Արտադրանքի նկարագրություն
Արևային ֆոտովոլտային վահանակը, որը հայտնի է նաև որպես ֆոտովոլտային վահանակ, սարք է, որն օգտագործում է արևի ֆոտոնային էներգիան՝ այն էլեկտրական էներգիայի փոխակերպելու համար: Այս փոխակերպումը իրականացվում է ֆոտոէլեկտրական էֆեկտի միջոցով, որի դեպքում արևի լույսը հարվածում է կիսահաղորդչային նյութին՝ ստիպելով էլեկտրոններին դուրս գալ ատոմներից կամ մոլեկուլներից՝ ստեղծելով էլեկտրական հոսանք: Հաճախ պատրաստված կիսահաղորդչային նյութերից, ինչպիսին է սիլիցիումը, ֆոտովոլտային վահանակները դիմացկուն են, էկոլոգիապես մաքուր և արդյունավետորեն աշխատում են տարբեր եղանակային պայմաններում:
Արտադրանքի պարամետր
Տեխնիկական բնութագրեր | |
Բջիջ | Մոնո |
Քաշը | 19.5 կգ |
Չափսեր | 1722+2մմx1134+2մմx30+1մմ |
Մալուխի հատույթի չափը | 4 մմ² (IEC), 12AWG (UL) |
Բջիջների քանակը | 108 (6×18) |
Միացման տուփ | IP68, 3 դիոդ |
Միակցիչ | Որակի հսկողություն 4.10-35/MC4-EVO2A |
Մալուխի երկարությունը (միակցիչը ներառյալ) | Ուղղահայաց՝ 200մմ(+)/300մմ(-) 800մմ(+)/800մմ(-)-(Ցատկող գորտ) Լանդշաֆտ՝ 1100մմ(+)1100մմ(-) |
Առջևի ապակի | 2.8 մմ |
Փաթեթավորման կարգավորում | 36 հատ/պալետ 936 հատ/40HQ տարա |
Էլեկտրական պարամետրեր STC-ում | ||||||
ՏԵՍԱԿ | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Առավելագույն անվանական հզորություն (Pmax) [W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Բաց միացման լարում (Voc) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
Առավելագույն հզորության լարում (Vmp)[V] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
Կարճ միացման հոսանք (lsc)[A] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
Առավելագույն հզորության հոսանք (լմպ) [Ա] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
Մոդուլի արդյունավետություն [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Հզորության հանդուրժողականություն | 0~+5 Վտ | |||||
lsc-ի ջերմաստիճանի գործակիցը | +0.045%℃ | |||||
Voc-ի ջերմաստիճանի գործակից | -0.275%/℃ | |||||
Pmax ջերմաստիճանի գործակից | -0.350%/℃ | |||||
ՀԴԿ | Ճառագայթում 1000 Վտ/մ2, բջջի ջերմաստիճան 25℃, AM1.5G |
Էլեկտրական պարամետրեր գիշերային ժամերին | ||||||
ՏԵՍԱԿ | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Առավելագույն գնահատված հզորություն (Pmax) [W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Բաց միացման լարում (Voc) [V] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
Առավելագույն հզորության լարում (Vmp)[V] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Կարճ միացման հոսանք (lsc)[A] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Առավելագույն հզորության հոսանք (լմպ) [Ա] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
NOCT | Ճառագայթում 800 Վտ/մ2, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան 20℃, քամու արագություն 1 մ/վ, AM1.5G |
Գործողության պայմաններ | |
Համակարգի առավելագույն լարումը | 1000V/1500V հաստատուն հոսանք |
Աշխատանքային ջերմաստիճան | -40℃~+85℃ |
Առավելագույն շարքային ապահովիչի վարկանիշ | 25Ա |
Առավելագույն ստատիկ բեռ, առջևի* Առավելագույն ստատիկ բեռ, հետադարձ* | 5400 Պա (112 ֆունտ/ոտնաչափ²) 2400 Պա (50 ֆունտ/ոտնաչափ²) |
NOCT | 45±2℃ |
Անվտանգության դաս | Դաս 2 |
Հրդեհային կատարողականություն | UL 1-ին տիպի |
Արտադրանքի բնութագրերը
1. Արդյունավետ փոխակերպում. իդեալական պայմաններում ժամանակակից ֆոտովոլտային վահանակները կարող են արևի լույսի մոտ 20 տոկոսը վերածել էլեկտրաէներգիայի:
2. Երկար ծառայության ժամկետ. բարձրորակ ֆոտովոլտային վահանակները սովորաբար նախագծված են ավելի քան 25 տարի ծառայության ժամկետի համար:
3. Մաքուր էներգիա. դրանք չեն արտանետում վնասակար նյութեր և կարևոր գործիք են կայուն էներգիայի հասնելու համար։
4. Աշխարհագրական հարմարվողականություն. կարող է օգտագործվել տարբեր կլիմայական և աշխարհագրական պայմաններում, հատկապես բավարար արևոտ վայրերում՝ ավելի արդյունավետ լինելու համար։
5. Մասշտաբայնություն. ֆոտովոլտային վահանակների քանակը կարող է ավելացվել կամ նվազեցվել անհրաժեշտության դեպքում։
6. Ցածր սպասարկման ծախսեր. Բացի կանոնավոր մաքրումից և ստուգումից, շահագործման ընթացքում քիչ սպասարկում է պահանջվում:
Դիմումներ
1. Բնակելի տների էներգամատակարարում. Տնային տնտեսությունները կարող են ինքնաբավ լինել՝ օգտագործելով ֆոտովոլտային վահանակներ էլեկտրական համակարգը սնուցելու համար: Ավելցուկային էլեկտրաէներգիան կարող է նաև վաճառվել էներգետիկ ընկերությանը:
2. Առևտրային կիրառություններ. Մեծ առևտրային շենքերը, ինչպիսիք են առևտրի կենտրոնները և գրասենյակային շենքերը, կարող են օգտագործել ֆոտովոլտային վահանակներ՝ էներգիայի ծախսերը կրճատելու և կանաչ էներգիայի մատակարարման հասնելու համար:
3. Հանրային հաստատություններ. Հանրային հաստատությունները, ինչպիսիք են այգիները, դպրոցները, հիվանդանոցները և այլն, կարող են օգտագործել ֆոտովոլտային վահանակներ լուսավորության, օդորակման և այլ օբյեկտների համար էլեկտրաէներգիա մատակարարելու համար:
4. Գյուղատնտեսական ոռոգում. Բավարար արևի լույս ունեցող վայրերում ֆոտովոլտային վահանակների կողմից արտադրվող էլեկտրաէներգիան կարող է օգտագործվել ոռոգման համակարգերում՝ մշակաբույսերի աճն ապահովելու համար:
5. Հեռակառավարվող էլեկտրամատակարարում. Ֆոտովոլտային վահանակները կարող են օգտագործվել որպես էլեկտրաէներգիայի հուսալի աղբյուր հեռավոր տարածքներում, որոնք չեն միանում էլեկտրաէներգիայի ցանցին։
6. Էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայաններ. Էլեկտրական մեքենաների ժողովրդականության հետ մեկտեղ, ֆոտովոլտային վահանակները կարող են վերականգնվող էներգիա ապահովել լիցքավորման կայանների համար։
Գործարանի արտադրության գործընթաց