1) גב המודול הסולארי בעל הזכוכית הכפולה יכול לייצר חשמל. גב המודול הסולארי בעל הזכוכית הכפולה יכול להשתמש באור המוחזר מהקרקע כדי לייצר חשמל. ככל שההחזרה של הקרקע גבוהה יותר, כך האור הנספג על ידי גב הסוללה חזק יותר, וכך אפקט ייצור החשמל טוב יותר. החזרות קרקע נפוצות הן: 15% עד 25% עבור דשא, 25% עד 35% עבור בטון, ו-55% עד 75% עבור שלג רטוב. מודול סולארי בעל הזכוכית הכפולה יכול להגדיל את ייצור החשמל ב-8% עד 10% כאשר משתמשים בו על אדמת עשב, ויכול להגדיל את ייצור החשמל ב-30% כאשר משתמשים בו על קרקע מושלגת.
2) להאיץ את המסת השלגים של רכיבים בחורף. מודולים פוטו-וולטאיים קונבנציונליים מכוסים בשלג בחורף. אם לא ניתן לפנות את השלג בזמן, המודולים יקפאו בקלות בסביבה של טמפרטורה נמוכה ומתמשכת, דבר שמשפיע לא רק קשות על יעילות ייצור החשמל, אלא גם עלול לגרום נזק בלתי צפוי למודולים. מצד שני, לאחר שחזית המודול הסולארי בעל הזכוכית הכפולה מכוסה בשלג, גב המודול יכול לספוג את האור המוחזר מהשלג כדי לייצר חשמל וליצור חום, מה שמאיץ את המסת השלג והחלקה שלו ויכול להגביר את ייצור החשמל.
3) מודול סולארי מזכוכית כפולה. מודול סולארי מזכוכית כפולה של ronma. מודול סולארי מזכוכית כפולה יכול להפחית את צריכת קופסאות קומבינציה וכבלים במערכת פוטו-וולטאית של 1500 וולט, ולהפחית את עלות ההשקעה הראשונית במערכת. יחד עם זאת, מכיוון שחדירות המים של הזכוכית כמעט אפסית, אין צורך להתחשב בבעיית ירידת הספק המוצא הנגרמת על ידי PID הנגרם על ידי אדי מים הנכנסים למודול; וסוג זה של מודול ניתן להתאמה טובה יותר לסביבה, ומתאים לבנייה במקומות עם יותר גשם חומצי או ריסוס מלח בתחנות כוח פוטו-וולטאיות באזור.
4) מיקום הטיה ותמימות. מכיוון שחזית וגב המודול יכולים לקלוט אור ולייצר חשמל, יעילות ייצור החשמל בתנאי מיקום אנכיים גבוהה פי 1.5 מזו של המודול הכללי, והיא אינה מושפעת מהטיה של ההתקנה, והיא מתאימה למקומות שבהם שיטת ההתקנה מוגבלת, כגון מעקות בטיחות, קירות בידוד קול, מערכת BIPV וכו'.
5) נדרשות תבניות תמיכה נוספות. סוגריים קונבנציונליים יחסמו את גב המודול הסולארי בעל הזכוכית הכפולה, מה שלא רק מפחית את האור האחורי, אלא גם גורם לחוסר התאמה טורית בין התאים במודול, מה שמשפיע על תוצאות ייצור החשמל. יש לעצב את תמיכת המודול הפוטו-וולטאי הדו-צדדי בצורת "מסגרת מראה" כדי למנוע כיסוי גב המודול.
נתונים מכניים
תאים סולאריים | מונוקריסטלי |
גודל התא | 182 מ"מ × 91 מ"מ |
תצורת תא | 144 תאים (6×12+6×12) |
מידות המודול | 2279×1134×35 מ"מ |
מִשׁקָל | 34.0 ק"ג |
זכוכית קדמית | העברה גבוהה, ברזל נמוך, זכוכית קשת מחוסמת 2.0 מ"מ |
זכוכית אחורית | העברה גבוהה, ברזל נמוך, זכוכית קשת מחוסמת 2.0 מ"מ |
מִסגֶרֶת | סגסוגת אלומיניום אנודייז סוג 6005 T6, צבע כסף |
J-box | PV-RM01, IP68, 1500V DC, 3 דיודות |
כבלים | 4.0 מ"מ², (+) 300 מ"מ, (-) 300 מ"מ (מחבר כלול) |
מַחבֵּר | תואם ל-MC4 |
טמפרטורה ודירוגים מקסימליים
טמפרטורת תא פעולה נומינלית (NOCT) | 44℃ ± 2℃ |
מקדם טמפרטורה של Voc | -0.27%/℃ |
מקדם הטמפרטורה של Isc | 0.04%/℃ |
מקדם הטמפרטורה של Pmax | -0.36%/℃ |
טמפרטורת פעולה | -40℃ ~ +85℃ |
מתח מערכת מקסימלי | 1500 וולט DC |
דירוג נתיך סדרתי מקסימלי | 25א |
תצורת אריזה
40 רגל (מפקדה) | |
מספר מודולים לכל מיכל | 620 |
מספר מודולים למשטח | 31 |
מספר משטחים למכולה | 20 |
מידות קופסת אריזה (אורך×רוחב×גובה) (מ"מ) | 2300×1120×1260 |
משקל ברוטו של הקופסה (ק"ג) | 1084 |
חצי תאי PERC מונו
● חצי תאי PERC
● תפוקת הספק גבוהה יותר
● פחות אפקט הצללה
● עקביות מראה
זכוכית מחוסמת
● זכוכית מחוסמת שקופה במיוחד 12%.
● השתקפות נמוכה ב-30%
● עובי 3.2 מ"מ
● העברה גבוהה יותר ב-91%
● חוזק מכני גבוה
אווה
● העברה גבוהה יותר של >91% ב-EVA,
● תכולת ג'ל גבוהה יותר לסילוק טוב והגנה על תאים מפני רעידות עם עמידות ארוכה יותר
מִסגֶרֶת
● מסגרת סגסוגת אלומיניום
● מסגרת חוזק מתיחה 120N
● הזרקת דבק בעיצוב איטום-שפתיים 110%
● שחור/כסף אופציונלי