1) Baksidan kan generera elektricitet. Baksidan av Dual Glass Solar Module kan använda det reflekterade ljuset från marken för att generera elektricitet. Ju högre markreflektivitet, desto starkare ljus absorberas av batteriets baksida och desto bättre blir strömgenereringseffekten. Vanliga markreflektioner är: 15 % till 25 % för gräs, 25 % till 35 % för betong och 55 % till 75 % för våt snö. Dual Glass Solar Module kan öka strömgenereringen med 8 % till 10 % vid användning på gräsmark och kan öka strömgenereringen med 30 % vid användning på snöig mark.
2) Påskynda snösmältningen av komponenter på vintern. Konventionella solcellsmoduler är täckta med snö på vintern. Om snön inte kan röjas i tid kommer modulerna lätt att frysa i den kontinuerliga lågtemperaturmiljön, vilket inte bara allvarligt påverkar kraftproduktionens effektivitet, utan också kan orsaka oförutsägbara skador på modulerna. Å andra sidan, efter att framsidan av Dual Glass Solar Module är täckt med snö, kan baksidan av modulen absorbera det reflekterade ljuset från snön för att generera elektricitet och generera värme, vilket påskyndar snöns smältning och glidning och kan öka kraftproduktionen.
3) Dubbelglassolmodul. Ronma Dubbelglassolmodul. Dubbelglassolmodul kan minska förbrukningen av kombinerare och kablar i 1500V solcellssystem och minska den initiala systeminvesteringskostnaden. Samtidigt, eftersom glasets vattengenomsläpplighet är nästan noll, finns det inget behov av att ta hänsyn till problemet med uteffektfall orsakat av PID-inducerad av vattenånga som kommer in i modulen; och denna typ av modul är mer anpassningsbar till miljön och är lämplig för konstruktion på platser med mer surt regn eller saltstänk i solkraftverk i regionen.
4) Placering av förspänning och naivitet. Eftersom modulens fram- och baksida kan ta emot ljus och generera elektricitet, är kraftproduktionseffektiviteten under vertikal placering mer än 1,5 gånger högre än för den allmänna modulen, och den påverkas inte av installationsförspänningen, och den är lämplig för platser där installationsmetoden är begränsad, såsom skyddsräcken, ljudisolerande väggar, BIPV-system etc.
5) Ytterligare stödformer krävs. Konventionella fästen blockerar baksidan av Dual Glass-solcellsmodulen, vilket inte bara minskar bakgrundsbelysningen utan också orsakar seriematchning mellan cellerna i modulen, vilket påverkar elproduktionsresultaten. Stödet för den dubbelsidiga solcellsmodulen bör utformas i form av en "spegelram" för att undvika att täcka modulens baksida.
MEKANISKA DATA
Solceller | Monokristallin |
Cellstorlek | 182 mm × 91 mm |
Cellkonfiguration | 144 celler (6×12+6×12) |
Modulens mått | 2279×1134×35 mm |
Vikt | 34,0 kg |
Frontglas | Hög transmission, lågjärnhalt, härdat bågglas 2,0 mm |
Bakre glas | Hög transmission, lågjärnhalt, härdat bågglas 2,0 mm |
Ram | Anodiserad aluminiumlegering typ 6005 T6, silverfärg |
J-box | PV-RM01, IP68, 1500V DC, 3 dioder |
Kablar | 4,0 mm², (+) 300 mm, (-) 300 mm (kontakt ingår) |
Kontakt | MC4-kompatibel |
TEMPERATUR OCH MAXIMALA KLASSNINGAR
Nominell driftscelltemperatur (NOCT) | 44℃ ± 2℃ |
Temperaturkoefficient för Voc | -0,27 %/℃ |
Temperaturkoefficient för Isc | 0,04 %/℃ |
Temperaturkoefficient för Pmax | -0,36 %/℃ |
Driftstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
Max. systemspänning | 1500V likström |
Max. seriesäkringsklassificering | 25A |
FÖRPACKNINGSKONFIGURATION
12 meter (högkvarter) | |
Antal moduler per behållare | 620 |
Antal moduler per pall | 31 |
Antal pallar per container | 20 |
Förpackningslådans mått (l×b×h) (mm) | 2300×1120×1260 |
Lådans bruttovikt (kg) | 1084 |
PERC MONO HALVCELLER
● PERC-halvceller
● Högre effekt
● Mindre skuggningseffekt
● Utseendekonsistens
Härdat glas
● 12 % ultraklart härdat glas.
● 30 % lägre reflektion
● 3,2 mm tjocklek
● >91 % högre transmittans
● Hög mekanisk hållfasthet
EVA
● >91 % högre transmittans EVA,
● Högre gelhalt för god inkapsling och skydd av celler från vibrationer med längre hållbarhet
RAM
● Ram i aluminiumlegering
● 120N draghållfasthetsram
● 110 % tätningsläppsdesign liminjektion
● Svart/Silver Tillval