Overview
Información básica.
N º de Modelo. | Módulo de media celda Mono Perc de 182 MBB |
Material | Silicio monocristalino |
Por contenedor (40′ HQ) | 620PCS |
Pesar | 28,0 kilos |
Por palet | 31 Uds. |
nombre del producto | 182 mm 144 celdas 530 W-550 W media celda |
Caja de conexiones | Caja de conexiones |
Cable | Cable fotovoltaico de 4 mm², 300 mm o longitud personalizada |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Tamaño de celda | 182mmx182mm |
Tipo de célula | Monocristalino |
Célula solar | Monocromo 182*182mm |
Tipo | Perc, media celda |
Eficiencia del módulo (%) | 20,60%-21,30% |
Nominal Máx. Potencia Pmáx(W) | 530W-550W |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 2278*1134*35mm |
Marca comercial | Ávalón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541420000 |
Descripción del Producto
Módulo de media celda Mono Perc de 182 MBB (530W-550w)
Parametros del producto
Parametros basicos
Rango de potencia (w) | 530-550w |
Tolerancia de potencia (w) | 0-5w |
Máxima eficiencia | 21,3% |
Parámetros detalladosParámetros de rendimiento eléctrico | STC
Tipo de modelo | 530D(HPM)72( 182) | 535D(CVPM)72( 182) | 540D(HPM)72( 182) | 545D( HPM)72( 182) | 550D(HPM)72( 182) |
Nominal Máx. Potencia Pmáx(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensión de potencia máxima Vmp(V) | 41.20 | 41,40 | 41,60 | 41,80 | 42.00 |
Imp de corriente de potencia máxima (A) | 12,87 | 12,92 | 12,98 | 13.04 | 13. 10 |
Voltaje de circuito abierto Voc(V) | 49.02 | 49.22 | 49,42 | 49,62 | 49,82 |
Corriente de cortocircuito Isc(A) | 13.74 | 13,79 | 13,85 | 13.91 | 13,97 |
Eficiencia del módulo (%) | 20.60 | 20,70 | 20.80 | 21. 10 | 21.30 |
Tolerancia de potencia (W) | 0 ~+5W |
* STC: Irradiancia 1000W/m², Temperatura de celda 25°C, Masa de aire AM1.5.* Tolerancia de medición de potencia ± 3%.
Parámetros de rendimiento eléctrico | MONOT
Tipo de modelo | 530D(HPM)72( 182) | 535D(CVPM)72( 182) | 540D(HPM)72( 182) | 545D( HPM)72( 182) | 550D(HPM)72( 182) |
Nominal Máx. Potencia Pmáx(W) | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 |
Tensión de potencia máxima Vmp(V) | 37,79 | 37,91 | 38.08 | 38.25 | 38,42 |
Imp de corriente de potencia máxima (A) | 10.45 | 10,50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 |
Voltaje de circuito abierto Voc(V) | 46,51 | 46,57 | 46,65 | 46,72 | 46,84 |
Corriente de cortocircuito Isc(A) | 11. 10 | 11. 14 | 11. 19 | 11.26 | 11.33 |
* NMOT: Irradiancia 800W/m², Temperatura de la celda 20°C, Velocidad del viento 1m/s.* Tolerancia de medición de potencia ± 3%.
Rendimiento de la estructura
Tipo de celda solar | Monocristalino de 182 mm (media celda) |
Disposición de células solares | 144 piezas (6 × 24) |
Dimensión del módulo | 2278×1134×35mm |
Pesar | 28,0 kilos |
Cristal frontal | Vidrio templado de alta transparencia de 3,2 mm con revestimiento antirreflectante |
Hoja trasera | Blanco |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
Cable | Cable fotovoltaico de 4 mm², 300 mm o longitud personalizada |
Cantidad de diodos | 3 piezas |
Lado delantero/lado trasero | 5400pa/2400pa |
Conector | Compatible con MC4 |
Características de temperatura
Temperatura nominal de funcionamiento del módulo | 44±2C |
Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,07% |
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,36% |
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,38% |
Parámetros máximos
Temperatura de trabajo | -40~70C |
Voltaje máximo del sistema | 1500 VCC |
Corriente nominal máxima del fusible | 25A |
Características y Beneficios La aplicación de la tecnología de celdas de medio corte de barra colectora múltiple (MBB) brinda una mayor resistencia a la sombra y un menor riesgo de puntos calientes. El control estricto de las materias primas y la optimización del proceso de PERC de alta eficiencia garantizan una mejor resistencia contra el PID del módulo fotovoltaico. A través de duras pruebas de intemperie de arena, polvo, niebla salina, amoníaco, etc., para obtener una mayor resistencia a la intemperie del ambiente exterior. Un menor contenido de oxígeno y carbono da como resultado una LID más baja. Mediante diseño en serie y en paralelo, para reducir la serie RS y lograr una mayor potencia de salida y un BOS más bajo. costo. Un coeficiente de temperatura más bajo y una temperatura de funcionamiento más baja pueden garantizar una mayor generación de energía.
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