• 290W-310W малый модуль PV для солнечного использования - Оптовик
  • Высокая эффективность малой солнечной панели для систем питания - поставщик
  • 290W/300W/310W PV модуль для энергетических проектов - Производитель
  • Малый размер солнечной панели для коммерческого использования - Производитель
  • 290W-310W малый модуль PV для солнечного использования - Оптовик
  • Высокая эффективность малой солнечной панели для систем питания - поставщик
  • 290W/300W/310W PV модуль для энергетических проектов - Производитель
  • Малый размер солнечной панели для коммерческого использования - Производитель

Высокая эффективность 290W 300W 310W небольшой PV модуль оптом

    Эффективность модуля до 21,35%
    Вес 15,44 кг
    Размер 1650×880×35 мм
    Кабель: 4 мм², 90 см + MC4
    Рабочая температура -40°C до +85°C
    25-летняя гарантия на линейную мощность

Поделиться:

Sunpal высокая эффективность 290W 300W 310W небольшой PV модуль

Серия высокоэффективных малых солнечных модулей, доступных в моделях 290, 300 и 310 Вт. Отличается эффективностью модуля до 21,35%, прочной конструкцией с размерами 1650x880x35 мм и 25-летней гарантией на линейную мощность. Предназначен для оптовой продажи.

Артикул товара: SP290-310M-60

Производитель товара: Sunpal PV

Валюта товара: USD

Цена товара: 0.09W~0.1W

Цена действительна до: 2025-10-31

Товар на складе: На складе

Рейтинг редакторов:
4.2

*Спецификация

ТЕМПЕРАТУРА И МАКСИМАЛЬНЫЙ НОМИНАЛ

Максимальное напряжение системы (В)
1000 
Максимальный номинал предохранителя серии (A)15 
Допустимая мощность0~+3%
Pmax Температурные коэффициенты (Вт/°C)-0.350%
Voc Температурные коэффициенты (V/°C)-0.270%
Температурные коэффициенты Isc (A/°C)+0.048%
NOCT Номинальная рабочая температура ячейки (℃)45±2
Температура эксплуатации и хранения (℃)-40~+85
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (STC)
Тип моделиSP290M-60SP300M-60SP310M-60
Пиковая мощность (Pmax) 290W300W310W
Максимальное напряжение питания (Vmp) 33.4 33.93 34.51 
Максимальная мощность тока(имп) 8.69 8.85 8.72 
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) 39.58 39.87 41.61 
Ток короткого замыкания (Isc) 9.2 9.36 9.19 
Эффективность модуля (%) 19.97 20.66 21.35 
* STC: облучение 1000 Вт/м2, AM 1.5G, температура в камере 25°C.

* Фабричная производственная линия

*Видео с производственной линии

Q :

1. Как эта панель работает в условиях облачности или недостаточной освещенности?

A :

Благодаря улучшенной конструкции ячеек он сохраняет эффективную мощность даже в пасмурные дни.

Q :

2. Совместим ли он с гибридными или автономными солнечными системами?

A :

Да, он хорошо работает как с сетевыми, так и с автономными системами, включая гибридные системы хранения энергии.

Q :

3. Какой инвертор мне нужен для этой панели?

A :

Большинство инверторов на базе MPPT, работающих от сети или от автономной сети, поддерживают модули мощностью 300 Вт и более.

Q :

4. Требуется ли панели техническое обслуживание?

A :

Минимальное техническое обслуживание - только периодическая чистка для удаления пыли и мусора для обеспечения максимальной производительности.

Q :

5. Могу ли я установить его самостоятельно?

A :

Несмотря на техническую возможность для опытных пользователей, для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств рекомендуется профессиональная установка.

Q :

6. Как он отправляется и упаковывается?

A :

Надежная упаковка с усиленными краями; до 952 штук в контейнере 40HQ для экономичной транспортировки.

Q :

7. На сколько хватает батареи мощностью 350 Вт?

A :

Ответ: Время работы зависит от энергоемкости аккумулятора (Втч) и нагрузки на двигатель (Вт), причем теоретические и фактические значения могут значительно отличаться.

Основные формулы и определения

Энергия аккумулятора (Втч) = Напряжение (В) × Ампер-час (Ач)
Мощность нагрузки (Вт) = мощность, необходимая для стабильной работы двигателя или системы
Теоретическое время работы (часы) = Энергия аккумулятора ÷ Мощность нагрузки

Пример: Аккумулятор емкостью 432 Втч, питающий двигатель мощностью 350 Вт, обеспечивает теоретическое время работы = 432 ÷ 350 ≈ 1,23 часа (около 74 минут).

Однако это идеализированная оценка. В реальной эксплуатации необходимо учитывать различные потери и влияющие факторы.

Факторы реального мира и коррекция деградации

На фактическое время работы существенно влияют следующие факторы:

1. Колебания нагрузки и пиковая мощность: Частое использование высокой мощности или ускорение двигателя приводит к высокой нагрузке на батарею, что напрямую сокращает время работы.
2. Преобразование и внутренние потери сопротивления: Энергия неизбежно несет потери при передаче и преобразовании. Эти потери происходят в самой батарее, электронном блоке управления (ЭБУ), проводке и различных интерфейсах, что снижает общую эффективность и дальность действия.
3. Стратегии предотвращения глубокого разряда: Чтобы продлить срок службы батареи, системы обычно предотвращают ее полную разрядку до 0%. Например, многие устройства ограничивают полезную емкость примерно до 80%, то есть даже если батарея имеет номинальную емкость, ее реальная полезная мощность, соответственно, снижается.
4. Температура: Температура окружающей среды существенно влияет на производительность батареи. В холодных условиях химическая активность батареи снижается, что приводит к снижению производительности; высокие температуры, наоборот, ускоряют внутренние процессы деградации, что также сокращает дальность действия.
5. Деградация аккумулятора: По мере увеличения количества циклов заряда-разряда химические свойства аккумулятора постепенно ухудшаются, что приводит к постепенному снижению его максимальной емкости. Это основная причина, по которой срок службы батареи со временем сокращается.

Пример: Для батареи емкостью 432 Вт-ч, разряд которой ограничен 80%, а потеря эффективности 10%, полезная энергия составляет 432 × 0,8 × 0,9 = 311 Вт-ч. Для системы мощностью 350 Вт продолжительность работы составляет 311 ÷ 350 ≈ 0,89 часа (около 53 минут).

Оценки сценариев применения45

Легкая нагрузка или крейсерский режим (средняя мощность двигателя 150-250 Вт): Аккумулятор емкостью 432 Втч может обеспечить 2-3 часа работы
Равнинная местность + умеренная помощь педалями: достижимый запас хода 15-70 миль (24-112 км) в зависимости от емкости аккумулятора, уровня помощи, режима езды и местности
Большая нагрузка или частые подъемы: Диапазон может снизиться до 30%-60% от теоретических значений

Как выбрать аккумуляторы в соответствии с требованиями к дальности действия

1. Определите среднюю потребляемую мощность (Вт)
2. Установите целевую продолжительность поездки (часы)
3. Учет резервирования емкости и стратегии разгрузки (например, использование доступной емкости 70-85%)
4. Необходимая емкость батареи = (Мощность × Время) ÷ Коэффициент использования

Пример: Для системы со средней мощностью 300 Вт, целевой продолжительностью 2 часа и коэффициентом полезного использования 0,8:
Потребность = (300 × 2) ÷ 0,8 = 750 Вт-ч емкости аккумулятора.

Бесплатно связаться с нами