1) ດ້ານຫລັງສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້.ດ້ານຫລັງຂອງ Dual Glass Solar Module ສາມາດໃຊ້ແສງສະທ້ອນຈາກພື້ນດິນເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ.ການສະທ້ອນຂອງພື້ນດິນສູງຂຶ້ນ, ແສງສະຫວ່າງທີ່ດູດຊຶມຈາກດ້ານຫລັງຂອງແບດເຕີລີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະຜົນກະທົບຂອງການຜະລິດພະລັງງານຈະດີຂຶ້ນ.ການສະທ້ອນພື້ນທົ່ວໄປແມ່ນ: 15% ຫາ 25% ສໍາລັບຫຍ້າ, 25% ຫາ 35% ສໍາລັບສີມັງ, ແລະ 55% ຫາ 75% ສໍາລັບຫິມະປຽກ.Dual Glass Solar Module ສາມາດເພີ່ມການຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 8% ຫາ 10% ເມື່ອໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຫຍ້າ, ແລະສາມາດເພີ່ມການຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 30% ເມື່ອໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຫິມະ.
2) ເລັ່ງການລະລາຍຫິມະຂອງອົງປະກອບໃນລະດູຫນາວ.ໂມດູນ photovoltaic ທໍາມະດາແມ່ນປົກຄຸມດ້ວຍຫິມະໃນລະດູຫນາວ.ຖ້າຫິມະບໍ່ສາມາດຖືກລ້າງໃຫ້ທັນເວລາ, ໂມດູນຕ່າງໆຈະ freeze ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມຕ່ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການຜະລິດໄຟຟ້າ, ແຕ່ຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ກັບໂມດູນ.ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫລັງຈາກທີ່ດ້ານຫນ້າຂອງ Dual Glass Solar Module ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຫິມະ, ດ້ານຫລັງຂອງໂມດູນສາມາດດູດເອົາແສງສະທ້ອນຈາກຫິມະເພື່ອສ້າງໄຟຟ້າແລະສ້າງຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເລັ່ງການລະລາຍແລະການເລື່ອນຂອງຫິມະແລະສາມາດ ເພີ່ມທະວີການຜະລິດພະລັງງານ.
3) ໂມດູນແສງຕາເວັນແກ້ວຄູ່.ronma Dual Glass ໂມດູນແສງອາທິດ.Dual Glass Solar Module ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກຂອງກ່ອງປະສົມປະສານແລະສາຍໄຟໃນລະບົບ photovoltaic 1500V, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນຂອງລະບົບເບື້ອງຕົ້ນ.ໃນເວລາດຽວກັນ, ເນື່ອງຈາກວ່ານ້ໍາ permeability ຂອງແກ້ວແມ່ນເກືອບສູນ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາບັນຫາຂອງການຫຼຸດລົງຂອງພະລັງງານຜົນຜະລິດທີ່ເກີດຈາກ PID induced ໂດຍ vapor ນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນໂມດູນ;ແລະປະເພດຂອງໂມດູນນີ້ແມ່ນສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການກໍ່ສ້າງໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຝົນອາຊິດຫຼາຍຫຼືສີດເກືອໂຮງງານໄຟຟ້າ Photovoltaic ໃນພາກພື້ນ.
4) ການຈັດວາງຂອງຄວາມລໍາອຽງແລະ naivety.ເນື່ອງຈາກວ່າທາງຫນ້າແລະດ້ານຫລັງຂອງໂມດູນສາມາດຮັບແສງສະຫວ່າງແລະຜະລິດໄຟຟ້າ, ປະສິດທິພາບການຜະລິດໄຟຟ້າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຈັດວາງແນວຕັ້ງແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 1.5 ເທົ່າຂອງໂມດູນທົ່ວໄປ, ແລະມັນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມລໍາອຽງການຕິດຕັ້ງ, ແລະມັນເຫມາະສົມສໍາລັບ ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ວິທີການຕິດຕັ້ງຈໍາກັດ, ເຊັ່ນ: guardrails, ຝາ insulation ສຽງ, ລະບົບ BIPV ແລະອື່ນໆ.
5) ແບບຟອມສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນຕ້ອງການ.ວົງເລັບແບບດັ້ງເດີມຈະກີດຂວາງດ້ານຫລັງຂອງໂມດູນແສງຕາເວັນຂອງແກ້ວຄູ່, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສະຫວ່າງດ້ານຫລັງ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງເຊນໃນໂມດູນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນການຜະລິດພະລັງງານ.ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງໂມດູນ photovoltaic ສອງດ້ານຄວນໄດ້ຮັບການອອກແບບໃນຮູບແບບຂອງ "ກອບກະຈົກ" ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກວມເອົາດ້ານຫລັງຂອງໂມດູນ.
ຂໍ້ມູນກົນຈັກ
ຈຸລັງແສງຕາເວັນ | Monocrystalline |
ຂະໜາດເຊລ | 182mm×91mm |
ການຕັ້ງຄ່າຕາລາງ | 144 ເຊລ (6×12+6×12) |
ຂະໜາດໂມດູນ | 2279×1134×35ມມ |
ນ້ຳໜັກ | 34.0ກິໂລກຣາມ |
ແກ້ວດ້ານໜ້າ | ລະບົບສາຍສົ່ງສູງ, ທາດເຫຼັກຕ່ໍາ, ແກ້ວ Arc Tempered 2.0mm |
ແກ້ວຫຼັງ | ລະບົບສາຍສົ່ງສູງ, ທາດເຫຼັກຕ່ໍາ, ແກ້ວ Arc Tempered 2.0mm |
ກອບ | Anodized Aluminum Alloy ປະເພດ 6005 T6, ສີເງິນ |
J-box | PV-RM01, IP68, 1500V DC, 3 Diodes |
ສາຍໄຟ | 4.0mm2, (+) 300mm, (-) 300mm (ລວມຕົວເຊື່ອມຕໍ່) |
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | MC4 ເຂົ້າກັນໄດ້ |
ອຸນຫະພູມ ແລະອັດຕາສູງສຸດ
ອຸນຫະພູມຈຸລັງປະຕິບັດການນາມ (NOCT) | 44℃ ± 2℃ |
ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງ Voc | -0.27%/℃ |
ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງ Isc | 0.04%/℃ |
ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງ Pmax | -0.36%/℃ |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
ສູງສຸດ.ແຮງດັນຂອງລະບົບ | 1500V DC |
ສູງສຸດ.Series Fuse Rating | 25 ກ |
ການຕັ້ງຄ່າການຫຸ້ມຫໍ່
40ft (HQ) | |
ຈຳນວນໂມດູນຕໍ່ບັນຈຸ | 620 |
ຈໍານວນໂມດູນຕໍ່ພາເລດ | 31 |
ຈໍານວນພາເລດຕໍ່ຖັງ | 20 |
ຂະໜາດກ່ອງບັນຈຸ (l×w×h) (ມມ) | 2300×1120×1260 |
ນ້ຳໜັກລວມກ່ອງ (ກິໂລ) | 1084 |
PERC MONO ເຄິ່ງຈຸລັງ
● PERC ເຊລເຄິ່ງ
● ຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ
● ເອັບເຟັກເງົາໜ້ອຍລົງ
● ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຮູບລັກສະນະ
ແກ້ວ TEMPERED
● 12% Ultra Clear Tempered Glass.
● 30% ການສະທ້ອນຕ່ໍາ
● ຄວາມຫນາ 3.2 ມມ
● >91% ການສົ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນ
●ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກສູງ
EVA
● >91% ການສົ່ງຜ່ານ EVA ທີ່ສູງຂຶ້ນ,
● ເນື້ອໃນ GEL ສູງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ດີ ແລະປົກປ້ອງເຊລຈາກການສັ່ນສະເທືອນດ້ວຍຄວາມທົນທານດົນກວ່າ
ຂອບ
●ກອບອາລູມິນຽມໂລຫະປະສົມ
● ກອບຄວາມທົນທານຂອງແຮງດັນ 120N
● 110% Seal-lip Design ກາວ Injection
● ສີດຳ/ເງິນ ທາງເລືອກ