1) La parte trasera puede generar electricidad. La parte trasera del módulo solar de doble vidrio utiliza la luz reflejada del suelo para generar electricidad. Cuanto mayor sea la reflectividad del suelo, mayor será la luz que absorba la parte trasera de la batería y mejor será la generación de energía. Las reflectancias comunes del suelo son: del 15 % al 25 % para césped, del 25 % al 35 % para hormigón y del 55 % al 75 % para nieve húmeda. El módulo solar de doble vidrio puede aumentar la generación de energía entre un 8 % y un 10 % cuando se utiliza en pastizales y un 30 % cuando se utiliza en terreno nevado.
2) Acelerar el derretimiento de los componentes en invierno. Los módulos fotovoltaicos convencionales se cubren de nieve en invierno. Si no se retira la nieve a tiempo, los módulos se congelarán fácilmente en un entorno de bajas temperaturas constantes, lo que no solo afecta gravemente la eficiencia de generación de energía, sino que también puede causarles daños impredecibles. Por otro lado, después de que la parte frontal del módulo solar de doble vidrio se cubra de nieve, la parte posterior del módulo puede absorber la luz reflejada de la nieve para generar electricidad y calor, lo que acelera el derretimiento y el deslizamiento de la nieve y puede aumentar la generación de energía.
3) Módulo solar de doble vidrio. Módulo solar de doble vidrio ronma. Este módulo reduce el consumo de cajas de conexión y cables en sistemas fotovoltaicos de 1500 V, así como el costo inicial de la inversión. Además, gracias a la permeabilidad al agua del vidrio casi nula, no es necesario considerar la caída de potencia de salida causada por el PID inducido por el vapor de agua que entra en el módulo. Además, este tipo de módulo se adapta mejor al entorno y es adecuado para la construcción en zonas con mayor incidencia de lluvia ácida o niebla salina en plantas fotovoltaicas de la región.
4) La ubicación de los módulos es sesgada e ingenua. Dado que las partes frontal y posterior del módulo pueden recibir luz y generar electricidad, la eficiencia de generación de energía en posición vertical es más de 1,5 veces superior a la del módulo general. No se ve afectada por la sesgada de la instalación, lo que lo hace adecuado para lugares con limitaciones de instalación, como barandillas, muros de aislamiento acústico, sistemas BIPV, etc.
5) Se requieren soportes adicionales. Los soportes convencionales bloquearán la parte posterior del módulo solar de doble vidrio, lo que no solo reduce la retroiluminación, sino que también provoca un desajuste en serie entre las celdas del módulo, lo que afecta la generación de energía. El soporte del módulo fotovoltaico de doble cara debe diseñarse como un "marco de espejo" para evitar cubrir la parte posterior del módulo.
DATOS MECÁNICOS
Células solares | Monocristalino |
Tamaño de celda | 182 mm × 91 mm |
Configuración de celda | 144 celdas (6×12+6×12) |
Dimensiones del módulo | 2279×1134×35 mm |
Peso | 34,0 kilogramos |
Vidrio frontal | Vidrio de arco templado de 2,0 mm, de alta transmisión y bajo contenido de hierro |
Cristal trasero | Vidrio de arco templado de 2,0 mm, de alta transmisión y bajo contenido de hierro |
Marco | Aleación de aluminio anodizado tipo 6005 T6, color plata |
Caja de conexiones | PV-RM01, IP68, 1500 V CC, 3 diodos |
Cables | 4,0 mm2, (+) 300 mm, (-) 300 mm (conector incluido) |
Conector | Compatible con MC4 |
TEMPERATURA Y VALORES MÁXIMOS
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 44℃ ± 2℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27 %/℃ |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,04 %/℃ |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36 %/℃ |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ |
Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC |
Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A |
CONFIGURACIÓN DEL EMBALAJE
40 pies (cuartel general) | |
Número de módulos por contenedor | 620 |
Número de módulos por palé | 31 |
Número de palets por contenedor | 20 |
Dimensiones de la caja de embalaje (largo x ancho x alto) (mm) | 2300×1120×1260 |
Peso bruto de la caja (kg) | 1084 |
MEDIAS CELDAS PERC MONO
● Semiceldas PERC
● Mayor potencia de salida
● Menos efecto de sombreado
● Consistencia de apariencia
VIDRIO TEMPLADO
● Vidrio templado ultra claro al 12%.
● 30% menos de reflexión
● 3,2 mm de espesor
● >91% mayor transmitancia
● Alta resistencia mecánica
EVA
● >91% Mayor transmitancia EVA,
● Mayor contenido de GEL para proporcionar una buena encapsulación y proteger las células de la vibración con mayor durabilidad
MARCO
● Marco de aleación de aluminio
● Marco con resistencia a la tracción de 120 N
● Inyección de pegamento con diseño de labio de sellado al 110 %
● Negro/Plata Opcional