1) ด้านหลังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ด้านหลังของแผงโซลาร์เซลล์กระจกคู่สามารถใช้แสงที่สะท้อนจากพื้นดินเพื่อผลิตไฟฟ้า ยิ่งพื้นดินมีแสงสะท้อนมากเท่าใด แสงที่ด้านหลังของแบตเตอรี่จะดูดซับได้มากเท่านั้น และยิ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้น ค่าการสะท้อนแสงของพื้นดินทั่วไปคือ 15% ถึง 25% สำหรับพื้นหญ้า 25% ถึง 35% สำหรับพื้นคอนกรีต และ 55% ถึง 75% สำหรับพื้นที่ที่มีหิมะเปียก แผงโซลาร์เซลล์กระจกคู่สามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้ 8% ถึง 10% เมื่อใช้บนพื้นที่ทุ่งหญ้า และสามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้ 30% เมื่อใช้บนพื้นที่ที่มีหิมะ
2) เร่งการละลายของหิมะในส่วนประกอบต่างๆ ในฤดูหนาว แผงโซลาร์เซลล์แบบเดิมจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว หากหิมะไม่สามารถกวาดออกไปได้ทันเวลา แผงโซลาร์เซลล์จะแข็งตัวได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังอาจสร้างความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ให้กับแผงโซลาร์เซลล์ ในทางกลับกัน หลังจากที่ด้านหน้าของแผงโซลาร์เซลล์แบบกระจกสองชั้นถูกปกคลุมด้วยหิมะ ด้านหลังของแผงโซลาร์เซลล์สามารถดูดซับแสงสะท้อนจากหิมะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งจะช่วยเร่งการละลายและการเลื่อนตัวของหิมะ และสามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้
3) แผงโซลาร์เซลล์กระจกสองชั้น ronma แผงโซลาร์เซลล์กระจกสองชั้นช่วยลดการใช้กล่องรวมสัญญาณและสายเคเบิลในระบบโซลาร์เซลล์ 1500 โวลต์ และลดต้นทุนการลงทุนเริ่มต้นของระบบ ขณะเดียวกัน เนื่องจากกระจกมีค่าการซึมผ่านของน้ำเกือบเป็นศูนย์ จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงปัญหาการลดลงของกำลังไฟฟ้าขาออกที่เกิดจาก PID ที่เกิดจากไอน้ำที่เข้าสู่แผงโซลาร์เซลล์ โมดูลประเภทนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า และเหมาะสำหรับการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีฝนกรดหรือละอองเกลือมากในพื้นที่
4) การวางตำแหน่งแบบเอียงและความไร้เดียงสา เนื่องจากด้านหน้าและด้านหลังของโมดูลสามารถรับแสงและผลิตไฟฟ้าได้ ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าภายใต้สภาวะการวางแนวตั้งจึงสูงกว่าโมดูลทั่วไปมากกว่า 1.5 เท่า และไม่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งแบบเอียง เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีข้อจำกัดในการติดตั้ง เช่น ราวกันตก ผนังกันเสียง ระบบ BIPV เป็นต้น
5) จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มรองรับเพิ่มเติม ขายึดแบบเดิมจะปิดกั้นด้านหลังของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกสองชั้น ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดแสงจากด้านหลังเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความไม่ตรงกันแบบอนุกรมระหว่างเซลล์ในโมดูล ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการผลิตพลังงาน ส่วนรองรับของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบสองด้านควรออกแบบให้เป็น "กรอบกระจก" เพื่อหลีกเลี่ยงการบดบังด้านหลังของโมดูล
ข้อมูลทางกล
เซลล์แสงอาทิตย์ | โมโนคริสตัลไลน์ |
ขนาดเซลล์ | 182มม.×91มม. |
การกำหนดค่าเซลล์ | 144 เซลล์ (6×12+6×12) |
ขนาดโมดูล | 2279×1134×35มม. |
น้ำหนัก | 34.0 กก. |
กระจกด้านหน้า | กระจกอาร์กนิรภัยแบบส่งผ่านสูง เหล็กต่ำ 2.0 มม. |
กระจกด้านหลัง | กระจกอาร์กนิรภัยแบบส่งผ่านสูง เหล็กต่ำ 2.0 มม. |
กรอบ | อะลูมิเนียมอัลลอยด์อะโนไดซ์ชนิด 6005 T6 สีเงิน |
เจ-บ็อกซ์ | PV-RM01, IP68, 1500V DC, ไดโอด 3 ตัว |
สายเคเบิล | 4.0mm2, (+) 300mm, (-) 300mm (รวมขั้วต่อ) |
ตัวเชื่อมต่อ | เข้ากันได้กับ MC4 |
อุณหภูมิและค่าสูงสุด
อุณหภูมิเซลล์ปฏิบัติการที่กำหนด (NOCT) | 44℃ ± 2℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ VOC | -0.27%/℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | 0.04%/℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax | -0.36%/℃ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ~ +85℃ |
แรงดันไฟฟ้าระบบสูงสุด | 1500 โวลต์ กระแสตรง |
ค่าฟิวส์สูงสุดแบบซีรีส์ | 25เอ |
การกำหนดค่าบรรจุภัณฑ์
40 ฟุต (HQ) | |
จำนวนโมดูลต่อคอนเทนเนอร์ | 620 |
จำนวนโมดูลต่อพาเลท | 31 |
จำนวนพาเลทต่อคอนเทนเนอร์ | 20 |
ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้าง×ยาว×สูง) (มม.) | 2300×1120×1260 |
น้ำหนักรวมกล่อง (กก.) | 1084 |
PERC โมโนครึ่งเซลล์
● ครึ่งเซลล์ PERC
● กำลังขับที่สูงขึ้น
● เอฟเฟกต์การแรเงาที่น้อยลง
● ความสม่ำเสมอของรูปลักษณ์
กระจกนิรภัย
● กระจกนิรภัยใสพิเศษ 12%
● การสะท้อนแสงลดลง 30%
● ความหนา 3.2 มม.
● การส่งผ่านสูงกว่า 91%
● ความแข็งแรงเชิงกลสูง
อีวา
● EVA การส่งผ่านสูงกว่า 91%
● ปริมาณเจลที่สูงขึ้นเพื่อให้การห่อหุ้มที่ดีและปกป้องเซลล์จากการสั่นสะเทือนพร้อมความทนทานที่ยาวนานขึ้น
กรอบ
● กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์
● โครงมีความแข็งแรงแรงดึง 120N
● การฉีดกาวแบบซีล-ลิป 110%
● สีดำ/เงิน เป็นตัวเลือก