1) הגב יכול לייצר חשמל.החלק האחורי של מודול השמש הכפול יכול להשתמש באור המוחזר מהאדמה כדי לייצר חשמל.ככל שהרפלקטיביות של הקרקע גבוהה יותר, כך האור הנספג בגב הסוללה חזק יותר, ואפקט ייצור החשמל טוב יותר.החזרי הקרקע הנפוצים הם: 15% עד 25% עבור דשא, 25% עד 35% עבור בטון, ו-55% עד 75% עבור שלג רטוב.מודול שמש כפול מזכוכית יכול להגדיל את ייצור החשמל ב-8% עד 10% בשימוש על אדמת דשא, ויכול להגדיל את ייצור החשמל ב-30% בשימוש על קרקע מושלגת.
2) האץ את הפשרת השלג של רכיבים בחורף.מודולים פוטו-וולטאיים קונבנציונליים מכוסים בשלג בחורף.אם לא ניתן לפנות את השלג בזמן, המודולים יקפאו בקלות בסביבת הטמפרטורה הנמוכה המתמשכת, מה שלא רק משפיע באופן רציני על יעילות ייצור החשמל, אלא גם עלול לגרום לנזק בלתי צפוי למודולים.מצד שני, לאחר שחזיתו של מודול השמש הכפול מכוסה בשלג, החלק האחורי של המודול יכול לספוג את האור המוחזר מהשלג כדי לייצר חשמל ולייצר חום, מה שמאיץ את ההמסה וההחלקה של השלג ויכול להגדיל את ייצור החשמל.
3) מודול שמש כפול זכוכית.ronma מודול שמש כפול זכוכית.מודול שמש כפול מזכוכית יכול להפחית את הצריכה של קופסאות קומבינרים וכבלים במערכת פוטו-וולטאית 1500V, ולהפחית את עלות ההשקעה הראשונית במערכת.יחד עם זאת, מכיוון שחדירות המים של הזכוכית היא כמעט אפסית, אין צורך לשקול את הבעיה של ירידת הספק המוצא הנגרמת על ידי ה-PID המושרה על ידי אדי מים הנכנסים למודול;וסוג זה של מודול מותאם יותר לסביבה, והוא מתאים לבנייה במקומות עם יותר גשם חומצי או תרסיס מלח תחנות כוח פוטו-וולטאיות באזור.
4) מיקום ההטיה והנאיביות.מכיוון שהחלק הקדמי והאחורי של המודול יכולים לקבל אור ולייצר חשמל, יעילות ייצור החשמל בתנאי המיקום האנכי היא יותר מפי 1.5 מזו של המודול הכללי, והיא אינה מושפעת מהטיית ההתקנה, והיא מתאימה עבור מקומות בהם שיטת ההתקנה מוגבלת, כגון מעקות בטיחות, קירות בידוד קול, מערכת BIPV וכו'.
5) נדרשים טפסי תמיכה נוספים.סוגרים קונבנציונליים יחסמו את החלק האחורי של מודול השמש הכפול של זכוכית, מה שלא רק מפחית את האור האחורי, אלא גם גורם לאי התאמה בין התאים במודול, מה שמשפיע על תוצאות ייצור החשמל.התמיכה של המודול הפוטו-וולטאי הדו-צדדי צריכה להיות מתוכננת בצורה של "מסגרת מראה" כדי להימנע מכיסוי החלק האחורי של המודול.
נתונים מכניים
תאים סולאריים | חד גבישי |
גודל תא | 182 מ"מ × 91 מ"מ |
תצורת תאים | 144 תאים (6×12+6×12) |
מידות מודול | 2279×1134×35 מ"מ |
מִשׁקָל | 34.0 ק"ג |
זכוכית קדמית | שידור גבוה, ברזל נמוך, זכוכית קשת מחוסמת 2.0 מ"מ |
זכוכית אחורית | שידור גבוה, ברזל נמוך, זכוכית קשת מחוסמת 2.0 מ"מ |
מִסגֶרֶת | סגסוגת אלומיניום אנודייזית מסוג 6005 T6, צבע כסף |
J-box | PV-RM01, IP68, 1500V DC, 3 דיודות |
כבלים | 4.0 מ"מ, (+) 300 מ"מ, (-) 300 מ"מ (מחבר כלול) |
מַחבֵּר | תואם MC4 |
טמפרטורה ודירוגים מקסימליים
טמפרטורת תא הפעלה נומינלית (NOCT) | 44℃ ± 2℃ |
מקדם טמפרטורה של Voc | -0.27%/℃ |
מקדם טמפרטורה של Isc | 0.04%/℃ |
מקדם טמפרטורה של Pmax | -0.36%/℃ |
טמפרטורת פעולה | -40℃ ~ +85℃ |
מקסימוםמתח מערכת | 1500V DC |
מקסימוםדירוג פיוז סדרה | 25A |
תצורת אריזה
40 רגל (HQ) | |
מספר מודולים לכל מיכל | 620 |
מספר מודולים למשטח | 31 |
מספר משטחים לכל מיכל | 20 |
מידות קופסת אריזה (l×w×h) (מ"מ) | 2300×1120×1260 |
משקל ברוטו של התיבה (ק"ג) | 1084 |
PERC מונו חצאי תאים
● חצי תאים של PERC
● תפוקת הספק גבוהה יותר
● פחות אפקט הצללה
● עקביות מראה
זכוכית מחוסמת
● זכוכית מחוסמת 12% אולטרה שקופה.
● 30% השתקפות נמוכה יותר
● 3.2 מ"מ עובי
● שידור גבוה יותר של >91%
● חוזק מכני גבוה
EVA
● EVA בשידור גבוה יותר של >91%,
● תוכן GEL גבוה יותר כדי לספק עטיפה טובה ולהגן על תאים מפני רעידות עם עמידות ארוכה יותר
מִסגֶרֶת
● מסגרת מסגסוגת אלומיניום
● מסגרת חוזק מתיחה 120N
● 110% הזרקת דבק עיצוב שפתיים חותם
● שחור/כסף אופציונלי