1) ด้านหลังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้านหลังของ Dual Glass Solar Module สามารถใช้แสงสะท้อนจากพื้นดินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยิ่งการสะท้อนแสงของพื้นสูงเท่าใด แสงที่ด้านหลังของแบตเตอรี่จะดูดกลืนแสงได้มากเท่านั้น และผลการผลิตไฟฟ้าก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นค่าสะท้อนแสงบนพื้นทั่วไปคือ: 15% ถึง 25% สำหรับหญ้า 25% ถึง 35% สำหรับคอนกรีต และ 55% ถึง 75% สำหรับหิมะเปียกโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกคู่สามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้ 8% ถึง 10% เมื่อใช้บนทุ่งหญ้า และสามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้ 30% เมื่อใช้บนพื้นหิมะ
2) เร่งการละลายของหิมะในฤดูหนาวโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบธรรมดาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาวหากไม่สามารถกำจัดหิมะได้ทันเวลา โมดูลจะแข็งตัวได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลร้ายแรงต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้โมดูลเสียหายอย่างคาดเดาไม่ได้อีกด้วยในทางกลับกัน หลังจากที่ด้านหน้าของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกคู่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ด้านหลังของโมดูลสามารถดูดซับแสงสะท้อนจากหิมะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและสร้างความร้อน ซึ่งจะเร่งการละลายและการเลื่อนของหิมะและสามารถ เพิ่มการผลิตไฟฟ้า
3) โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกคู่โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์กระจกคู่ ronmaโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบแก้วคู่สามารถลดการใช้กล่องรวมและสายเคเบิลในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 1500V และลดต้นทุนการลงทุนระบบเริ่มต้นในเวลาเดียวกัน เนื่องจากความสามารถในการซึมผ่านของน้ำของกระจกเกือบเป็นศูนย์ จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงปัญหาการลดลงของกำลังขับที่เกิดจาก PID ที่เกิดจากไอน้ำที่เข้าสู่โมดูลและโมดูลประเภทนี้สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า และเหมาะสำหรับการก่อสร้างในสถานที่ที่มีฝนกรดหรือละอองเกลือมากกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาค
4) ตำแหน่งของอคติและความไร้เดียงสาเนื่องจากด้านหน้าและด้านหลังของโมดูลสามารถรับแสงและผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขการวางแนวตั้งจึงมากกว่าโมดูลทั่วไปถึง 1.5 เท่า และไม่ได้รับผลกระทบจากอคติในการติดตั้ง และเหมาะสำหรับ สถานที่ที่จำกัดวิธีการติดตั้ง เช่น ราวกันตก ผนังฉนวนกันเสียง ระบบ BIPV เป็นต้น
5) จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มการสนับสนุนเพิ่มเติมตัวยึดแบบธรรมดาจะปิดกั้นด้านหลังของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกคู่ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดแสงด้านหลังเท่านั้น แต่ยังทำให้อนุกรมระหว่างเซลล์ในโมดูลไม่ตรงกัน ซึ่งส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าการรองรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบสองด้านควรออกแบบเป็น "กรอบกระจก" เพื่อไม่ให้บังด้านหลังของโมดูล
ข้อมูลเชิงกล
พลังงานแสงอาทิตย์ | โมโนคริสตัลไลน์ |
ขนาดเซลล์ | 182มม.×91มม |
การกำหนดค่าเซลล์ | 144 เซลล์ (6×12+6×12) |
ขนาดโมดูล | 2279×1134×35มม |
น้ำหนัก | 34.0กก |
กระจกหน้า | High Transmission, Low Iron, กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 2.0 มม |
กระจกหลัง | High Transmission, Low Iron, กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 2.0 มม |
กรอบ | อะโนไดซ์อลูมิเนียมอัลลอยด์ รุ่น 6005 T6 สีเงิน |
เจ-บ็อกซ์ | PV-RM01, IP68, 1500V DC, 3 ไดโอด |
สายเคเบิล | 4.0mm2, (+) 300mm, (-) 300mm (รวมคอนเนคเตอร์) |
ตัวเชื่อมต่อ | รองรับ MC4 |
อุณหภูมิและคะแนนสูงสุด
อุณหภูมิเซลล์ปฏิบัติการที่กำหนด (NOCT) | 44 ℃ ± 2 ℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Voc | -0.27%/℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | 0.04%/℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax | -0.36%/℃ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ~ +85℃ |
สูงสุดแรงดันไฟฟ้าของระบบ | 1500โวลต์ดีซี |
สูงสุดคะแนนฟิวส์ซีรีส์ | 25ก |
การกำหนดค่าบรรจุภัณฑ์
40 ฟุต (กองบัญชาการ) | |
จำนวนโมดูลต่อคอนเทนเนอร์ | 620 |
จำนวนโมดูลต่อพาเลท | 31 |
จำนวนพาเลทต่อคอนเทนเนอร์ | 20 |
ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) (มม.) | 2300×1120×1260 |
น้ำหนักรวมกล่อง (กก.) | 1084 |
PERC MONO ครึ่งเซลล์
● PERC ครึ่งเซลล์
● กำลังขับที่สูงขึ้น
● เอฟเฟกต์การแรเงาน้อยลง
● ความสม่ำเสมอของรูปลักษณ์
กระจกนิรภัย
● กระจกนิรภัยใสพิเศษ 12%
● ลดแสงสะท้อนลง 30%
● ความหนา 3.2 มม
● >91% การส่งผ่านที่สูงขึ้น
● ความแข็งแรงเชิงกลสูง
อีวา
● > EVA ส่งผ่านได้สูงกว่า 91%
● เนื้อหาเจลที่สูงขึ้นเพื่อให้การห่อหุ้มที่ดีและปกป้องเซลล์จากการสั่นสะเทือนด้วยความทนทานที่ยาวนานขึ้น
กรอบ
● กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์
● โครงรับแรงดึง 120N
● การฉีดกาวออกแบบปากซีล 110%
● ตัวเลือกสีดำ/เงิน