แนะนำผลิตภัณฑ์
แผงโซลาร์เซลล์แบบโฟโตโวลตาอิกเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานแสงโดยตรงเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิกหรือโฟโตเคมี หัวใจสำคัญคือเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงเป็นพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก หรือที่รู้จักกันในชื่อเซลล์โฟโตโวลตาอิก เมื่อแสงแดดตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ โฟตอนจะถูกดูดซับและเกิดคู่ของอิเล็กตรอนและโฮล ซึ่งจะถูกแยกออกจากกันโดยสนามไฟฟ้าภายในเซลล์เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ข้อมูลเชิงกล | |
| จำนวนเซลล์ | 108 เซลล์ (6×18) |
| ขนาดของโมดูล (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 1726x1134x35 มม. (67.95×44.64×1.38 นิ้ว) |
| น้ำหนัก (กก.) | 22.1 กก. |
| กระจก | กระจกโซลาร์เซลล์โปร่งแสงสูง 3.2 มม. (0.13 นิ้ว) |
| แผ่นรองด้านหลัง | สีดำ |
| เฟรม | โลหะผสมอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์สีดำ |
| กล่องเจ | มาตรฐาน IP68 |
| สายเคเบิล | 4.0 มม.² (0.006 นิ้ว²), 300 มม. (11.8 นิ้ว) |
| จำนวนไดโอด | 3 |
| แรงลม/น้ำหนักหิมะ | 2400Pa/5400Pa |
| ตัวเชื่อมต่อ | เข้ากันได้กับ MC |
| วันที่ทางไฟฟ้า | |||||
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (วัตต์) - Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด - Voc (V) | 37.04 | 37.24 | 37.45 | 37.66 | 37.87 |
| กระแสลัดวงจร-Isc(A) | 13.73 | 13.81 | 13.88 | 13.95 | 14.02 |
| แรงดันไฟฟ้ากำลังสูงสุด-Vmpp(V) | 31.18 | 31.38 | 31.59 | 31.80 | 32.01 |
| กระแสไฟฟ้ากำลังสูงสุด-lmpp(A) | 12.83 | 12.91 | 12.98 | 13.05 | 13.19 |
| ประสิทธิภาพของโมดูล (%) | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 |
| ค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้าขาออก (วัตต์) | 0~+5 | ||||
| STC: ความเข้มรังสี 1000 W/m%, อุณหภูมิห้อง 25℃, มวลอากาศ AM1.5 ตามมาตรฐาน EN 60904-3 | |||||
| ประสิทธิภาพของโมดูล (%): ปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด | |||||
หลักการทำงาน
1. การดูดซับ: เซลล์แสงอาทิตย์ดูดซับแสงอาทิตย์ ซึ่งโดยปกติจะเป็นแสงที่มองเห็นได้และแสงอินฟราเรดใกล้
2. การแปลงพลังงาน: พลังงานแสงที่ถูกดูดซับจะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกหรือโฟโตเคมี ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก โฟตอนพลังงานสูงจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากสถานะที่ถูกผูกไว้ของอะตอมหรือโมเลกุล ก่อให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระและโฮล ส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ในปรากฏการณ์โฟโตเคมี พลังงานแสงจะขับเคลื่อนปฏิกิริยาเคมีที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า
3. การรวบรวม: ประจุที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมและส่งผ่าน โดยปกติจะใช้สายโลหะและวงจรไฟฟ้า
4. การจัดเก็บ: พลังงานไฟฟ้าสามารถจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์จัดเก็บพลังงานรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ในภายหลังได้
แอปพลิเคชัน
แผงโซลาร์เซลล์ของเราสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่ที่อยู่อาศัยไปจนถึงเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับบ้าน ธุรกิจ และแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ให้พลังงานที่เชื่อถือได้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม ยิ่งไปกว่านั้น แผงโซลาร์เซลล์ของเรายังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้มากมาย เช่น การให้พลังงานแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การทำน้ำร้อน และแม้แต่การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
การบรรจุและการจัดส่ง
ข้อมูลบริษัท