8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Какие солнечные панели лучше


Какие солнечные батареи лучше?

Какие солнечные батареи лучше?

Выбирая солнечную батарею в магазине Вам непременно придется столкнуться с выбором какую солнечную панель выбрать монокристаллическую или поликристаллическую?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Решать только Вам!

Эта статья поможет Вам разобраться в различиях между монокристаллическими солнечными модулями и поликристаллическими, а также ответит на такие вопросы:

  • Какие бывают разновидности солнечных батарей?
  • Какие солнечные панели лучше?

  • Как выбрать солнечную батарею, модуль?

  • В чем отличие монокристаллических солнечных батарей от поликристаллических солнечных батарей?

  • Какие выбрать солнечные батареи для дома?

  • Что лучше поликристалл или монокристалл?

 

Солнечная батарея - это устройство для преобразования солнечной энергии в электрическую.

Все солнечные батареи содержат в себе солнечные ячейки. Фотогальванические ячейки спаяны вмести и заключены в корпус. Сверху они покрыты стеклом, позволяющим проникать солнечному свету к самим ячейкам, одновременно защищая их от вредных химических и механических воздействий. Солнечные ячейки соединены в модулях в серии для создания необходимого напряжения. Сзади находится крышка из пластика которая защищает электрические детали от влаги и пыли.


 

Сегодня на рынке солнечных батарей представлено несколько различных образцов. Отличаются они друг от друга технологией изготовления и материалами, из которых их производят.

Разновидности солнечных батарей.

Солнечные батареи изготавливают из кристаллического кремния. Это самое распространенное вещество для создания солнечных ячеек. Данный вид кремния разделяется на виды, которые определяются размером кристаллов и методиками изготовления.

Для изготовления монокристаллических солнечных батарей используют максимально чистый кремний, получаемый по методу Чохральского или изготавливаются тигельным методом.

Кремний расплавляется в большом тигле. Затем в него добавляется затравка, являющаяся кремниевым стержнем, вокруг которой начинается процесс нарастания нового кристалла. Затравка и тигель вращаются в разные стороны. В итоге образуется огромный круглый кристалл кремния, его нарезают на пластинки, из которых выполняются ячейки солнечной батареи.

Основным недостатком метода является множество обрезков и специфическая форма солнечных монокристаллических ячеек – квадрат, у которого обрезаны углы.

После затвердевания готовый монокристалл разрезают на тонкие пластины толщиной 250-300 мкм, которые пронизывают сеткой из металлических электродов.

Используемая технология является сравнительно дорогостоящей, поэтому и стоят монокристаллические батареи дороже, чем поликристаллические или аморфные. Выбирают данный вид солнечных батарей за высокий показатель КПД (порядка 17-22%).

Для создания поликристаллических солнечных батарей делают кремниевый расплав и подвергают его медленному охлаждению. В результате чего получается поликристаллический кремний, который представляет собой совокупность из множества разных кристаллов, которые образуют единый модуль. Отсюда и специфический блик на поверхности солнечных батарей, в устройстве которых он содержится, напоминающий металлические хлопья.

Поликристаллический кремний. Этот материал является более простым и дешевым в изготовлении. Такая технология требует меньших энергозатрат, следовательно, и себестоимость кремния, полученного с ее помощью меньше.

Поликристаллические солнечные батареи имеют КПД (12-18%), но заметно выигрывают в стоимости.

Различия.


Температурный коэффициент.

В процессе эксплуатации в реальных условиях солнечный модуль нагревается, в результате чего номинальная мощность солнечного модуля снижается. По результатам исследований установлено, что в результате нагрева,  солнечный модуль теряет от 15 до 25% от своей номинальной мощности. В среднем у моно и поликристаллических солнечных модулей температурный коэффициент составляет -0,45%. То есть при повышении температуры на 1 градус Цельсия от стандартных условия STC, каждый солнечный модуль будет терять мощность согласно коэффициенту. Этот параметр также зависит от качества солнечных элементов и производителя. У некоторых топовых производителей температурный коэффициент модулях ниже -0,43%.

Деградация в период эксплуатации LID (Lighting Induced Degradation).

Монокристаллические солнечные модули имеют немного большую скорость деградации в сравнении с поликристаллическими солнечными модулями в первый год. Мощность качественного поликристаллического модуля в первый год снижается в среднем на 2%, монокристаллического на 3%. В последующие годы монокристаллический модуль деградирует на 0,71%, в то время как поликристаллический деградирует на 0,67% в год. Весьма незначительная разница. Многие китайские компании имеющие дистрибьюторов в России изготавливают солнечные модули из солнечных элементов малоизвестных китайских компаний. Мы знаем случаи с китайскими солнечными модулями, когда LID достигал 20% в первый же год. Поэтому перед покупкой солнечного модуля, уточните производителя солнечных элементов.

Цена.

Стоимость производства поликристаллического солнечного модуля ниже, чем монокристаллического. Весомый аргумент в пользу поликристаллического модуля.

Фото чувствительность.

В России до сих пор живет миф, о том что поликристаллический модуль более эффективно работает в пасмурную погоду. Однако ни одного официального доказательства, что это на самом деле так никто не видел. Этот вопрос больше относится к качеству и фото чувствительности  солнечных элементов. Ниже представлено сравнение моно и поликристаллических модулей CSG PVtech при различной освещенности.

Освещенность (Вт/м2)

200

400

600

800

1000

Коэффициент

Тип модуля

Мощность, Вт

200/

1000

400/

1000

240W Poly

49,896

96,981

146,446

194,785

242,238

0,20598

0,40035

255W Poly

50,336

102,533

154,760

206,205

257,152

0,19574

0,39873

250W Mono

51,773

100,260

151,333

201,336

250,567

0,20662

0,40013

260W Mono

51,878

105,748

159,035

211,609

262,965

0,19728

0,40214

Как видно из результатов теста, моно и поликристаллические модули практически одинаково ведут себя при различном уровне освещенности и имеют одинаковую фоточувствительность, во всяком случае у данного производителя это именно так. Выработку солнечных модулей при различной освещенности Вы можете определить по коэффициенту. У 250 Вт Моно при 200 Вт/м2 и 260 Вт моно при 400 Вт/м2 они наивысшие. Но опять же, разница минимальна.

Итоги и выводы.

Монокристалл - имеет меньшие размеры панелей при одинаковых мощностях (примерно на 5% процентов меньше размер солнечных панелей) из-за более высокого КПД на площадь солнечной клетки.

Поликристалл — имеет больший габаритный размер при такой же номинальной мощности и выигрышную разницу в цене (порядка 10%) в сравнении с монокристаллом.

Важно понимать то, что «Моно» не хуже и не лучше «Поли», они просто разные по способу производства. Основным различием между монокристаллическими солнечными батареями и поликристаллическими  солнечными батареями, при одинаковой номинальной мощности, будет лишь габаритный размер солнечной панели и их стоимость.

Перейти к выбору солнечной батареи

Что Делает Солнечные Панели Синий?

Большинство солнечные панели вы увидите синий оттенок, хотя некоторые панели имеют черный цвет. Источник этой разницы цвет происходит от того, как свет взаимодействует с двумя различными типами солнечных панелей: монокристаллические и поликристаллические. В этой статье мы рассмотрим, какие цвета солнечной панели могу сказать вам, и то, что делает солнечные панели синий.

Синий и черный панели солнечных батарей

Солнечные панели голубые в зависимости от типа кремния (поликристаллического), который используется для определенного набора солнечных панелей. Синий цвет во многом связано с антибликовым покрытием, которое помогает улучшить способность поглощения и эффективности солнечных панелей. Черный панели солнечных батарей (монокристаллический) часто более эффективно, как черные поверхности больше поглощать свет.

Подавляющее большинство современных солнечных фотоэлектрических панелей производятся с использованием кремния, неметаллический элемент, который используется в большинстве современной электроники. Кремний используется в солнечных панелей, частично из-за его способности поглощать большую длины волны света и производить электрический заряд, а отчасти потому, что мы можем серийно производить практически идеальные кристаллы его по сравнительно низкой цене. Различия в солнечные панели приходят из многих источников, главным из которых является чистота кремния, используемого в модуле. Большинство солнечных панелей имеют синий оттенок и выполнены с поликристаллического кремния, в то время как меньший процент, что появится черный сделаны с монокристаллического кремния.

Поликристаллические (синий) солнечных панелей

Кремния, используемого в солнечных батарей поликристаллических изготавливается из сырого кремния, который был расплавлен и заливают в квадратные формы. Этот процесс не идеально выровнять кремния, что приводит к образованию множества отдельных кристаллов кремния в изложницы. Природа отдельных кристаллов кремния также создает матовый, мерцающий вид и синий цвет, характерный для поликристаллических панелей.

Процесс изготовления батарей поликристаллических ведет к уменьшению отходов и использования энергии, чем необходимо для производства монокристаллического клетки. В результате, панели солнечных батарей поликристаллических менее дорогие и гораздо более широкое применение. Из-за снижения себестоимости производства поликристаллического панели солнечных батарей, около 90 процентов солнечных панелей на рынке на сегодняшний день являются поликристаллическими, и, следовательно, большинство солнечных панелей имеют голубой оттенок.

Монокристаллический (черный) солнечных панелей

Кремний, используемый, чтобы сделать монокристаллических солнечных ячеек отличается высоким уровнем чистоты. Кремний-это все, ориентированное на монокристаллический солнечных батарей, создание одного большого кристалла кремния. Так как свет взаимодействует с монокристаллический слой кремния, монокристаллический солнечные панели появляются черного цвета. Процесс согласования кремния в кристалл, известный как процесс Чохральского, является энергоемким и впустую кремния. В результате, монокристаллических панелей обойдется дороже, чем поликристаллические.

Черный и синий солнечные панели: тип панели лучше?

Черные монокристаллические и синий панели солнечных батарей поликристаллических как предложение уникальные преимущества и недостатки. Благодаря своей однородности и выравнивания кремния на монокристаллических солнечных элементов, монокристаллические панели, как правило, имеют более высокую эффективность, чем поликристаллические панели. Однако, эта более высокая эффективность поставляется с более высоким ценником, как monocrystalline панели солнечных батарей, как правило, более дорогие, чтобы произвести и купить. Солнечные поликристаллические панели имеют менее интенсивный процесс производства (кремний-менее чисто и не должны быть выровнены), что приводит к снижению цен для потребителей и монтажников.

Если эффективность вашей главной заботой, монокристаллический солнечной установки может быть вашим лучшим вариантом. Если же вы хотите самой низкой цене для вашего солнечного проекта, поликристаллических панелей может работать лучше. Для получения дополнительной информации о их отличия и что лучше для вас, проверить сравнение энергетической компании Черный и синий монокристаллического поликристаллических солнечных панелей.

Найти правильный солнечные панели для вашего дома

Если эстетика для вас важны, разницу между Черным и синий монокристаллического поликристаллических панелей может сделать разницу в ваших решениях солнечных покупок. На EnergySage солнечный рынок, вы можете создать свойство для получения котировки от солнечной батареи, и даже оставлять заметки в вашем профиле, если вы хотите определенный тип или цвет панели солнечных батарей. Наши квалифицированные, предварительно проверенных установщиков предложить множество видов солнечной установки и может работать с вами, чтобы настроить ваш дом солнечное решение.

Что такое мобильные солнечные системы? Теория

Солнечные электростанции, появившись впервые на космических аппаратах, нашли свое место на крышах домов, и за долгие годы применения доказали свою эффективность. То ощущение комфорта, которое дарят нам наши любимые электроприборы настолько нам дорого, что само собой возникает желание взять солнечную электростанцию с собой в дорогу, будь то пеший поход, автомобильная поездка или морское путешествие.

Если вы идете в поход, стоит позаботиться о миниатюрной солнечной системе для заряда аккумуляторов фонарей, средств связи и навигации (телефон, радиостанция, GPSнавигатор), другие приборы на природе Вам вряд ли понадобятся. Вы можете приобрести рюкзак со встроенными солнечными панелями или раскладное солнечное зарядное устройство.

Если Вы путешествуете на машине, будь то легковой автомобиль, фургон или автодом, у Вас есть возможность взять с собой все необходимые бытовые электроприборы, кроме, пожалуй, стиральной машины.

Как сделать солнечную батарею источником энергоснабжения автодома?

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения Вашего транспортного средства необходимо задействовать все доступные источники энергии. В этой статье мы расскажем как сделать солнечную батарею элементом резервного питания Вашего автодома, тем самым обеспечив необходимые потребители вне кемпинга и без подключения к сети 220 Вольт.

Состав самой простой  системы энергоснабжения «дома на колесах» может выглядеть следующим образом:

·         Дополнительный аккумулятор для бытовых нужд. Второй аккумулятор позволит разделить бортовую сеть автомобиля и бытовую сеть фургона (автодома, кемпера), таким образом, стартовый аккумулятор автомобиля остается постоянно заряженным. Необходимо обеспечить возможность заряда аккумуляторов от бортовой сети автомобиля во время движения, для этого нужно соединить основной и дополнительный аккумуляторы между собой через коммутирующее устройство.

В качестве коммутатора можно использовать:

- ручной переключатель для подключения к бортовой сети дополнительного аккумулятора во время движения;

- реле порога напряжения для автоматического отключения дополнительного аккумулятора при падении напряжения в бортовой сети ниже 12,7 Вольт;

- реле включения фар для подключения дополнительной батареи только, если двигатель автомобиля запущен;

- специализированное устройство для коммутации дополнительного аккумулятора. Если вы используете автоматический коммутатор, рекомендуем предусмотреть байпас, то есть ручное соединение аккумуляторов, эта функция может пригодиться, например, для запуска двигателя в сильный мороз или для заряда основного аккумулятора то солнечных батарей.

·         Источник бесперебойного питания. Внешнюю сеть целесообразно подключить через ИБП, это позволит Вам запитать потребителей от внешней сети во время стоянки и зарядить дополнительный аккумулятор.

·         Солнечные батареи. Для заряда аккумуляторов во время длительной стоянки и даже во время движения, целесообразно использовать солнечные модули, так как внешней сети в полевых условиях нет вообще, а электричество в европейских кемпингах – не дешевое удовольствие. Подключать солнечную батарею напрямую к аккумулятору нельзя, поэтому для коммутации используется контроллер заряда. Для достижения максимальной эффективности солнечной системы мы рекомендуем использовать MPPTсолнечный контроллер. Солнечные батареи лучше всего закрепить на крыше фургона, однако если вы предпочитаете ставить кемпер в тень, либо места на крыше уже занято спутниковой антенной и люками, можно выносить солнечные панели на солнце при обустройстве лагеря.

Подробная схема коммутации представлена ниже.

     

Универсальные солнечные батареи: отзывы и рекомендации

Автолюбители всего мира, путешествующие в автодомах и домах-прицепах рано или поздно задумываются о внедрении резервной системы энергоснабжения, использование которой позволит не только отклоняться от стандартных маршрутов с кемпингами, но и осваивать новые – находящиеся в удалении от цивилизации. Солнечные батареи, отзывы о которых можно найти абсолютно разные – один их вариантов решения проблем энергоснабжения. Конечно солнечный модуль, способный обеспечить продолжительное автономное энергоснабжение небольшой семьи, живущей в автодоме, отличается сравнительно большими габаритными размерами, до 2м², но и автодом маленьким не назовешь. К тому же небольшие модули можно возить с собой и выставлять во время остановки, таким образом, решая проблему энергоснабжения.

Использование солнечной энергии для яхт и катеров

Для организации системы электроснабжения небольшого судна (яхты или катера) можно руководствоваться тем же самым принципом, что и при построении системы для автодома. При движении «под мотором» заряжать аккумулятор от генератора. При движении под парусом получать энергию от солнечной системы и небольшого ветрогенератора. Во время стоянки в порту можно использовать внешнюю сеть в совокупности с альтернативными источниками энергии.

Солнечные панели в пасмурную погоду

Принцип работы солнечных панелей

Солнечные панели становятся все более популярными, благодаря целому ряду преимуществ. Если углубиться в вопрос о том, по какому принципу они работают, то можно получить следующую схему. В классическом исполнении устройства имеются 2 пластины из кремния. Одна покрыта фосфором, вторая – бором. При попадании солнечного света на панель, электроны под воздействием лучей начинают двигаться, в результате чего образуется электрический ток. Панель покрыта медными жилами, по которым полученный ток проходит либо напрямую к электроприбору, либо в накопительный аккумулятор. Конечно, это упрощенная схема работы, но по ней становится видно, что для работы солнечной батареи необходим свет.


А что если дождь?

Если для батарей необходим свет, то, как же ведут себя солнечные батареи в пасмурную погоду и вообще в дождь? На самом деле, дождь, как таковой, никак не сказывается на работе солнечных элементов и выработке электричества. Гораздо более важное влияние оказывают сопровождающие дождь пасмурность и облачность. Именно тучи становятся серьезным препятствием для солнечных панелей, заметно снижая КПД, который и так порой желает оставлять лучшего. Если стоят поликристаллические или аморфные панели, то их КПД и так невысок, несколько лучше обстоят дела с монокристаллическими батареями. Однако и они не способны нормально функционировать, если над установкой нависли тучи.

До недавнего времени такое явление едва ли не ставило «крест» на развитии солнечной энергетики. В то же время ученые не прекращали поиски решений, позволяющих устранить данную проблему. И такие решения нашлись, хотя и они не являются окончательными, так как панели постоянно совершенствуются во всех направлениях – и в увеличении КПД, и уменьшении занимаемой площади, и, в частности, усовершенствовании работы в непогоду.

Как улучшить работу солнечных батарей в плохую погоду

Первое, что может сделать рядовой потребитель – это понять, какие солнечные панели лучше в пасмурную погоду, и есть ли такие вообще. Сегодня можно утвердительно ответить на этот вопрос. Это так называемые графеновые батареи. Слой графена, которым покрыты панели, способен использовать капли дождя для дополнительной выработки электричества. То есть, даже при дождливой погоде КПД солнечной батареи не снизится слишком сильно, так как будет компенсация, благодаря дождю.

Второй способ – это приобрести более емкие накопительные аккумуляторы, чтобы в солнечную погоду запастись электроэнергией в большем объеме. При этом стоит позаботиться и о том, чтобы был подходящий для этого инвертор. Выбрать требуемый по характеристикам инвертор можно на сайте производителя, которым является компания Huawei.

Как сделать солнечные батареи своими руками






С каждым днем выбросы углекислоты и токсичных веществ в атмосферу увеличивается, токсичные вещества вырабатываются при сгорании ископаемого топлива, вследствии чего постепенно уничтожают нашу планету. Поэтому внедрение «зеленой энергии», у которой вовсе отсутствует негативное влияние на окружающую среду, уже закрепила себя как базой основ новых электротехнологий. Одной из основ таких технологий получения экологически чистой электроэнергии это технология которая преобразует солнечнй свет в электроэнергию. Далее пойдет речь о солнечных батареях, а так же их возможности в собственном доме.
В нынешнее время электроустановки в виде солнечных батарей изготовленных в промышленных условиях, используются для полного и частичного энергообеспчения и теплообеспечения дома, и стоят в районе 15-20 тысячь долларов при гарантии работы 25 лет.
Гелиосистемы разделяют на теплообеспечения и энергообеспечения. В случае теплообеспечения используются технологии солнечного коллектора. В случае энергообеспечения происходит фотоэлектрический эффект, с помощью которого происходит генерация электричества в солнечных батареях. Далее я опишу технологию ручной сборки солнечной батареи.
Технология ручной сборки солнечной батареи вовсе не сложна и даже очень проста и доступна всем. Почти каждый человек может собрать солнечные батареи с относительно высоким КПД при давольно низких затратах. Это экологично, выгодно, доступно и в последнее время модно.

Выбор солнечных элементов для солнечной панели

Приступив к созданию солнечной электростанции, нужно учитывать, что при ручной сборке солнечных батарей нет нужды сразу собирать полнофункциональную солнечную электростанцию, её в будущем можно будет наращивать. Если первый эксперемент ручной сборки оказался положительным, то после имеет смысл увеличить функциональность солнечнойэлектростанции.

Прежде всего нужно знать что такое солнечная батарея, солнечная батарея — это прежде всего генератор, который работает на основе фотоэлектрического эффекта и преобразует солнечную тепловую энергию в электрическую энергию. Кванты света, которые вырабатывает солнце, попадают на кремниевую пластину и выбивает электрон с последней атомной орбиты кремния. Данный эффект создает большое количество свободных электронов, которые образуют поток электрического тока.

Перед тем как приступить к сборке солнечной батареи нужно сделать выбор в типе фотоэлектрического преобразователя. Фотоэлектрические преобразователи: монокристаллические, поликристаллические и аморфные. Для ручной сборки солнечной батареи чаще всего выбирают легко доступные в продаже поликристаллические и монокристаллические солнечные модули.

Солнечные панели из поликристаллического кремния имеют достаточно низкий КПД от 7 до 9%, но этот недостаток компенсируется тем, что поликристаллические панели практически не понижают КПД при облачной и пасмурной погоде, гарантийная работоспособности поликристаллических элементов составляет примерно 10 лет. Солнечные панели на основе элекментов монокристаллического кремния имеют более высокий КПД около 13% и сроки работоспособности приблезительно 25 лет, но монокристаллические элементы сильно понижают мощность при отсутствии прямого попадения солнечного света. Величина КПД кристаллов кремния может существенно изменятся от разных производителей . На практике работы солнечных электростанций в полевых условиях можно сказать о сроке службы монокристаллических панелей более 30 лет, а для поликристаллических модулей — более чем 20 лет. Причем за весь период эксплуатации потеря мощности у кремниевых монокристалических и поликристаллических модулей составляет не более 10 процентов, а у тонкопленочных аморфных модулей только за первые два года мощность может снизится на 10-40%.

Набор Solar Cells можно приобрести на аукционе Еbay для сборки солнечной батареи из 36 и 72 солнечных элементов. Эти наборы так же доступны в продаже в Украине и в России. Зачастую, для ручной сборки солнечных батарей используются солнечные модули В-типа, это те модули, которые отбраковали на промышленном производстве. Они не теряют своих эксплуатационных показателей, но зато намного дешевле.
 
 
Разработка проекта гелиевой энергосистемы

Проектирование задуманной солнечной электростанции зависит от способа её монтажа и установки. К примеру солнечные батареи должны устанавливаться под определенным наклоном, чтобы обеспечить прямое попадание солнечных лучей под перпедикулярным углом. КПД солнечной панели так же зависит от интенсивности световой энергии, а также зависит от угла попадания солнечных лучей.
Смотреть сверху вниз: Монокристаллические солнечные панели (по 80 ватт) на даче установлены практически вертикально (зима). Монокристаллические солнечные панели на даче имеют меньший угол (весна)ю Механическая система управления углом наклона солнечной батареи.

Промышленные солнечные панели очень часто снабжены специальными датчиками, которые обеспечивают движение солнечных панелей по направлению движения солнечных лучей, что очень увеличивает стоимость солнечных панелей. Но так же тут может быть применено ручное механическое управление углом наклона солнечных панелей. В зимнее время солнечные панели должны быть практически вертикальными, чтобы исключить налегание снега на солнечных панелях.

Схема расчета угла наклона солнечной панели в зависимости от времени года

Солнечные батареи следует устнавливать с солнечной стороны вашего дома, чтобы за световой день пребывание солнечных лучей на солнечных батареях было максимально. В зависимости от географического расположения вашего дома и времени года вычисляется оптимальный угол наклона для вашего месторасположения.

Выбор оптимального статического угла наклона для кровельной солнечной системы монокристаллического типа

При сооружении солнечных панелей можно выбирать самые разные материалы по массе и другим характеристикам. Но при выборе материалов следует учитывать максимально допустимые температуры нагрева материалов, т.к. при работе солнечных модулей на полную мощность температура не должна превышать 250 градусов по цельсию. При пиковой температуре солнечные модули теряют свою функцию производства электрического тока.
Готовые гелиосистемы зачастую не предпологают охлаждения солнечных модулей. Ручное изготовление может включать в себя охлаждение гелиосистемы и управление углом наклона солнечных панелей для регулировки температуры модуля, а так же выбор прозрачного материала, который будет поглощать ИК-излучение.

Как показали расчеты, в ясный солнечный день из 1 метра солнечных панелей можно получить 120 Вт мощности, но этого не хватит чтоб запустить даже компьютер. Солнечные панели размером в 10 метров производит уже более 1кВт электроэнергии, что позволит снабдить электроэнергией светильники, телевизоры и ваш компьютер. Для обычной семьи 3-4 человека необходимо около 300 кВт в месяц, поэтому солнечные панели должны быть размеров 20м, при условии что солнечные панели будут установлены с солнечной стороны вашего дома.
Для уменьшения месячного электропотребления советую использовать для освещения вместо обычных лампочек, светодиодые лампочки.

Изготовление каркаса солнечной батареи

Для изготовления корпуска солнечной панел в основном используют алюминиевые уголки. В интернет магазинах можно приобрести уже готовые корпуса для солнечных батарей. А так же для изготовления корпуса солнечной панели выбирают по желанию прозрачное покрытие.

Комплект рамы со стеклом для солнечной батареи, примерная стоимость от 33 долларов

При выборе прозрачного материала можно опиратся на следущие характеристики материалов:

Если в качестве критерия выбора рассматривать показатель преломления солнечного света, то самый минимальный коэффициэнт у плексиглас, более дешевый вариант это обычное стекло, менее подходящий это поликарбонат. Но в продаже сейчас имеется поликарбонат с антиконденсатным покрытием, что обеспечивает качественный уровень термозащиты.

Важно про изготовлении солнечных панелей выбирать прозрачные материалы которые не пропускают ИК-спектр, что снизит нагревание кремниевых элементов.

Схема поглощения УФ и ИК излучения различными стеклами. а) обычное стекло, б) стекло с ИК-поглощением, в) дуплекс с термопоглощающим и обычным стеклом.

Защитное силикатное стекло с оксидом железа обеспечивает максимальное поглощение ИК-спектра. ИК-спектр хорошо поглощает любое минеральное стекло, а так же минеральное стекло более устойчиво к повреждениям, но в тоже время является очень дорогим и недоступным.

Так же зачестую для солнечных панелей применяют специальные антибликовые сверхпрозрачные стекла, которые пропускают до 98% спектра.

Солнечная панель в корпусе из оргстекла

Монтаж корпуса солнечной батареи

В данном случае будет показано изготовление солнечной панели из 36 поликристаллических солнечных модулей размером 81х150мм. Отсюда вычисляем размеры будущей солнечной панели. Важно при расчете между модулями оставлять небольшое расстояние, которое может менятся при воздействии атмосферных воздействий, т.е. оставляйте между модулями примерно 3-5мм. В итоге получим размер заготовки 835х690мм при ширине уголка 35мм.




Самодельная солнечная батарея изготовленная вручную, сделанная с использованием алюминиевого профиля, очень похожа на солнечную панель фабричного изготовления. При этом обеспечивается высокая степень герметичности и прочности конструкции.
Для изготовления берем алюминиевый уголок, и выполняем заготовки рамки 835х690 мм. Чтобы можно было провести крепление метизов, в раме следует сделать отверстия.
На внутреннюю часть уголка дважды наносим силиконовый герметик.
Важно чтобы не было незаполненных мест. От качества нанесения герметика зависит герметичность и долговечность батареи.
Далее в раму кладется прозрачный лист из выбранного материала: поликарбоната, оргстекла, плексигласа, антибликового стекла. Важно силикону дать высохнуть на открытом воздухе, иначе испарения создадут пленку на элементах.
Стекло требуется тщательно прижать и зафиксировать.
Для надежного крепления защитного стекла используем метизы. Нужно закрепить 4 угла рамки и по периметру разместить два метиза с длинной стороны рамки и по одному метизу с короткой стороны.
Метизы фиксируются при помощи шурупов.
Каркас солнечной батареи готов. Важно перед креплением солнечных элементов, нужно очистить стекло от пыли.

Подбор и пайка солнечных элементов

В данное время в интернет магазинах представлен огромный ассортимент изделий для самостоятельного изготовления солнечных батарей.

Набор Solar Cells включает комплект из 36 поликристаллических кремниевых элементов, проводники для элементов и шины, диоды Шотке и карандаш с кислотой для паяния

Из-за того что солнечная батарея, сделанная своими руками, ориентировочно в 4 раза дешевле заводской готовой, собственное изготовление — это огромная экономия средств. В интернет магазинах можно приобрести солнечные модули, элементы с дефектами, при этом они не теряют своей функциональности, но придется пожертвовать внешним видом солнечной батареи.

Поврежденные фотоэлементы не теряют своей функциональности

Если вы впервые занимаетесь изготовлением солнечных батарей, то лучше приобретать наборы для изготовления солнечных панелей, в продаже имеются солнечные элементы с припаянными проводниками. Так как пайка контактов — это достаточно сложный процесс, сложность заключается в хрупкости солнечных элементов.

Если вы купили кремниевые элементы без проводников, то в первую очередь необходимо провести пайку контактов.



Так выглядит поликристаллический кремниевый элемент без проводников.
Проводники нарезаются с помощью картонной заготовки.
Необходимо аккуратно положить проводник на фотоэлемент.
На место припаивания нанести кислоту для паяния и припой. Проводник для удобства фиксируется с одной стороны тяжелым предметом.
В таком положении необходимо аккуратно припаять проводник к фотоэлементу. Во время пайки нельзя нажимать на кристалл, потому что он очень хрупкий.

Пайка элементов для солнечных панелей — это весьма кропотливая работа. Если с первого раза не удастся получить нормального соединения, то нужно повторить работу. По нормативам серебряное напыление на проводнике должно выдерживать 3 цикла пайки при допустимых тепловых режимах, на практике сталкиваешься с тем, что напыление разрушается. Разрушение серебряного напыления происходит из-за использования паяльников с нерегулируемой мощностью (65Вт), этого нужно избегать, можно уменьшить мощность паяльника таким образом — для этого нужно последовательно с паяльником включить патрон с лампочкой в 100 Вт. Помните, что номинальная мощность  паяльника  нерегулируемого слишком большая для пайки кремниевых контактов.

Если вам продавцы проводников будут говорить, что припой на соединителе имеется, но вы его лучше нанесите дополнительно. Во время пайки будьте аккуратны, при минимальном усилии солнечные элементы лопаются, а так же не нужно складывать солнечные элементы пачкой, от массы нижние элементы могут треснуть.

Сборка и пайка солнечной батареи
При первой ручной сборке солнечной батареи лучше воспользоваться разметочной подложкой, которая поможет расположить элементы ровно на некотором расстоянии друг от друга (5 мм).

Разметочная подложка для элементов солнечной батареи

Основа выполняется из листа фанеры с маркированием уголков. После пайки на каждый элемент с обратной стороны крепится кусок монтажной ленты, достаточно прижать заднюю панель к скотчу, и все элементы переносятся.

Монтажная лента, использованная для крепления, с обратной стороны солнечного элемента

При данном типе крепления сами элементы дополнительно не герметизируются, они могут свободно расширяться под действием температуры и это не приведет к повреждению солнечной батареи и разрыву контактов и элементов. Герметизации поддаются только соединительные части конструкции. Такой вид крепления больше подходит для опытных образцов, но вряд ли может гарантировать долгосрочную эксплуатацию в полевых условиях.

Последовательный план сборки батареи выглядит так:

Выкладываем элементы на стеклянную поверхность. Между элементами должно быть расстояние, что предполагает свободное изменение размеров без ущерба конструкции. Элементы нужно прижать грузами.

Пайку производим по приведенной ниже электросхеме. «Плюсовые» токоведущие дорожки размещены на лицевой стороне элементов, «минусовые» — на обратной стороне.
Перед пайкой нужно нанести флюс и припой, после аккуратно припаять серебряные контакты.

По такому принципу соединяются все солнечные элементы.

Контакты крайних элементов выводятся на шину, соответственно, на «плюс» и «минус». Для шины используется более широкий серебряный проводник, который имеется в наборе Solar Cells.
Рекомендуем также вывести «среднюю» точку, с ее помощью ставятся два дополнительных шунтирующих диода.

Клемма устанавливается также с внешней стороны рамы.

Так выглядит схема подключения элементов без выведенной средней точки.

Так выглядит клеммная планка с выведенной «средней» точкой. «Средняя» точка позволяет на каждую половину батареи поставить шунтирующий диод, который не даст батарее разряжаться при снижении освещения или затемнении одной половины.

На фото показан шунтирующий диод на «плюсовом» выходе, он противостоит разрядке аккумуляторов через батарею в ночное время и разрядке других батарей во время частичного затемнения.
Чаще в качестве шунтирующих диодов используют диоды Шотке. Они дают меньшую потерю на общей мощности электрической цепи.
В качестве токовыводящих проводов может быть использован акустический кабель в силиконовой изоляции. Для изоляции можно применить трубки из-под капельницы.
Все провода должны быть прочно зафиксированы силиконом.

Элементы могут быть соединены последовательно (см. фото), а не посредством общей шины, тогда 2-й и 4-й ряд необходимо повернуть на 1800 относительно 1-го ряда.

Основные проблемы сборки солнечной панели связаны с качеством пайки контактов, поэтому специалисты предлагают перед герметизацией панели ее протестировать.

Тестирование панели перед герметизацией, напряжение сети 14 вольт, пиковая мощность 65 Вт

Тестирование можно делать после пайки каждой группы элементов. Если вы обратите внимание на фотографии в мастер-классе, то часть стола под солнечными элементами вырезана. Это сделано намеренно, чтобы определить работоспособность электрической сети после пайки контактов.

Герметизация солнечной панели

Герметизация солнечных панелей при самостоятельном изготовлении — это самый спорный вопрос среди специалистов. С одной стороны, герметизация панелей необходима для повышения долговечности, она всегда применяется при промышленном изготовлении. Для герметизации зарубежные специалисты рекомендуют использовать эпоксидный компаунд «Sylgard 184», который дает прозрачную полимеризованную высокоэластичную поверхность. Стоимость «Sylgard 184»  составляет около 40 долларов.

Герметик с высокой степенью эластичности «Sylgard 184»

Но с другой стороны, если вы не хотите тратить дополнительные деньги, то вполне можно задействовать силиконовый герметик. Однако в этом случае не стоит полностью заливать элементы, чтобы избежать их возможного повреждения в процессе эксплуатации. В таком случае элементы к задней панели можно прикрепить при помощи силикона и герметизировать только края конструкции.  

Перед началом герметизации необходимо подготовить смесь «Sylgard 184».

Сначала заливаются места стыков элементов. Смесь должна схватиться, чтобы закрепить элементы на стекле.

После фиксации элементов делается сплошной полимеризирующий слой эластичного герметика, распределить его можно с помощью кисточки.

Так выглядит поверхность после нанесения герметика. Герметизирующий слой должен просохнуть. После полного высыхания можно закрыть солнечную батарею задней панелью.

Так выглядит лицевая сторона самодельной солнечной панели после герметизации.

Схема электроснабжения дома

Систему электроснабжения дома с использованием солнечных батарей принято называть фотоэлектрическими системами, т.е. системами, генерирующими энергию с использованием фотоэлектрического эффекта. Для собственных жилых домов рассмотрены три фотоэлектрические системы: автономная система энергообеспечения, гибридная батарейно-сетевая фотоэлектрическая система, безаккумуляторная фотоэлектрическая система, подключенная к центральной системе энергоснабжения.

Каждая из вышеперечисленных систем имеет свое предназначение и преимущества, но наиболее часто в жилых домах применяют фотоэлектрические системы с резервными аккумуляторными батареями и подключением к централизованной энергосети. Питание электросети осуществляется при помощи солнечных батарей, в темное время суток от аккумуляторов, а при их разрядке — от центральной энергосети. В труднодоступных районах, где нет центральной сети, в качестве резервного источника энергоснабжения используются генераторы на жидком топливе.

Более экономной альтернативой гибридной батарейно-сетевой системе электроснабжения будет безаккумуляторная солнечная система, подсоединенная к центральной сети энергоснабжения. Электроснабжение осуществляется от солнечных батарей, а в темное время суток сеть питается от центральной сети. Такая сеть более применима для учреждений, потому что в жилых домах большая часть энергии потребляется в вечернее время.

Схемы трех типов фотоэлектрических систем

Рассмотрим типичную установку батарейно-сетевой фотоэлектрической системы. В качестве генератора электроэнергии выступают солнечные панели, которые подсоединены через соединительную коробку. Далее в сети устанавливается контроллер солнечного заряда, чтобы избежать короткого замыкания при пиковой нагрузке. Электроэнергия накапливается в резервных батареях-аккумуляторах, а также подается через инвертор на потребители: освещение, бытовую технику, электроплиту и, возможно, используется для нагревания воды. Для установки системы отопления эффективнее применять гелиоколлекторы, которые относятся к альтернативной гелиотехнологии.

Гибридная батарейно-сетевая фотоэлектрическая система с переменным током

Существует два типа электросетей, которые используются в фотоэлектрических системах: на базе постоянного и переменного тока. Использование сети переменного тока позволяет размещать электропотребители на расстоянии, превышающем 10–15 м, а также обеспечивать условно-неограниченную нагрузку сети.

Для частного жилого дома обычно используют следующие комплектующие фотоэлектрической системы:
-суммарная мощность солнечных панелей должна составлять 1000 Вт, они обеспечат выработку около 5 кВт ч;
-аккумуляторы с общей емкостью в 800 А/ч при напряжении 12 В;
-инвертор должен иметь номинальную мощность 3кВт с пиковой нагрузкой до 6 кВт, входное напряжение 24–48 В;
-контроллер солнечного разряда 40–50 А при напряжении в 24 В;
-источник бесперебойного питания для обеспечения кратковременного заряда с током до 150 А.

Из этого следует, что для фотоэлектрической системы электроснабжения понадобится 15 панелей на 36 элементов, пример сборки которых описан выше. Каждая солнечная панель дает суммарную мощность в 65 Вт. Более мощными будут солнечные батареи на монокристаллах. Например, солнечная панель из 40 монокристаллов имеет пиковую мощность 160 Вт, однако такие панели чувствительны к пасмурной погоде и облачности. В этом случае солнечные панели на базе поликристаллических модулей оптимальны для использования.


Всего комментариев: 0


Работают ли солнечные батареи в пасмурную погоду | ALTER220 Портал про альтернативную энергию

Солнечная батарея (панель) является наиболее распространенным прибором, используемым для получения бесплатной электрической энергии для бытового и промышленного использования.

А о том, работают ли солнечные батареи зимой и в пасмурную погоду, мы расскажем в настоящей статье нашего проекта.

Солнечная батарея – это техническое устройство, представляющее собой определенное количество фотоэлектрических преобразователей соединенных в единую цепь и служащих для преобразования солнечной энергии в электрическую.

[caption align="aligncenter"] Использование солнечных батарей для электроснабжения жилого дома круглый год - это реально[/caption]

[caption align="aligncenter"] Использование солнечных батарей для электроснабжения жилого дома круглый год - это реально[/caption]

Как работают солнечные батареи зимой

В силу того, что зимой продолжительность светового дня снижается, то и эффективность работы солнечных батарей в это время года также понижается.

К сведению! В зависимости от места размещения солнечной электростанции и погодных условий, показатель эффективности работы солнечных панелей может понизиться в несколько раз. В числовом выражении это может составить от 20 до 80 % от номинальной мощности.

Низкие температуры не оказывают влияние на производительность подобного оборудования, как считают некоторые пользователи, а вот расположение по отношению к солнцу, выражающееся в угле наклона панелей по отношению к поверхности земли, очень важно в этот период года.

Кроме этого, важным фактором, оказывающим влияние на производительность солнечных батарей зимой, является отсутствие снега на их рабочей поверхности, т.к. при его наличии, работа фотоэлектрических преобразователей невозможна.

Важно! Для обеспечения должной производительности солнечной электростанции необходимо регулировать угол наклона панелей по отношению к солнцу, а также очищать их рабочую поверхность от снега и наледи.

Только убирая снег с рабочей поверхности солнечных панелей можно добиться эффективности их использования в зимний период

К сведению! Для того, чтобы рассчитать производительность солнечной установки, в зависимости от угла размещения по отношению к солнцу, можно воспользоваться калькулятором типа «PVWatts», размещенном на сайте NREL

Использование солнечных батарей зимой

Используя специальное оборудование, каковым являются трекеры, можно упростить обслуживание солнечных батарей зимой.

Солнечный трекер – это техническое устройство, позволяющее отслеживать расположение солнца на небосоводе и перемещать солнечную панель в оптимальное положение, для наиболее эффективного поглощения солнечных лучей.

При использовании трекеров производительность гелио оборудования возрастает на 40 – 45 %, что особенно важно при его использовании в зимний период.

Использование трекеров хоть и повышает эффективность использования солнечных батарей, но, тем не менее, очищать наружную поверхность оборудования все равно приходиться вручную

Одним из вариантов упрощения обслуживания солнечных панелей зимой, особенно если они смонтированы на крыше дома, является укладка на их наружной поверхности греющего кабеля, который можно приобрести в торговых организациях или через интернет.

Опыт успешного использования такого решения уже имеется, с ним можно ознакомиться пройдя по следующей ссылке: https://pikabu.ru/ (№232 «Подогрев солнечных панелей зимой. Отчет по эксперименту».)

Солнечные батареи в пасмурную погоду

Фотоэлектрические преобразователи, являющиеся основным элементом солнечной батареи, способны вырабатывать электрический ток даже в пасмурную погоду, когда нет прямых солнечных лучей. Однако в такой ситуации производительность солнечного оборудования значительно снижается.

Так при незначительной облачности эффективность работы понизиться на 20 – 40 % от номинальной, а в пасмурную погоду – на 70 – 80 %.

Какие солнечные панели работают лучше в пасмурную погоду

Разные по конструкции солнечные панели по-разному работают при снижении освещенности, что обусловлено пределом чувствительности фотоэлементов входящих в их состав.

Для кремниевых преобразователей данный показатель составляет 150 – 200 Вт/м2, а для тонкопленочных – 100 – 150 Вт/м2.

К сведению! Панели из аморфного кремния лучше поглощают рассеянный свет, чем монокристаллические аналоги и изготовленные из поликристаллов.

Солнечная батарея в пасмурную погоду хоть и менее эффективна, чем при солнечной погоде, тем не менее она способна обеспечить требуемый заряд аккумуляторов, правда за более продолжительное время

Кроме этого на КПД использования гелио панелей влияет фактура наружной поверхности.

Если эта поверхность рифленая или волнообразная, то производительность увеличивается на 10 -15%. Это обусловлено увеличением площади поверхности улавливающей солнечный свет, особенно если это рассеянные лучи, обеспечивающие работу солнечных приборов в пасмурную погоду.

Как работают солнечные батареи в пасмурную погоду

Может показаться странным, но в пасмурную погоду, когда небо затянуто не полностью, присутствуют лишь отдельные облака в просветы между которыми проникают лучи солнца, производительность солнечных батарей может даже увеличиться.

Причиной такого эффекта является то, что фотоэлементы получают свет не только от нашего светила, но и отраженный от облаков. Соответственно количество лучистой энергии увеличивается, и как следствие, увеличивается и КПД гелио устройств.

При правильном расположении солнечных панелей можно добиться получения максимального количества электрической энергии даже в пасмурную погоду и в зимний период

Для снижения влияния облачности на работоспособность солнечных установок, можно применить несколько способов, вот некоторые из них:

  • Если в месте где установлена солнечная электростанция облачность или туман преобладают в определенное время дня (утром, днем, вечером), то панели следует развернуть так, чтобы была возможность их использования с максимальной отдачей (тучи днем, значит развернуть больше на восток, тучи утром - значит направить их западнее, и т.д.).
  • Площадь используемых панелей должна быть достаточной, чтобы осуществить зарядку накопителей электрической энергии (аккумуляторов) даже при плохой погоде.
  • Мощность контроллера, обеспечивающего работу солнечной станции, должна быть достаточной, чтобы обеспечить зарядку аккумуляторов в часы пик работы станции (полдень + отраженный свет от облаков).

В заключение настоящей статьи хочется отметить, что как бы не противились скептики развитию альтернативной энергетики в нашей стране, она тем не менее развивается по всем направлениям.

Солнечные электростанции работают в Крыму и на Алтае, Республике Башкортостан и Хакасии, в Оренбургской, Саратовской и Белгородской области, а также в Хабаровском крае и Волгоградской области. Во всех этих регионах климат различен, но, тем не менее солнечные станции успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

Установленная мощность солнечных электростанций в нашей стране составляет более 800 МВт.

О том, сколько станций используется на бытовом уровне информации в настоящее время нет, но количество желающих установить солнечные батареи у себя на даче или в загородном доме постоянно увеличивается.

Спасибо, что дочитали до конца! Не забывайте подписываться на канал и ставить "палец вверх", если статья Вам понравилась!
Солнечные панели

JA Solar 2022 - отзывы и обзор

Эмила Берначак 9000 2 15 декабря 2021 г.

Если вы хоть немного интересуетесь фотовольтаикой, то наверняка уже видели панели JA Solar. Компания является одним из крупнейших производителей фотоэлектрических панелей в мире, который в 2020 году реализовал устройства общей мощностью более 15 ГВт. Как работают солнечные панели JA? Какие технологии в них используются? Проверить! Проверьте фотоэлектрические предложения бесплатно

Солнечные панели JA в двух словах


Страна происхождения
Китай

Создан
2005

Уровень 1
Да

Испытания PVEL
Да


JA Solar в ТОП-3 крупнейших производителей фотоэлектрических панелей

Компания JA Solar была создана в 2005 году в Китае.Занимается производством кремниевых пластин, фотоэлементов и модулей, а также разработкой масштабных фотоэлектрических проектов — фотоэлектрических ферм. У производителя уже есть 12 производственных центров — в основном в Китае, а также в Малайзии и Вьетнаме. Их общая производственная мощность составляет 23 ГВт в год.

Солнечные панели JA Solar можно найти в 135 странах мира. В 2020 году компания продала модули общей мощностью 15,88 ГВт, увеличившись более чем на 54% .Таким образом, она стала одним из крупнейших производителей фотоэлектрических панелей в мире после таких компаний, как LONGi Solar, Jinko Solar, Trina Solar и Canadian Solar.

JA Solar имеет несколько рекордов эффективности и мощности для фотоэлектрических панелей. Например, в 2013 году компании удалось создать поликристаллический фотоэлемент с КПД 18,3%. В 2017 году производитель объявил о строительстве модуля мощностью 325 Вт, что для 60-ячеечных панелей на основе монокремния стало подтвержденным мировым рекордом.В свою очередь, в 2020 году JA Solar представила модуль мощностью свыше 800 Вт — хотя этот еще не запущен в серийное производство.

JA Solar Polska – компания находится в нашей стране?

Как уже упоминалось, панели JA Solar можно найти в 135 странах мира. Их продажами занимаются офисы, расположенные в стратегически важных местах — в Мексике, Корее, Австралии, Бразилии, Японии, США, Германии и, конечно же, в Китае.

К сожалению, это означает, что такая организация, как JA Solar Polska, не работает на внутреннем рынке .Таким образом, возможные претензии по гарантии (например, в случае банкротства монтажной компании) должны быть адресованы в филиал, расположенный в Германии.

JA Solar — тесты Tier 1 и PVEL

Устройства от JA Solar не должны вызывать больших проблем у инвесторов. Компания принимает участие в престижных испытаниях качества, проводимых институтом ПВЭЛ. В 2020 году компания JA Solar была названа TOP Performers в категориях сопротивления PID (индуцированное снижение напряжения) и PAN (прогнозируемость ресурса при определенных условиях) .Панели JA Solar регулярно появляются в списках PVEL с 2014 года (с перерывом в 2017 году).

Источник: Система показателей надежности, www.pvel.com

Также стоит отметить, что компания также является одним из лидеров рейтинга, подготовленного финансистами Bloomberg, т.е. престижного списка Tier 1 . JA Solar уже несколько лет входит в пятерку самых уважаемых, финансово устойчивых и ценимых банками компаний, производящих солнечные батареи.Таким образом, покупка продукции этого бренда является надежной инвестицией как для мелких, так и для крупных инвесторов.

JA Солнечные панели – используемые технологии

Теперь давайте проверим, какие решения JA Solar использует в своих устройствах. Какие технологии используются?

  • PERC - технология позволяет увеличить поглощение света, благодаря размещению металлического слоя в задней части ячейки, который отражает волны дальнего излучения. В результате клетка меньше нагревается и способна преобразовывать больше солнечной энергии в электричество.
  • Half-cut - эта технология широко используется производителями фотоэлектрических панелей. Полуобрезные панели изготавливаются из звеньев, разрезанных пополам. Такая конструкция позволяет минимизировать потери энергии, вызванные внутренним сопротивлением модуля. К тому же такие клетки меньше нагреваются, что также положительно сказывается на урожайности. Полупанели также более теневыносливы, так как состоят из двух секций — даже если одна половина затенена, другая может продолжать функционировать.
  • multibusbar - в панелях JA Solar количество шин также увеличено, что влияет на коэффициент заполнения (т.е. отношение гипотетической мощности к реальной мощности - больше информации на эту тему можно найти в нашей статье о параметрах фотогальванических панелей), КПД и меньшее сопротивление (а значит, и для меньших потерь энергии).

В предложении JA Solar также есть эстетичные фотоэлектрические панели с темными элементами отделки, а также двусторонние (двусторонние) стекло-стеклянные модули, которые позволяют панели поглощать свет, отраженный от окружающей среды.

Параметры солнечных панелей JA Solar

Теперь посмотрим, как применяемые технологические решения влияют на результаты работы панелей.

Модель Мощность Эффективность Использование
ДЖАМ60С10/МР 330–350 Вт 19,6 - 20,8% для дома, общего назначения
ДЖАМ72С10 / МР 400–420 Вт 19,9 - 20,9% для дома, общего назначения
ДЖАМ78С10/МР 435–455 Вт 20,0 - 21,0% для дома, общего назначения
ДЖАМ54С30/МР 390–415 Вт 20,0 - 21,3% для дома, общего пользования
ДЖАМ72С30/МР 525–550 Вт 20,3 - 21,3% для дома, общего пользования
ДЖАМ60Д10/МБ 330–350 Вт 19,2 - 20,4% для дома, общего назначения
ДЖАМ72Д10/МБ 400–420 Вт 19,5 - 20,5% для дома, общего пользования

С точки зрения эффективности мы имеем довольно хорошие результаты, колеблющиеся между чуть более 19% и даже более 21%.Что касается мощности, то компания регулярно предлагает модули мощностью до 550 Вт — это один из лучших результатов для серийно выпускаемых устройств.

С точки зрения термостойкости модули JA Solar работают довольно хорошо, но это неудивительно (температурный коэффициент -0,35% на градус Цельсия ). То же касается и стойкости к механическим статическим нагрузкам – панели выдерживают усилие 5400 Па (спереди) и 2400 Па (сзади) , что является отраслевым стандартом.

JA Солнечные фотоэлектрические панели - цена

Теперь перейдем к определению затрат, к которым мы должны быть готовы, принимая решение об инвестировании в солнечные панели JA. Цена этих устройств, конечно же, зависит от модели и связанных с ней параметров фотоэлектрических панелей. И так, например, модуль:

  • мощностью 380 Вт из серии JAM60S20 стоит примерно 550 - 700 злотых брутто;
  • мощностью 450 Вт из серии JAM72S20 стоит около 700-800 злотых брутто;
  • мощностью 540 Вт из серии JAM72S30 будет стоить ок.800-1000 злотых брутто.

Таким образом, это недорогие устройства. Можно сделать вывод, что цена панелей JA Solar адекватна предлагаемым параметрам.

JA Solar - гарантия на продукт

И какое место у устройств этой фирмы по сроку защиты? Гарантия на фотоэлектрические панели JA Solar, к сожалению, является слабым местом предложения. Что касается модулей из серии, в т.ч. ДЖАМ54С, ДЖАМ60С, ДЖАМ72С, ДЖАМ66С, ДЖАМ78С, ДЖАМ54Д, ДЖАМ66Д, ДЖАМ54Д, Гарантия:

  • для модулей составляет всего 144 месяца (т.е. 12 лет) с момента поставки заказчику или 6 месяцев с момента отгрузки с завода (исходя из серийных номеров).
  • емкость покрывает снижение выходной мощности максимум до 83% в течение 25 лет.

Приведенные выше правила, конечно же, применяются, если продукты были установлены в соответствии с инструкциями производителя, а также правильно транспортировались и использовались.

Проверьте фотоэлектрические предложения бесплатно

Преимущества и недостатки панелей JA Solar

JA Solar — одна из самых популярных марок фотоэлектрических модулей в мире. Когда речь заходит о панелях JA Solar, мнения пользователей и установщиков довольно положительные и обусловлены преимуществами этого решения.

Преимущества Ja Solar