Монокристалните слънчеви панели CPSY® се сглобяват от монокристални силициеви слънчеви клетки върху платка по специфичен метод на свързване. Когато слънчевите панели се осветяват от слънчева светлина, енергията на светлинното излъчване се преобразува пряко или непряко в електрическа енергия чрез фотоелектричен ефект или фотохимичен ефект. В сравнение с традиционното производство на електроенергия, производството на слънчева енергия е по-енергоспестяващо и щадящо околната среда. Монокристалните силициеви слънчеви клетки имат най-висока ефективност на преобразуване и най-зрялата технология.
Ефективността на фотоелектричното преобразуване на монокристалните соларни панели CPSY® е около 15%, като най-високата достига 24%. Това е най-високата ефективност на фотоелектрическо преобразуване сред настоящите видове слънчеви клетки, главно поради обработката на повърхностната микроструктура (повърхностно текстуриране) на монокристален силиций. Технология на процеса на пасивиране на емитерната зона и зонирано допиране. Тъй като монокристалният силиций обикновено е капсулован със закалено стъкло и водоустойчива смола, той е здрав и издръжлив, с експлоатационен живот обикновено до 15 години и до 25 години. Производственият процес на слънчеви клетки е разделен на инспекция на силиконова пластина --- текстуриране на повърхността --- дифузионно възли -- дефосфоризирано силикатно стъкло -- плазмено ецване -- антирефлексно покритие на филма -- ситопечат -- бързо синтероване и др.
Капацитет | Толеранс на мощността (%) | Напрежение на отворена верига (voc) | Макс. Напрежение (vmp) | Ток на късо съединение (Isc) | Макс. ток (lmp) | Ефективност на модула |
50W | ±3 | 21.6V | 17,5 V | 3.20A | 2.68A | 17% |
100W | ±3 | 21.6V | 17,5 V | 6.39A | 5.7A | 17% |
150W | ±3 | 21.6V | 17,5 V | 9.59A | 8.57A | 17% |
200W | ±3 | 21.6V | 17,5 V | 12.9A | 11.0A | 17% |
250W | ±3 | 36V | 30V | 9.32A | 8.33A | 17% |
300W | ±3 | 43,2V | 36V | 9.32A | 8.33A | 17% |
Характеристика:
1. Високо качество, висока и стабилна ефективност на преобразуване, 80% ефективност след 25 години.
2. Отлична производителност при слаба светлина, ниска деградация, деградацията на мощността не надвишава 10% в рамките на 10 години употреба
3. Разклонителна кутия IP65 класиран корпус (пълна защита от частици от околната среда и хидроизолация)
4. Осигурете 5 години гаранция/25 години гаранция за ефективност
5. Използваната рамка от алуминиева сплав има висока якост и силна устойчивост на механично въздействие;
6. Уверете се, че изходната мощност е в диапазона на плюс или минус толеранс от -3~+3%
7. Издържа на силни натоварвания от вятър (2400 Pascal), натоварвания от сняг (5400 Pascal) и екстремни температури
8. Произведено в съответствие със стандартите и характеристиките на ISO9001
Приложения:
Извънмрежово захранване за кабини, ваканционни домове, туристически RV, кемпери, системи за дистанционно наблюдение
Приложения за слънчева енергия като слънчеви водни помпи, слънчеви хладилници, фризери, телевизори
Отдалечени райони с недостатъчно захранване
Централизирано производство на електроенергия в електроцентрали
Слънчеви сгради, системи за производство на електроенергия, свързани към мрежата на покрива на дома, фотоволтаични водни помпи
Фотоволтаични системи и енергийни системи, базови станции и тол станции в областта на транспорта/комуникациите/комуникациите
Оборудване за наблюдение в областта на петрола, океана и метеорологията и др.
Захранване за домашно осветление, фотоволтаична централа
Други области включват поддръжка на автомобили, системи за производство на електроенергия, захранване за оборудване за обезсоляване, сателити, космически кораби, космически слънчеви електроцентрали и др.
В сравнение с връстници, предимствата на монокристалния слънчев панел CPSY® са както следва:
★Външният уплътнител е направен от епоксидна смола с висока прозрачност (EPOXY) или PET капсула, с експлоатационен живот до 25 години и ефективност от 80% след 25 години.
★ Използване на високоякостна и устойчива на деформация печатна платка (картон и фибростъкло), здрава и издръжлива.
★Откриване на светлина при симулация на празен ход при 40*1000LU 25℃, анти-ултравиолетово, против пожълтяване.
★ Капсулирани слънчеви панели с висока мощност от епоксидна смола могат да се използват според действителната ситуация или конфигурацията на разработчика на готовия продукт. Лесен е за избор и може да бъде персонализиран.
★ Използвайки монокристални силициеви пръчки с висока чистота като суровини, изискването за чистота е 99,999%
★Ефективността на фотоелектрическото преобразуване е около 15%, достигайки до 24%, спестявайки място.
Монокристалните слънчеви панели и поликристалните слънчеви панели са и двата вида слънчеви панели. Разликите им са:
1. Подредбата е различна. Монокристалните силициеви слънчеви панели са компоненти, съставени от монокристални силициеви клетки с висока ефективност на преобразуване в различни серии и паралелни масиви. Поликристалните силициеви слънчеви панели използват поликристални силициеви слънчеви клетки, подредени в различни масиви, за да образуват фотоволтаични модули с различна мощност.
2. Използваните батерийни листове са различни. Монокристалните силициеви слънчеви панели използват монокристални силициеви слънчеви клетки; Поликристалните силициеви слънчеви панели използват поликристални силициеви слънчеви клетки.
3. Ефективността на преобразуване е различна. Ефективността на фотоелектричното преобразуване на монокристалните силициеви слънчеви клетки е около 15%, като най-високата достига 24%; докато ефективността на фотоелектричното преобразуване е около 12%
4. Производствените разходи са различни. Производствената цена на монокристалните слънчеви панели е много висока, което е много по-висока от производствената цена на поликристалните слънчеви панели.
5. Широко приложение. Въпреки че обхватът на приложение на двете е еднакъв, тъй като цената на монокристалните слънчеви панели е по-висока, те не са толкова популярни и широко разпространени, колкото поликристалните слънчеви панели.
Ефективността на монокристалното преобразуване е висока и скъпа; ефективността на поликристалното преобразуване е ниска и евтина.
Мощност и бюджет
Основно оборудване на 6KW домашна система за производство на слънчева енергия:
Компонент: 6KW полисилициев (или монокристален) компонент
Инвертор: 1 6KW монофазен инвертор
Скоба: 1 комплект (проектиран и персонализиран според действителния размер на покрива)
Кабели: 1 комплект фотоволтаични* DC и AC кабели, други аксесоари
Монтажна площ: 60 кв.м
Гаранция: 10 години гаранция на компонентите; 5 години гаранция за инвертор; 1 година гаранция за цялата система
Според цената на системата от 58 000 RMB се очаква системата да може да възстанови разходите за 4-5 години. Животът на системата за производство на слънчева енергия е 20 години, а прогнозният доход е 157 400 RMB.
Спецификации | Необходима покривна площ (㎡) | Средно дневно производство на електроенергия (°) | Бюджетни разходи (10 000 RMB) | Добив (%) | Период на изплащане (години) |
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. Как да различим монокристални, поликристални и аморфни слънчеви панели?
Монокристални слънчеви панели: без модел, тъмно синьо, почти черно след капсулиране,
Поликристални слънчеви панели: Има модели, поликристални цветни и поликристални по-малко цветни, като светлосиния кристален модел на снежинка върху железния лист със снежинка.
Аморфни слънчеви панели: Повечето от тях са стъклени и кафяви на цвят
2. Какви са методите за производство на слънчева енергия?
Методи за производство на слънчева енергия Има два начина за производство на слънчева енергия.
------Единият е методът за преобразуване на светлина-топлина-електричество (слънчев колектор + производство на електроенергия от парна турбина). Недостатъкът на слънчевото топлинно производство на енергия е, че ефективността е много ниска и цената е висока. Смята се, че инвестицията му е поне по-висока от тази на обикновените ТЕЦ. 5 до 10 пъти по-скъпо.
------Другото е директно преобразуване на светлина в електричество (слънчева клетка). Основното устройство за преобразуване на светлина в електричество е слънчевата клетка. Слънчевата клетка е обещаващ нов източник на енергия. За съществуването на слънцето слънчевата клетка може да се инвестира веднъж и да се използва дълго време и има трите основни предимства на постоянство, чистота и гъвкавост.
3. Какви са класификациите на слънчевите панели?
--- Според панелите от кристален силиций те се разделят на: поликристални силициеви слънчеви клетки и монокристални силициеви слънчеви клетки.
---Панелите от аморфен силиций се разделят на: тънкослойни слънчеви клетки и органични слънчеви клетки.
--- Според панелите с химическо багрило те се разделят на: чувствителни към багрило соларни клетки.