuerlige lavtemperaturmiljøet, noe som ikke bare alvorlig påvirker kraftproduksjonseffektiviteten, men også kan forårsake uforutsigbar skade på modulene.På den annen side, etter at fronten av Dual Glass Solar Module er dekket med snø, kan baksiden av modulen absorbere det reflekterte lyset fra snøen for å generere elektrisitet og generere varme, noe som akselererer smeltingen og glidningen av snøen og kan øke kraftproduksjonen.
3) Solcellemodul med dobbel glass.ronma Dual Glass Solar Module.Dual Glass Solar Module kan redusere forbruket av kombineringsbokser og kabler i 1500V solcelleanlegg, og redusere den innledende systeminvesteringskostnaden.På samme tid, fordi vannpermeabiliteten til glasset er nesten null, er det ikke nødvendig å vurdere problemet med utgangseffektfallet forårsaket av PID indusert av vanndamp som kommer inn i modulen;og denne typen moduler er mer tilpasningsdyktige til miljøet, og egner seg for bygging på steder med mer sur nedbør eller saltsprut Solcellekraftverk i regionen.
4) Plassering av skjevhet og naivitet.Fordi forsiden og baksiden av modulen kan motta lys og generere elektrisitet, er kraftproduksjonseffektiviteten under vertikal plasseringstilstand mer enn 1,5 ganger den for den generelle modulen, og den påvirkes ikke av installasjonsskjevheten, og den er egnet for steder hvor installasjonsmetoden er begrenset, som rekkverk, lydisolerende vegger, BIPV-anlegg mm.
5) Ytterligere støtteskjemaer kreves.Konvensjonelle braketter vil blokkere baksiden av Dual Glass Solar Module, som ikke bare reduserer bakgrunnslyset, men også forårsaker seriefeil mellom cellene i modulen, noe som påvirker kraftgenereringsresultatene.Støtten til den dobbeltsidige solcellemodulen bør utformes i form av en "speilramme" for å unngå å dekke baksiden av modulen.
MEKANISKE DATA
Solceller | Monokrystallinsk |
Cellestørrelse | 182mm×91mm |
Cellekonfigurasjon | 144 celler (6×12+6×12) |
Moduldimensjoner | 2279×1134×35 mm |
Vekt | 34,0 kg |
Frontglass | Høy overføring, lavt jern, herdet lysbueglass 2,0 mm |
Bakside glass | Høy overføring, lavt jern, herdet lysbueglass 2,0 mm |
Ramme | Anodisert aluminiumslegering Type 6005 T6, Sølvfarge |
J-boks | PV-RM01, IP68, 1500V DC, 3 dioder |
Kabler | 4,0 mm2, (+) 300 mm, (-) 300 mm (kontakt inkludert) |
Kobling | MC4-kompatibel |
TEMPERATUR OG MAKSIMUM VURDERINGER
Nominell driftscelletemperatur (NOCT) | 44℃ ± 2℃ |
Temperaturkoeffisienten til Voc | -0,27 %/℃ |
Temperaturkoeffisienten til Isc | 0,04 %/℃ |
Temperaturkoeffisient på Pmax | -0,36 %/℃ |
Driftstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
Maks.Systemspenning | 1500V DC |
Maks.Seriesikringsvurdering | 25A |
EMBALLASJEKONFIGURASJON
40 fot (HQ) | |
Antall moduler per beholder | 620 |
Antall moduler per pall | 31 |
Antall paller per beholder | 20 |
Dimensjoner på emballasjeboks (l×b×h) (mm) | 2300×1120×1260 |
Eskens bruttovekt (kg) | 1084 |
PERC MONO HALVCELLER
● PERC halvceller
● Høyere effekt
● Mindre skyggeeffekt
● Utseendekonsistens
HERDET GLASS
● 12 % ultraklart herdet glass.
● 30 % lavere refleksjon
● 3,2 mm tykkelse
● >91 % høyere transmittans
● Høy mekanisk styrke
EVA
● >91 % høyere transmittans EVA,
● Høyere GEL-innhold for å gi god innkapsling og beskytte celler mot vibrasjoner med lengre holdbarhet
RAMME
● Ramme av aluminiumslegering
● 120N strekkfast ramme
● 110 % Seal-lip Design Glue Injection
● Sort/sølv Valgfritt