CPSY® Monokrystallinske solcellepaneler er satt sammen av monokrystallinske silisiumsolceller på et brett i en spesifikk tilkoblingsmetode. Når solcellepaneler er opplyst av sollys, blir lysstrålingsenergien direkte eller indirekte omdannet til elektrisk energi gjennom den fotoelektriske effekten eller den fotokjemiske effekten. Sammenlignet med tradisjonell kraftproduksjon er solenergiproduksjon mer energibesparende og miljøvennlig. Monokrystallinske silisiumsolceller har den høyeste konverteringseffektiviteten og den mest modne teknologien.
Den fotoelektriske konverteringseffektiviteten til CPSY® monokrystallinske solcellepaneler er omtrent 15 %, og den høyeste når 24 %. Dette er den høyeste fotoelektriske konverteringseffektiviteten blant dagens typer solceller, hovedsakelig på grunn av overflatemikrostrukturbehandlingen (overflateteksturering) av enkeltkrystallsilisium. Emitterområdepassivering og sonedopingsprosessteknologi. Siden monokrystallinsk silisium generelt er innkapslet med herdet glass og vanntett harpiks, er det sterkt og holdbart, med en levetid på vanligvis opptil 15 år og opptil 25 år. Produksjonsprosessen av solceller er delt inn i inspeksjon av silisiumwafer --- overflateteksturering --- diffusjonsknuting -- avfosforisert silikatglass -- plasmaetsing --- antireflekterende filmplettering -- silketrykk -- rask sintring etc.
Kapasitet | Effekttoleranse (%) | Åpen kretsspenning (voc) | Maks. Spenning (vmp) | Kortslutningsstrøm (Isc) | Maks.strøm(lmp) | Moduleffektivitet |
50W | ±3 | 21,6V | 17,5V | 3,20A | 2,68A | 17 % |
100W | ±3 | 21,6V | 17,5V | 6,39A | 5,7A | 17 % |
150W | ±3 | 21,6V | 17,5V | 9,59A | 8,57A | 17 % |
200W | ±3 | 21,6V | 17,5V | 12,9A | 11,0A | 17 % |
250W | ±3 | 36V | 30V | 9,32A | 8,33A | 17 % |
300W | ±3 | 43,2V | 36V | 9,32A | 8,33A | 17 % |
Egenskaper:
1.Høy kvalitet, høy og stabil konverteringseffektivitet, 80% effektivitet etter 25 år.
2.Utmerket ytelse ved lite lys, lav nedbrytning, effektforringelse overstiger ikke 10 % innen 10 års bruk
3. Koblingsboks IP65-klassifisert kapsling (fullstendig beskyttelse mot miljøpartikler og vanntetting)
4. Gi 5 års garanti/25 års ytelsesgaranti
5. Aluminiumsrammen som brukes har høy styrke og sterk motstand mot mekanisk påvirkning;
6. Sørg for at utgangseffekten er innenfor pluss eller minus toleranseområdet på -3~+3%
7.Tåler sterke vindtrykkbelastninger (2400 Pascal), snøbelastninger (5400 Pascal) og ekstreme temperaturer
8.Produsert i samsvar med ISO9001-standarder og funksjoner
Applikasjoner:
Off-grid strømforsyning for hytter, feriehus, reisebobiler, bobiler, fjernovervåkingssystemer
Solenergiapplikasjoner som solenergivannpumper, solcellekjøleskap, frysere, TV-er
Fjerntliggende områder med utilstrekkelig strømforsyning
Sentralisert kraftproduksjon i kraftstasjoner
Solcellebygg, netttilkoblede kraftgenereringssystemer på hjemmetak, solcellevannpumper
Fotovoltaiske systemer og kraftsystemer, basestasjoner og bomstasjoner innen transport/kommunikasjon/kommunikasjon
Observasjonsutstyr innen petroleum, hav og meteorologi mv.
Strømforsyning for hjemmebelysning, solcellekraftverk
Andre felt inkluderer støtte for biler, kraftgenereringssystemer, strømforsyning for avsaltingsutstyr, satellitter, romfartøy, romsolkraftstasjoner, etc.
Sammenlignet med andre, CPSY® Monokrystallinske solcellepanel fordeler som nedenfor:
★Den ytre tetningsmassen er laget av høygjennomsiktig (EPOXY) epoksyharpiks eller PET-innkapsling, med en levetid på opptil 25 år og en effektivitet på 80 % etter 25 år.
★ Bruker høystyrke og deformasjonsbestandig PCB-plate (papp og glassfiberplate), solid og slitesterk.
★ No-load simulering rom lysdeteksjon ved 40*1000LU 25 ℃, anti-ultrafiolett, anti-gulning.
★Epoksyharpiks høyeffektinnkapslede solcellepaneler kan brukes i henhold til den faktiske situasjonen eller den ferdige produktutviklerens konfigurasjon. Det er enkelt å velge og kan tilpasses.
★ Ved å bruke monokrystallinske silisiumstenger med høy renhet som råmateriale, er renhetskravet 99,999 %
★ Fotoelektrisk konverteringseffektivitet er omtrent 15 %, og når så høyt som 24 %, noe som sparer plass.
Monokrystallinske solcellepaneler og polykrystallinske solcellepaneler er begge typer solcellepaneler. Deres forskjeller er:
1. Ordningen er annerledes. Monokrystallinske silisium solcellepaneler er komponenter sammensatt av monokrystallinske silisiumceller med høy konverteringseffektivitet i forskjellige serier og parallelle matriser. Polykrystallinske silisium solcellepaneler bruker polykrystallinske silisium solceller arrangert i forskjellige matriser for å danne fotovoltaiske moduler med forskjellige styrker.
2. Batteriarkene som brukes er forskjellige. Monokrystallinske silisium solcellepaneler bruker monokrystallinske silisium solceller; polykrystallinske silisium solcellepaneler bruker polykrystallinske silisium solceller.
3. Konverteringseffektiviteten er annerledes. Den fotoelektriske konverteringseffektiviteten til monokrystallinske silisiumsolceller er ca. 15 %, og den høyeste når 24 %; mens den fotoelektriske konverteringseffektiviteten er omtrent 12 %
4. Produksjonskostnadene er forskjellige. Produksjonskostnaden for monokrystallinske solcellepaneler er svært høy, noe som er mye høyere enn produksjonskostnaden for polykrystallinske solcellepaneler.
5. Bred anvendelse. Selv om applikasjonsomfanget til de to er det samme, fordi kostnadene for monokrystallinske solcellepaneler er høyere, er de ikke så populære og utbredt som polykrystallinske solcellepaneler.
Monokrystallinsk konverteringseffektivitet er høy og kostbar; polykrystallinsk konverteringseffektivitet er lav og billig.
Kraft og budsjett
Hovedutstyr for 6KW hjemmesolenergigenereringssystem:
Komponent: 6KW polysilisium (eller monokrystallinsk) komponent
Inverter: 1 6KW enfase omformer
Brakett: 1 sett (designet og tilpasset i henhold til den faktiske størrelsen på taket)
Kabler: 1 sett med fotovoltaiske* DC- og AC-kabler, annet tilbehør
Installasjonsareal: 60 kvadratmeter
Garanti: 10 års garanti for komponenter; 5 års garanti for inverter; 1 års garanti for totalsystemet
I henhold til systemkostnaden på 58 000 RMB forventes det at systemet kan dekke kostnadene i løpet av 4-5 år. Levetiden til solenergisystemet er 20 år, og den estimerte inntekten er 157 400 RMB.
Spesifikasjoner | Nødvendig takareal (㎡) | Gjennomsnittlig daglig kraftproduksjon (°) | Budsjettert kostnad (10 000 RMB) | Utbytte (%) | Tilbakebetalingstid (år) |
3KW | 30 | 12 | 3 | 18.54 | 5.2 |
4KW | 40 | 15 | 4 | 18.54 | 5.2 |
5KW | 50 | 20 | 5 | 18.54 | 5.2 |
6KW | 60 | 24 | 5.5 | 20.23 | 4.76 |
8KW | 80 | 32 | 7.5 | 20.01 | 4.87 |
10KW | 100 | 40 | 9 | 20.34 | 4.68 |
1. Hvordan skille monokrystallinske, polykrystallinske og amorfe solcellepaneler?
Monokrystallinske solcellepaneler: uten mønster, mørkeblått, nesten svart etter innkapsling,
Polykrystallinske solcellepaneler: Det er mønstre, polykrystallinske fargerike og polykrystallinske mindre fargerike, som det lyseblå snøfnuggkrystallmønsteret på snøfnuggjernplaten.
Amorfe solcellepaneler: De fleste av dem er glass og brune i fargen
2. Hva er metodene for solenergiproduksjon?
Metoder for generering av solenergi Det er to måter å generere solenergi på.
------ Den ene er konverteringsmetoden for lys-varme-elektrisitet (solfanger + dampturbinkraftproduksjon). Ulempen med solenergiproduksjon er at effektiviteten er svært lav og kostnadene høye. Det anslås at investeringene er minst høyere enn for vanlige termiske kraftverk. 5 til 10 ganger dyrere.
------Den andre er direkte lys-til-elektrisitet konvertering (solcelle). Den grunnleggende enheten for lys-til-elektrisitet konvertering er solcellen. Solcellen er en lovende ny kraftkilde. For eksistensen av solen, solcellen Den kan investeres en gang og brukes i lang tid, og har de tre store fordelene varighet, renslighet og fleksibilitet.
3. Hva er klassifiseringen av solcellepaneler?
--- I følge krystallinske silisiumpaneler er de delt inn i: polykrystallinske silisiumsolceller og monokrystallinske silisiumsolceller.
---Amorfe silisiumpaneler er delt inn i: tynnfilmsolceller og organiske solceller.
--- Ifølge kjemiske fargestoffpaneler er de delt inn i: fargestoffsensibiliserte solceller.