Сонячна панель Trina TSM-615M NEG19RC.20 Vertex N Bificial 615Вт
- Опис
- Характеристики
- Відео огляд
- Доставка та пакування
- Запитання
-
22,8%
Ефективність
-
2382 × 1134 × 30 мм
Розміри
-
33 кг
Вага
-
N-type, Bificial
Особливості
Основні переваги NEG19RC.20
Сонячна панель серії NEG19RC.20 демонструє вражаючі показники ефективності на рівні 22,8%, що робить її однією з найпродуктивніших у своєму класі. Ця бифаціальна панель здатна генерувати електроенергію як з передньої, так і з задньої поверхні, використовуючи відбите від землі світло для додаткової продуктивності до 30%. Уявіть собі “енергетичний сендвіч”, який працює навіть тоді, коли традиційні панелі вже не можуть ефективно перетворювати розсіяне світло.
Технологія N-type забезпечує вищу стійкість до деградації та кращу роботу при високих температурах порівняно з традиційними P-type панелями. Це означає, що NEG19RC.20 зберігає свою продуктивність протягом десятиліть навіть у суворих кліматичних умовах. Потужність 615 ватт при компактних розмірах дозволяє максимально ефективно використовувати доступну площу для установки. Така висока питома потужність особливо цінна для комерційних проектів з обмеженим простором на дахах.
Технічні характеристики Trina TSM-NEG19RC.20
Trina TSM-NEG19RC.20 має оптимізовані габарити 2382×1134×30 мм при вазі 33 кілограми, що забезпечує відмінний баланс між потужністю та зручністю монтажу. Тонкий профіль у 30 міліметрів мінімізує аеродинамічне навантаження та дозволяє використовувати стандартні кріпильні системи без додаткових конструктивних рішень. Бифаціальна конструкція з прозорою задньою плівкою дозволяє світлу проходити крізь панель та відбиватися від монтажної поверхні.
Технологія N-type забезпечує мінімальну початкову деградацію (менше 2% за перший рік) та низьку щорічну деградацію протягом наступних років експлуатації. Висока ефективність 22,8% означає отримання максимальної віддачі від кожного квадратного метра встановленої площі. TSM-NEG19RC.20 datasheet містить детальні специфікації щодо електричних параметрів, температурних коефіцієнтів та механічних навантажень.
Якісна конструкція з анодованого алюмінієвого профілю та загартованого антивідбиваючого скла гарантує довговічність та високу світлопропускність протягом всього терміну служби.
Додаткові переваги TSM-NEG19RC.20
Детальний TSM-NEG19RC.20 datasheet розкриває унікальні можливості цієї панелі для різних сценаріїв установки та експлуатації. Особливо вражаючими є показники роботи при низькій освітленості – панель здатна генерувати електроенергію навіть у хмарну погоду або в ранкові та вечірні години. Це забезпечує більш рівномірний графік виробництва електроенергії протягом дня порівняно з традиційними панелями.
Для інвесторів у сонячну енергетику ці панелі означають швидшу окупність проектів завдяки вищій продуктивності на одиницю встановленої площі. Можливість отримання додаткового доходу від задньої поверхні панелі без збільшення займаної території робить інвестицію особливо привабливою. Гарантована потужність протягом 25 років з мінімальною деградацією забезпечує стабільний дохід на довгостроковій основі.
Сумісність з усіма типами інверторів та можливість ефективної роботи в різних конфігураціях (наземних, дахових, агровольтаїчних) роблять ці панелі універсальним рішенням для проектів будь-якого масштабу. Інвестиція в такі високотехнологічні панелі стає стратегічним кроком у напрямку енергетичної незалежності та сталого розвитку.
ПАКУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ
Уважно перевіряйте стан упаковки при отриманні облання! Клієнт несе відповідальність за прийом обладння в момент отримання від перевізника!
ФОТО ОРИГІНАЛЬНОЇ УПАКОВИ ЦЬОГО ОБЛАДНАННЯ:
У раз замовлення обладнання у кількості шо не комплектна оригінальній упаковці від заводу, ми виконуємо ручне пакування обладнання з урахування правил безпеки збереження цілісності товару.
ФОТО РУЧНОЇ УПАКОВИ ЦЬОГО ОБЛАННАННЯ:
ДОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ
Компанія співпрацює виключно з перевіреними логістичними компаніями. Якщо ми виконуємо доставку обладнання, ми несемо відповідальність за якість доставленого обладання. Замовляйте нашу доставку через авторизованого інсталятора або у Вашого представника у Вашому регіоні. Це безпека товару та Ваш спокій.
Запитання про Trina TSM-615M NEG19RC.20 Vertex N Bificial 615
Чим NEG19RC.20 відрізняється від NEG21C?
Серія 19 базується на пластинах 182 мм (Rectangular cells), що робить панель вужчою (1134 мм) та зручнішою для монтажу, ніж серія 21 на пластинах 210 мм (ширина 1303 мм).
Який коефіцієнт двосторонності (Bifaciality) у цієї моделі?
Він досягає 80% (±5%). Це означає, що задня сторона майже так само ефективна, як і передня, за умови гарного відбиття світла від поверхні.
Скільки сонячних панелей можна підключити до інвертора?
Для початку треба розрахувати максимально допустиму кількість послідовно з’єднаних сонячних панелей в одному ланцюгу (String). Згідно з европейскими стандартами для розрахунку кількості панелей, які ми можемо підключити в один ланцюжок пропонується формула:
Nstr ≤ Vdc max / (Voc x [1 + (t – 25) x Kv])
Vdc max – максимальна напруга DC на яку розрахований інвертор (В);
Voc – напруга холостого ходу сонячних панелей при умовах STC (В);
t – мінімально очікувана температура (°C) [оскільки сонячні панелі взимку нагріваються під дією Сонця, то для України оптимальним буде – 25°C];
Kv – температурний коефіцієнт напруги холостого ходу сонячних панелей;
Nstr – кількість сонячних панелей в ланцюзі, округлена до меншого значення.
На другому етапі треба визначити скільки взагалі сонячних панелей можна підключити до обраної моделі інвертора. Для цього треба поділити максимальну потужність сонячного поля (Max. PV Input Power) на номінальну потужність сонячної панелі (Power) і округлити результат до найменшого цілого числа:
Ninv = Max. PV Input Power / Power
На третьому етапі, коли ми отримали максимальну кількість панелей в ланцюзі (Nstr) та максимальну кількість яку взагалі можна підключити до інвертора (Ninv), можемо визначити кількість ланцюгів:
N = Ninv / Nstr
Отриманий результат округлюємо до найменшого цілого числа.
Сумісність сонячних панелей і інверторів
Варто зазначити, що не весь асортимент сонячних панелей можна підключити до будь якого інвертора. Такі значення інвертора, як робочий струм (Max. Input Current) та струм короткого замикання (Short-circuit Current) повинні перевищувати відповідні показники сонячних панелей. Інакше, якщо не дотриматись цього правила у інвертора буде спрацьовувати механізм захисту. Дуже часто у одного Трекера відстеження точки максимальної потужності (MPPT) інвертора є декілька входів (PV) для підключення ланцюжків сонячних панелей (String) і в паспорті значення струмів зазнечені для трекера в цілому. При цьому робочий струм та струм короткого замикання сонячної панелі можуть бути меньше відповідних значень Трекера відстеження точки максимальної потужності. Але сумарні струми всіх ланцюжків може при цьому перевищувати допустимі струми Трекера. Тому до кожного Трекера треба підключити таку кількість ланцюжків, щоб їх сумарні струми не перевищували відповідні у Трекера.
Як оптимально розташувати сонячні панелі?
Для забезпечення максимальної ефективності, сонячні панелі треба розташувати під певним кутом для Сонця. Існує 2 основні схеми розташування:
- Орієнтація на південь. На території України оптимальним кутом нахилу по відношенню до горизонту являється 30° при орієнтації строго на південь. Це дає максимальну середньорічний видобуток електроенергії. У випадку більш щільного розташування рядів панелей на пласкому даху є сенс зменшити кут до 10°…20° для того, щоб уникнути падіння тіні на поверхню сонячної панелі від сусіднього ряду.
- Орієнтація на схід-захід. Для більш рівномірного видобутку електроенергії протягом доби використовують Λ-подібне розташування сонячних панелей, орієнтоване поверхнями на схід та захід під кутом 15° до горизонту. Дане розташування дозволяє збільшити кількість панелей на 40%, але середньорічний видобуток зменшиться на 15%. Проте перевагою буде те, що видобуток розпочнеться набагато раніше і завершиться значно пізніше, ніж при орієнтації на південь. При цьому в середині дня видобуток не досягатиме максимального значення. Це може бути корисним при використанні мережевого інвертора на виробництві, що працює за 2-змінним графіком, або у житловому будинку, де споживання в основному відбувається вранці та ввечері, а в середині дня споживання мінімальне.
