1) Zadní strana může generovat elektřinu. Zadní strana dvojitého skleněného solárního modulu může využívat odražené světlo od země k výrobě elektřiny. Čím vyšší je odrazivost země, tím silnější je světlo absorbováno zadní stranou baterie a tím lepší je efekt generování energie. Běžné odrazivosti země jsou: 15 % až 25 % pro trávu, 25 % až 35 % pro beton a 55 % až 75 % pro mokrý sníh. Dvojitý skleněný solární modul může zvýšit výrobu energie o 8 % až 10 % při použití na travnatých plochách a o 30 % při použití na zasněženém povrchu.
2) Urychlení tání sněhu u komponentů v zimě. Konvenční fotovoltaické moduly jsou v zimě pokryté sněhem. Pokud se sníh včas neodstraní, moduly v prostředí s trvale nízkými teplotami snadno zamrznou, což nejen vážně ovlivňuje účinnost výroby energie, ale může také způsobit nepředvídatelné poškození modulů. Na druhou stranu, poté, co je přední strana dvojitého skleněného solárního modulu pokryta sněhem, může zadní strana modulu absorbovat odražené světlo od sněhu a vyrábět elektřinu a teplo, což urychluje tání a sesuv sněhu a může zvýšit výrobu energie.
3) Dvojitý skleněný solární modul. Dvojitý skleněný solární modul ronma. Dvojitý skleněný solární modul může snížit spotřebu energie v rozvaděčích a kabelech ve fotovoltaickém systému 1500 V a snížit počáteční investiční náklady systému. Zároveň, protože propustnost skla pro vodu je téměř nulová, není třeba zohledňovat problém poklesu výstupního výkonu způsobeného PID indukovaným vstupem vodní páry do modulu; tento typ modulu je navíc lépe přizpůsobivý prostředí a je vhodný pro výstavbu v místech s větším výskytem kyselých dešťů nebo solné mlhy pro fotovoltaické elektrárny v regionu.
4) Umístění zkreslení a naivita. Protože přední a zadní strana modulu může přijímat světlo a generovat elektřinu, je účinnost výroby energie při vertikálním umístění více než 1,5krát vyšší než u běžného modulu a není ovlivněna zkreslením instalace, takže je vhodný pro místa s omezenými možnostmi instalace, jako jsou zábradlí, zvukově izolační stěny, systémy BIPV atd.
5) Jsou nutné další podpěry. Konvenční konzoly blokují zadní stranu dvojitého skleněného solárního modulu, což nejen snižuje podsvícení, ale také způsobuje nesoulad mezi sériovými články v modulu, což ovlivňuje výsledky výroby energie. Podpěra oboustranného fotovoltaického modulu by měla být navržena ve tvaru „zrcadlového rámu“, aby se zabránilo zakrytí zadní strany modulu.
MECHANICKÉ ÚDAJE
Solární články | Monokrystalický |
Velikost buňky | 182 mm × 91 mm |
Konfigurace buňky | 144 buněk (6×12+6×12) |
Rozměry modulu | 2279 × 1134 × 35 mm |
Hmotnost | 34,0 kg |
Přední sklo | Vysoká propustnost, nízký obsah železa, tvrzené obloukové sklo 2,0 mm |
Zadní sklo | Vysoká propustnost, nízký obsah železa, tvrzené obloukové sklo 2,0 mm |
Rám | Eloxovaná hliníková slitina typu 6005 T6, stříbrná barva |
J-box | PV-RM01, IP68, 1500 V DC, 3 diody |
Kabely | 4,0 mm2, (+) 300 mm, (-) 300 mm (konektor je součástí balení) |
Konektor | Kompatibilní s MC4 |
TEPLOTA A MAXIMÁLNÍ HODNOTY
Jmenovitá provozní teplota článku (NOCT) | 44 °C ± 2 °C |
Teplotní součinitel Voc | -0,27 %/℃ |
Teplotní koeficient Isc | 0,04 %/℃ |
Teplotní součinitel Pmax | -0,36 %/℃ |
Provozní teplota | -40℃ ~ +85℃ |
Max. napětí systému | 1500 V DC |
Max. jmenovitá hodnota pojistky | 25A |
KONFIGURACE BALENÍ
12 metrů (sídlo) | |
Počet modulů na kontejner | 620 |
Počet modulů na paletě | 31 |
Počet palet na kontejner | 20 |
Rozměry balení (dך×v) (mm) | 2300×1120×1260 |
Hrubá hmotnost krabice (kg) | 1084 |
PERC MONO POLOVIČNÍ ČLÁNKY
● PERC poločlánky
● Vyšší výkon
● Méně stínování
● Konzistence vzhledu
Tvrzené sklo
● 12% ultra čiré tvrzené sklo.
● O 30 % nižší odrazivost
● Tloušťka 3,2 mm
● >91% vyšší propustnost
● Vysoká mechanická pevnost
EVA
● EVA s vyšší propustností >91 %,
● Vyšší obsah gelu pro zajištění dobrého zapouzdření a ochrany buněk před vibracemi s delší trvanlivostí
RÁM
● Rám z hliníkové slitiny
● Rám s pevností v tahu 120 N
● 110% vstřikování lepidla s těsněním břitu
● Černá/stříbrná (volitelné)