TR-Technologie + Halbzelle
Die TR-Technologie mit Halbzelle zielt darauf ab, den Zellspalt zu eliminieren, um die Moduleffizienz zu steigern (monofazial bis zu 21,38%).
9BB statt 5BB
Die 9BB-Technologie verringert den Abstand zwischen den Stromschienen und den Fingergitterleitungen, was zu einer Leistungssteigerung beiträgt.
Höhere Lebensdauer-Leistungsausbeute
2 % Degradation im ersten Jahr, 0,55 % lineare Degradation.
Beste Garantie
12 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Garantie auf die lineare Stromversorgung.
Erhöhte mechanische Belastung
Zertifiziert für die Beständigkeit gegenüber Windlasten (2400 Pascal) und Schneelasten (5400 Pascal).
Vermeiden Sie effektiv das Risiko durch Schutt, Risse und beschädigte Tore.
Die 9BB-Technologie verwendet ein kreisförmiges Band, das das Risiko von Ablagerungen, Rissen und Torbrüchen wirksam vermeiden kann.
12 Jahre Produktgarantie
25 Jahre Garantie auf lineare Stromversorgung
0,55 % jährliche Degradation über 25 Jahre
| Verpackungskonfiguration | |
| (Zwei Paletten = Ein Stapel) | |
| 31 Stück/Palette, 62 Stück/Stapel, 620 Stück/40-Fuß-High-Cube-Container | |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Zelltyp | P-Typ monokristallin |
| Anzahl der Zellen | 156(2×78) |
| Abmessungen | 2182×1029×35mm (85,91×40,51×1,38 Zoll) |
| Gewicht | 25,0 kg (55,12 lbs) |
| Frontscheibe | 3,2 mm, Antireflexbeschichtung Hochtransparentes, eisenarmes, gehärtetes Glas |
| Rahmen | eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | Schutzart IP68 |
| Ausgangskabel | TÜV 1×4,0mm2 (+): 290 mm, (-): 145 mm oder kundenspezifische Länge |
| SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||
| Modultyp | ALM460M-7RL3 ALM460M-7RL3-V | ALM465M-7RL3 ALM465M-7RL3-V | ALM470M-7RL3 ALM470M-7RL3-V | ALM475M-7RL3 ALM475M-7RL3-V | ALM480M-7RL3 ALM480M-7RL3-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximale Leistung (Pmax) | 460 Wp | 342 Wp | 465 Wp | 346 Wp | 470 Wp | 350 Wp | 475 Wp | 353 Wp | 480 Wp | 357 Wp |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 43,08 V | 39,43 V | 43,18 V | 39,58 V | 43,28 V | 39,69 V | 43,38 V | 39,75 V | 43,48 V | 39,90 V |
| Maximaler Leistungsstrom (Impuls) | 10.68A | 8.68A | 10.77A | 8.74A | 10,86A | 8.81A | 10,95A | 8,89A | 11.04A | 8,95A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 51,70 V | 48,80 V | 51,92 V | 49,01 V | 52,14 V | 49,21 V | 52,24 V | 49,31 V | 52,34 V | 49,40 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,50 A | 9.29A | 11.59A | 9.36A | 11.68A | 9.43A | 11,77A | 9.51A | 11,86A | 9.58A |
| Modulwirkungsgrad STC (%) | 20,49 % | 20,71 % | 20,93 % | 21,16 % | 21,38 % | |||||
| Betriebstemperatur (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Maximale Systemspannung | 1000/1500 VDC (IEC) | |||||||||
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 20A | |||||||||
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % | |||||||||
| Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,35 %/℃ | |||||||||
| Temperaturkoeffizienten von Voc | -0,28 %/℃ | |||||||||
| Temperaturkoeffizienten von Isc | 0,048 %/℃ | |||||||||
| Nominale Betriebszellentemperatur (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m² AM=1,5 Zelltemperatur 25 °C AM=1,5
NOCT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM = 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s