Сонячна панель Trina TSM-660M DEG21C.20 Vertex Bificial 660Вт
- Опис
- Характеристики
- Відео огляд
- Доставка та пакування
- Запитання
-
21,2%
Ефективність
-
P-type
Технологія
-
660 Вт
Потужність
-
30 років
Гарантія потужності
Trina TSM-660M DEG21C.20 Vertex Bifacial 660Вт — це флагманський продукт на ринку фотогальваніки, який поєднує інноваційні технології та високу ефективність для сучасних СЕС. Ця модель серії Vertex створена для комерційного й промислового використання та вже зарекомендувала себе як надійне рішення серед провідних українських компаній.
Основні переваги Trina TSM-DEG21C.20
- Висока ефективність — 21,2%:
Забезпечує максимальний коефіцієнт корисної дії серед панелей свого класу. - Біфакіальна технологія:
Генерує електроенергію з обох сторін — використовує як прямі сонячні промені, так і відбите світло. Додає +10-30% до виробітку у порівнянні зі стандартними монофакіальними панелями. - Номінальна потужність 660 Вт:
Дозволяє зменшити кількість панелей, що оптимізує витрати на монтаж і обслуговування. - Надійність та довговічність:
Стійкість до кліматичних навантажень — спека, мороз, вітер та град. Використання сучасних матеріалів і технологій гарантує стабільну роботу протягом десятиліть. - Гарантія потужності — 30 років:
Один із найкращих показників на ринку.
Технічні характеристики Trina TSM-DEG21C.20
- Потужність: 660 Вт
- Ефективність: 21,2%
- Тип фотоелементів: P-type
Забезпечує мінімальну деградацію протягом усього терміну експлуатації. - Робота з відбитим світлом:
Ефективно працює при монтажі над світлими поверхнями. - Витривалість:
Витримує сніг, вітер та град розміром до 25 мм.
Додаткові переваги Trina-TSM-DEG21C
- Half-Cut Cell:
- Знижує втрати потужності;
- Покращує роботу при частковому затіненні.
- Загартоване скло з антирефлексним покриттям:
- Оптимізує проникнення світла;
- Захищає фотоелементи від зовнішніх впливів.
- Алюмінієва рама:
- Забезпечує міцність і спрощує монтаж.
Сумісність та Універсальність
- Підтримка більшості сучасних інверторів та систем моніторингу.
- Відповідність міжнародним стандартам якості та безпеки (IEC, CE та інші).
- Гнучкість конфігурацій — можливість встановлення як на дахах, так і на ґрунті.
- Низький температурний коефіцієнт — стабільна робота навіть у спекотну погоду.
Trina TSM-660M DEG21C.20 Vertex Bifacial 660Вт — це збалансоване рішення для підприємств, які прагнуть максимізувати виробіток електроенергії, мінімізувати експлуатаційні ризики та інвестувати у перевірену довгострокову якість.
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-660M DEG21C.20 Vertex Bificial 660
Чому в артикулі вказано індекс 21?
Це вказує на використання надвеликих пластин розміром 210 мм (G21). Такі панелі мають дуже високий робочий струм (до 17-18А), що вимагає спеціальних “потужних” інверторів.
Яка товщина скла в моделі DEG21C.20?
Використовується загартоване скло товщиною 2.0 мм з обох сторін (2.0mm + 2.0mm), що забезпечує ідеальний баланс між міцністю та вагою (близько 38 кг).
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.
