Condiciones de montaje de los paneles solares.
La función del panel solar es convertir la energía luminosa del sol en energía eléctrica, que luego se envía a la batería. Los paneles solares son uno de los componentes más importantes en un sistema de energía solar. Su tasa de conversión y vida útil pueden determinar el valor de uso de las células solares.
Diseño del módulo solar: de acuerdo con los estándares GB/T9535-98 e IEC61215 de la Comisión Electrotécnica Internacional, el chip de la batería está diseñado de acuerdo con el estándar GBT6495. 36 o 72 células solares de silicio policristalino están conectadas en serie para formar varios tipos de módulos de 12V y 24V. El módulo solar se puede utilizar en varios sistemas fotovoltaicos, plantas de energía fotovoltaica independientes y plantas de energía fotovoltaica conectadas a la red. Células características: se utiliza un paquete de células solares de silicio policristalino de alta eficiencia (15,5 o más) (silicio monocristalino 16,5 o más) para garantizar que el panel solar tenga suficiente generación de energía. Vidrio: vidrio blanco con un espesor de 3,2mm, en el rango de longitud de onda (320-1100nm) de la respuesta espectral de la celda solar, la transmitancia es superior a 91 y la reflectividad de la luz infrarroja es superior a 1200nm. El vidrio también es resistente a la radiación ultravioleta del sol sin reducir la transmisión de luz. EVA: utilizando una capa de película EVA de alta calidad con un grosor de 0,78mm, agregando agente anti-ultravioleta, antioxidante y agente de curado como sellador de células solares y agente de conexión de vidrio y TPT. Tiene alta transmisión de luz y capacidad antienvejecimiento.
TPT: la cubierta posterior de la celda solar: la película de fluoroplástico es blanca y refleja la luz solar, por lo que puede mejorar la eficiencia del módulo y también reducir la temperatura de funcionamiento del módulo debido a su alta emisividad infrarroja. Esta película de fluoroplástico primero tiene los requisitos básicos de resistencia al envejecimiento, resistencia a la corrosión y hermeticidad que requieren los materiales de empaque de células solares. Marco: se adopta un marco de aleación de aluminio, con alta resistencia, fuerte resistencia mecánica al impacto, estanqueidad al aire y otros requisitos básicos. Condiciones de prueba estándar para parámetros básicos: (AM1.5) irradiancia 1000W/㎡, temperatura de la batería 25℃. Voltaje de aislamiento: ≥600V (≥100V 100W o más). Resistencia de puesta a tierra del marco: ≤10hm. Presión de viento en contra: 2400Pa. Factor de relleno: 73%. Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito: 0,4 mA/℃. Coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto: -60mV/℃. Temperatura de trabajo: -40℃ ~ 85℃. Instrucciones de cableado, herramientas necesarias para la instalación, destornillador de punta plana M4, destornillador Phillips.
Abra la tapa de la caja de conexiones e inserte un destornillador de punta plana M4 en el orificio de montaje de la tapa de la caja de conexiones de acuerdo con los requisitos de la caja de conexiones. De esta manera, levante las cuatro esquinas del costado para abrir primero la caja de conexiones. Hay una cubierta de cableado dentro de la caja, y cuando la abre, puede ver los tres puertos de cableado.
En 1849 apareció el término "fotovoltaica", que significa que la luz produce fuerza electromotriz. En la década de 1950, con la comprensión gradual de las propiedades físicas de los semiconductores, en 1954 Bell Labs en los Estados Unidos descubrió que dopar una cierta cantidad de impurezas en el silicio lo haría más sensible a la luz, y se produjo la primera celda solar práctica.
Hay muchos huecos cargados positivamente combinados con muchos electrones cargados negativamente en el silicio tipo N. La difusión relativa y la recombinación de electrones y huecos genera un campo eléctrico integrado en la interfaz de los materiales de silicio de tipo P y tipo N desde el silicio de tipo N al silicio de tipo P. Cuando se absorbe la luz solar incidente, los electrones generados por el campo eléctrico incorporado se moverán al silicio tipo N por el campo eléctrico, y los agujeros se moverán al silicio tipo P y se acumularán en ambos lados. Si está conectado por cables, se puede generar corriente.