Сонячна панель Trina TSM-600M NEG19RC.20 Vertex N Bificial 600Вт
- Опис
- Характеристики
- Відео огляд
- Доставка та пакування
- Запитання
-
22,2%
Ефективність
-
2382 × 1134 × 30 мм
Розміри
-
33 кг
Вага
-
N-type, Bificial
Особливості
Сонячна панель Trina TSM-600M NEG19RC.20 Vertex N Bificial 600Вт – це сучасне двостороннє рішення для ефективного використання сонячної енергії в комерційних і промислових проєктах. Панель побудована на базі передових монокристалічних комірок N-типу та технології bifacial, яка дозволяє збільшити продуктивність завдяки використанню відбитого світла.
Панелі серії Vertex N від Trina Solar відзначаються високою надійністю, тривалим терміном служби та максимальним рівнем ефективності. Модель TSM-600M NEG19RC.20 створена для великих сонячних електростанцій, де важливе значення має продуктивність кожного модуля.
Основні технічні характеристики Trina TSM-600M NEG19RC.20
- Максимальна потужність: 600 Вт.
- ККД: 22,2%.
- Розміри: 2382 × 1134 × 30 мм.
- Вага: 33 кг.
- Тип комірок: Монокристалічні N-типу, розміром 210 мм.
- Напруга без навантаження: 48,4 В.
- Максимальна робоча напруга: 40,3 В.
- Струм короткого замикання: 15,8 А.
- Максимальний робочий струм: 14,91 А.
- Розподільна коробка: IP68 – забезпечує захист від пилу та вологи.
- Робоча температура: від -40℃ до +85℃.
- Максимальна напруга системи: 1500 В.
- Максимальний струм запобіжника: 35 А.
- Тип рами: Анодований алюмінієвий сплав для міцності й довговічності.
Переваги Trina TSM-600M NEG19RC.20 Vertex N Bificial
- Висока ефективність: Коефіцієнт корисної дії 22,2% дозволяє отримати максимальну енергію з доступної площі.
- Двостороннє вироблення енергії: Завдяки біфаціальній технології, панель генерує додаткову енергію, використовуючи світло, що відбивається від поверхні.
- Стійкість до екстремальних умов: Панель працює в широкому температурному діапазоні, а захист IP68 гарантує стабільність навіть у важких кліматичних умовах.
- Економія простору: Компактний дизайн і висока потужність сприяють ефективному використанню монтажної площі.
- Довговічність: Технологія N-типу забезпечує високу стійкість до деградації та PID-ефекту, що продовжує термін служби панелі.
- Легкість монтажу: Полегшена вага та оптимальні розміри спрощують установку та знижують витрати на транспортування.
Ідеальне застосування Trina Solar TSM 710m
Trina TSM-600M NEG19RC.20 Vertex N Bificial 600Вт призначена для використання в промислових і комерційних проєктах, де необхідна висока ефективність та стабільність енергогенерації. Панель підходить для великих сонячних електростанцій, а також об’єктів із обмеженою монтажною площею.
Чому варто обрати Trina Solar?
Trina Solar – це один із лідерів світового ринку сонячних технологій, який пропонує надійні рішення для генерації чистої енергії. Серія Vertex N, до якої входить TSM-600M, поєднує інновації, екологічність і надійність, гарантуючи високу продуктивність протягом усього терміну експлуатації.
Дізнайтеся більше про продукцію компанії за посиланням: сонячні панелі Trina Solar.
Trina Solar TSM-600M – ваш надійний вибір для стабільної енергогенерації.
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-600M NEG19RC.20 Vertex N Bificial 600
Чому обрано саме 600 Вт для серії NEG19RC.20?
Це ідеальна кругла цифра для розрахунку проектів. Модель використовує прямокутні осередки (Rectangular), що робить її вужчою та легшою за 600-ватні панелі попередніх поколінь.
Який температурний коефіцієнт цієї моделі?
Він складає -0.30%/°C, що дозволяє панелі стабільно працювати під прямим сонячним промінням без значних втрат напруги.
Як працює двобічність на скляних дахах або навісах?
Це найкращий вибір для прозорих навісів (карпортів). Панель пропускає частину розсіяного світла і водночас збирає відбиті промені знизу, забезпечуючи максимальну генерацію з обох сторін.
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.
