CPSY® Monocrystalline ဆိုလာပြားများကို ဘုတ်တစ်ခုပေါ်ရှိ monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များမှ သီးသန့်ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းဖြင့် စုစည်းထားသည်။ ဆိုလာပြားများကို နေရောင်ခြည်ဖြင့် လင်းထိန်သောအခါ၊ အလင်းရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် photoelectric effect သို့မဟုတ် photochemical effect မှတဆင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ သမားရိုးကျ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နေရောင်ခြည်သုံး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည် စွမ်းအင်ချွေတာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု ပိုများသည်။ Monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များသည် အမြင့်မားဆုံး ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှုနှင့် ရင့်ကျက်မှု အရှိဆုံး နည်းပညာ ရှိသည်။
CPSY® monocrystalline ဆိုလာပြားများ၏ photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် 15% ခန့်ရှိပြီး အမြင့်ဆုံး 24% အထိရှိသည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် မျက်နှာပြင်သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကုသမှု (မျက်နှာပြင်အသွေးအသားပြုခြင်း) ကြောင့် လက်ရှိဆိုလာဆဲလ်အမျိုးအစားများကြားတွင် ဓါတ်ပုံလျှပ်စစ်ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ Emitter area passivation နှင့် zoned doping process နည်းပညာ။ monocrystalline silicon သည် ယေဘူယျအားဖြင့် tempered glass နှင့် ရေစိုခံ resin ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံကာ ယေဘုယျအားဖြင့် 15 နှစ်မှ 25 နှစ်အထိ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအထိရှိသည်။ ဆိုလာဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆီလီကွန် ဝေဖာ စစ်ဆေးခြင်း-- မျက်နှာပြင် အသွေးအရောင်-- ပျံ့ကျဲကျဲ- ဖော့စဖရပ်ဆီလီကတ် ဖန်-- ပလာစမာ အက်စစ်---ရောင်ပြန်-ဆန့်ကျင် ဖလင်ပြား--မျက်နှာပြင် ပုံနှိပ်ခြင်း-- အမြန် Sintering စသည်တို့ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။
စွမ်းရည် | Power Tolerance(%) | ပတ်လမ်းဖွင့်ဗို့အား(voc) | မက်တယ်။ ဗို့အား(vmp) | Short Circuit Current (Isc) | Max.Current(lmp) | Module စွမ်းဆောင်ရည် |
50W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 3.20A | 2.68A | 17% |
100W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 6.39A | 5.7A | 17% |
150W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 9.59A | 8.57A | 17% |
200W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 12.9A | 11.0A | 17% |
250W | ±3 | 36V | 30V | 9.32A | 8.33A | 17% |
300W | ±3 | 43.2V | 36V | 9.32A | 8.33A | 17% |
အင်္ဂါရပ်များ:
1.High quality, high and stable conversion efficiency, 25 နှစ်အကြာတွင် 80% ထိရောက်မှု။
2. Excellent က low-light performance, low degradation, power degradation 10% ထက်မပိုပါဘူး
3.Junction box IP65 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကာအရံများ (ပတ်ဝန်းကျင်အမှုန်အမွှားများနှင့် ရေစိုခံခြင်းမှ အပြည့်အဝကာကွယ်မှု)
4. 5 နှစ်အာမခံ / 25 နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်အာမခံပေးဆောင်
5.အသုံးပြုထားသော အလူမီနီယံအလွိုင်းဘောင်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုအား မြင့်မားသော ခွန်အားနှင့် ခိုင်ခံ့စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။
6. အထွက်ပါဝါသည် -3~+3% ၏ အပေါင်း သို့မဟုတ် အနုတ်ခံနိုင်မှုအကွာအဝေးအတွင်းတွင် ရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။
7. ပြင်းထန်သောလေဖိအားများ (2400 Pascal)၊ ဆီးနှင်းများ (5400 Pascal) နှင့် ပြင်းထန်သောအပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
8. ISO9001 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အညီထုတ်လုပ်သည်။
လျှောက်လွှာများ:
အိမ်ခန်း၊ အားလပ်ရက်အိမ်များ၊ ခရီးသွား RVs၊ စခန်းချ၊ အဝေးထိန်းစနစ်များအတွက် off-grid power supply
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်များ၊ နေရောင်ခြည်သုံး ရေခဲသေတ္တာများ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊
ဓာတ်အားမလုံလောက်သော ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများ
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အဆောက်အဦများ၊ အိမ်ခေါင်မိုးဂရစ်-ချိတ်ဆက်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်များ၊ ဓါတ်ပုံဗိုတယ်ရေစုပ်စက်များ
Photovoltaic စနစ်များနှင့် ဓာတ်အားစနစ်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး/ဆက်သွယ်ရေး/ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် အခြေခံစခန်းများနှင့် တိုးဂိတ်များ
ရေနံ၊ သမုဒ္ဒရာနှင့် မိုးလေဝသ နယ်ပယ်များတွင် စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများ၊
အိမ်တွင်းအလင်းရောင်ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ
အခြားနယ်ပယ်များတွင် မော်တော်ကားများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းစနစ်များ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဂြိုလ်တုများ၊ အာကာသယာဉ်များ၊ အာကာသနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စက်ရုံများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ရွယ်တူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက CPSY® Monocrystalline ဆိုလာပြား၏ အားသာချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
★ အပြင်ဘက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို မြင့်မားသောမြင်သာသော (EPOXY) epoxy resin သို့မဟုတ် PET encapsulation ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း 25 နှစ်အထိနှင့် 25 နှစ်အကြာတွင် 80% ထိရောက်မှုရှိသည်။
★ ခိုင်ခံ့ပြီး ပုံပျက်စေသော PCB ဘုတ် (ကတ်ထူပြားနှင့် ဖိုက်ဘာမှန်ဘုတ်) ကို အသုံးပြု၍ ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံပါသည်။
★ 40*1000LU 25 ℃ ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဆန့်ကျင် ၊ အဝါရောင်ဆန့်ကျင်သော အခန်းအလင်းကို ★ ဝန်မဆွဲခြင်း သရုပ်ဖော်ခြင်းအခန်းအလင်းရောင် ထောက်လှမ်းခြင်း။
★ Epoxy resin ပါဝါမြင့်သော ထုပ်ပိုးထားသော ဆိုလာပြားများကို ပကတိအခြေအနေ သို့မဟုတ် ကုန်ချောထုတ်လုပ်သူ၏ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအရ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ရွေးချယ်ရန်လွယ်ကူပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
★ကုန်ကြမ်းအဖြစ် သန့်စင်မြင့်မားသော monocrystalline ဆီလီကွန်ချောင်းများကို အသုံးပြု၍ သန့်စင်မှုလိုအပ်ချက်မှာ 99.999% ဖြစ်သည်။
★Photoelectric converter efficiency သည် 15% ခန့်ရှိပြီး 24% အထိ မြင့်မားသော နေရာအား သက်သာစေပါသည်။
Monocrystalline ဆိုလာပြားများနှင့် polycrystalline ဆိုလာပြား နှစ်မျိုးစလုံးသည် ဆိုလာပြား အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ကွာခြားချက်များမှာ-
1. အစီအစဉ်က မတူဘူး။ Monocrystalline silicon ဆိုလာပြားများသည် မတူညီသော စီးရီးများနှင့် အပြိုင် arrays များတွင် မြင့်မားသော ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှုရှိသော monocrystalline silicon ဆဲလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ Polycrystalline silicon ဆိုလာပြားများသည် မတူညီသော စွမ်းအားများဖြင့် photovoltaic module များဖွဲ့စည်းရန် မတူညီသော array များတွင် စီထားသော polycrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များကို အသုံးပြုသည်။
2. အသုံးပြုထားသော ဘက်ထရီစာရွက်များသည် ကွဲပြားသည်။ Monocrystalline silicon ဆိုလာပြားများသည် monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များကို အသုံးပြုသည်၊ polycrystalline silicon ဆိုလာပြားများသည် polycrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များကို အသုံးပြုသည်။
3. ပြောင်းလဲခြင်း၏ထိရောက်မှု ကွဲပြားသည်။ monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များ၏ photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုမှာ 15% ခန့်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး 24% အထိ၊ photoelectric converter efficiency သည် 12% ခန့်ရှိသော်လည်း၊
4. ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် ကွာခြားသည်။ monocrystalline ဆိုလာပြားများ၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် polycrystalline ဆိုလာပြားများ၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ထက်များစွာမြင့်မားသည်။
5. ကျယ်ပြန့်သောလျှောက်လွှာ။ ၎င်းတို့နှစ်ခု၏ အသုံးချမှုနယ်ပယ်သည် တူညီသော်လည်း၊ monocrystalline ဆိုလာပြားများ၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ မြင့်မားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် polycrystalline ဆိုလာပြားများကဲ့သို့ ရေပန်းစားပြီး ပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိပေ။
Monocrystalline ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှုသည် မြင့်မားပြီး စျေးကြီးသည်။ polycrystalline ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှု နည်းပါးပြီး စျေးပေါသည်။
ပါဝါနှင့်ဘတ်ဂျက်
6KW အိမ်သုံး ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးစနစ်၏ အဓိကပစ္စည်းများ
အစိတ်အပိုင်း- 6KW polysilicon (သို့မဟုတ် monocrystalline) အစိတ်အပိုင်း
အင်ဗာတာ- 1 6KW တစ်ခုတည်းအဆင့် အင်ဗာတာ
Bracket: 1 set (အမိုး၏အမှန်တကယ်အရွယ်အစားအရဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်)
ကေဘယ်များ- photovoltaic* DC နှင့် AC ကေဘယ်များ 1 စုံ၊ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
တပ်ဆင်ဧရိယာ: 60 စတုရန်းမီတာ
အာမခံ- အစိတ်အပိုင်းများအတွက် 10 နှစ်အာမခံ; အင်ဗာတာအတွက် 5 နှစ်အာမခံ; အလုံးစုံစနစ်အတွက် ၁ နှစ်အာမခံ
စနစ်ကုန်ကျစရိတ် 58,000RMB အရ၊ 4-5 နှစ်အကြာတွင် စနစ်သည် ကုန်ကျစရိတ်ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်၏ သက်တမ်းမှာ နှစ် 20 ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းဝင်ငွေမှာ 157,400 ယွမ်ဖြစ်သည်။
သတ်မှတ်ချက်များ | လိုအပ်သော အမိုးဧရိယာ (㎡) | ပျမ်းမျှ နေ့စဉ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း (°) | ဘတ်ဂျက်ငွေ (10,000 RMB)၊ | အသားပေး (%) | ပြန်ဆပ်ကာလ (နှစ်) |
3KW | 30 | 12 | 3 | 18.54 | 5.2 |
4KW | 40 | 15 | 4 | 18.54 | 5.2 |
5KW | 50 | 20 | 5 | 18.54 | 5.2 |
6KW | 60 | 24 | 5.5 | 20.23 | 4.76 |
8KW | 80 | 32 | 7.5 | 20.01 | 4.87 |
10KW | 100 | 40 | 9 | 20.34 | 4.68 |
1. monocrystalline၊ polycrystalline နှင့် amorphous ဆိုလာပြားများကို မည်သို့ခွဲခြားနိုင်မည်နည်း။
Monocrystalline ဆိုလာပြားများ- ပုံစံမရှိ၊ အပြာနုရောင်၊ ဖုံးကွယ်ပြီးနောက် အနက်ရောင်နီးပါး၊
Polycrystalline ဆိုလာပြားများ- နှင်းပွင့်သံချပ်ပေါ်တွင် အပြာနုရောင် နှင်းပွင့်ပုံဆောင်ခဲပုံစံကဲ့သို့ polycrystalline ရောင်စုံနှင့် polycrystalline အရောင်အသွေးနည်းသော ပုံစံများ ရှိပါသည်။
Amorphous ဆိုလာပြားများ- အများစုမှာ မှန်နှင့် အညိုရောင်ဖြစ်သည်။
2. ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့် နည်းလမ်းများကား အဘယ်နည်း။
ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းလမ်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
------တစ်ခုမှာ အလင်း-အပူ-လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြောင်းလဲခြင်းနည်းလမ်း (နေရောင်ခြည် စုဆောင်းသူ + ရေနွေးငွေ့ တာဘိုင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း)။ နေရောင်ခြည်အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အားနည်းချက်မှာ ထိရောက်မှုအလွန်နည်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း မြင့်မားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် သာမန်အပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံများထက် အနည်းဆုံး မြင့်မားသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ၅ ဆကနေ ၁၀ ဆ ပိုစျေးကြီးပါတယ်။
------နောက်တစ်ခုက တိုက်ရိုက်အလင်းမှလျှပ်စစ်ဓာတ်ကူးပြောင်းခြင်း (ဆိုလာဆဲလ်)။ အလင်းမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အခြေခံကိရိယာမှာ ဆိုလာဆဲလ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလာဆဲလ်သည် အလားအလာရှိသော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အသစ်ဖြစ်သည်။ နေ၏တည်ရှိမှုအတွက်၊ ဆိုလာဆဲလ်သည် တစ်ကြိမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး တည်မြဲမှု၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု၏ အဓိက အားသာချက်သုံးခုရှိသည်။
၃။ ဆိုလာပြားများ၏ အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။
--- ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ပြားများအရ ၎င်းတို့ကို polycrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များနှင့် monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။
---Amorphous ဆီလီကွန်ပြားများကို ပါးလွှာသောဖလင်ဆိုလာဆဲလ်များနှင့် အော်ဂဲနစ်ဆိုလာဆဲလ်များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။
--- ဓာတုဆိုးဆေးပြားများ အရ ၎င်းတို့ကို ဆိုးဆေးဖြင့် အာရုံခံနိုင်သော ဆိုလာဆဲလ်များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။