9BB 166-mm-Zellen-monokristalline Halbzellen-Solarmodule 430 W Hohe Effizienz Bessere Leistung Für netzunabhängiges und netzgebundenes Solarstromsystem für den privaten oder gewerblichen Gebrauch.
Anwendung
Das Solarmodul der Mono-Halbzellen-Serie von AMSO SOLAR ist unser Marktführer in Bezug auf die Effizienz. Es kombiniert PERC mit Halbzellentechnologie. Dabei erreicht dieses Modul modernste Effizienzwerte und ist damit der High Performer in unserem Portfolio.
Mechanische Eigenschaften | |
Solarzelle | mono 166mm |
Anzahl Zellen | 144 |
Maße | 2115*1052*35mm |
Gewicht | 25kg |
Vorderseite | 3,2 mm gehärtetes Glas |
Rahmen | eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP67/IP68 (3 Bypass-Dioden) |
Ausgangskabel | 4mm2 , symmetrische Länge (-)300mm und (+)300mm |
Anschlüsse | MC4-kompatibel |
Mechanischer Belastungstest | 5400Pa |
Verpackungskonfiguration | ||
Container | 20'GP | 40'GP |
Stück pro Palette | 27 | 27&31 |
Paletten pro Container | 10 | 22 |
Stück pro Behälter | 270 | 638 |
Modelltyp | Leistung (W) | NEIN. der Zellen | Abmessungen (MM) | Gewicht (kg) | Vmp(V) | Wichtel(A) | Vok(V) | Isc(A) |
ASSK-430M | 430 | 144 | 2115*1052*35 | 25 | 41,2 | 10.45 | 48,5 | 10,81 |
Standardtestbedingungen: Messwerte (Atmosphärenmasse AM.5, Einstrahlung 1000W/m2, Batterietemperatur 25℃) | ||||||||
Temperaturbewertung |
Grenzparameter | |||||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) |
45±2℃ | Betriebstemperatur | -40-+85℃ | |||||
Temperaturkoeffizient von Pmax |
-0,4%/m² | Maximale Systemspannung | 1000/1500VDC | |||||
Temperaturkoeffizient von Voc |
-0,29 %/Jahr | Maximale Reihensicherungsleistung | 20A | |||||
Temperaturkoeffizient von Isc |
-0,05%/℃ |
Amso Solar Top-Class-Garantie für Solarmodule:
1: Erstes Jahr 97 %-97,5 % Leistungsabgabe.
2: Zehn Jahre 90% Leistung.
3: 25 Jahre 80,2%-80,7% Leistung.
4: 12 Jahre Produktgarantie.
Leistungen:
1: Diese Art von Halbzellen-Solarmodulen verwendet 9 hocheffiziente 166-mm-Solarzellen mit Sammelschienen und 144 Halbzellen, die von 72 Zellen voller Größe geschnitten werden.
2: Die fortschrittliche Halbzellentechnik verbessert die Leistung von Sonnenkollektoren auf etwa 5-10 W.
3: Mit der Verbesserung der Leistungseffizienz verringerte sich die Installationsfläche um 3 % und die Installationskosten um 6 %.
4: Die Halbzellentechnik minimiert das Risiko von Zellrissen und Beschädigungen der Stromschienen und erhöht somit die Stabilität und Zuverlässigkeit der Solaranlage.
5: Es hilft, die Wärme des Sonnenkollektors um 1,6 zu reduzieren, dies ist auf den Abzug des Instinktstroms und des potenziellen Verlustes zurückzuführen, der zu einer Abkühlung der Betriebstemperatur führt.