Especificaciones básicas
Tipo de células solares |
132 células de hjt de tipo n, de tipo N |
Dimensiones del módulo |
2384 × 1303 × 33 mm/35 mm |
Peso del módulo |
38,5 kg |
Delantero |
Vidrio solar recubierto antirreflectante, 2. 0 mm de espesor |
Parte posterior |
Vidrio solar, 2. 0 mm de espesor |
Marco |
Aluminio anodizado |
Caja de unión |
3 diodos de derivación, IP68 clasificado a IEC 62790 |
Accesorios |
Cable PV de 4 mm², 0. 3 m de largo (las longitudes se pueden personalizar), cumple con EN |
Conector 50618 |
MC4 EVO2 Compatible |
Diagramas mecánicos
Observación: color de marco personalizado y longitud de cable disponible a pedido
Ventajas de productos
1. Tecnología de HJT bifacial de tipo n advanced
Aprovechando las obleas de 210 mm y el diseño de células medio cortadas, este panel combina tecnología HJT bifacial de tipo N para la absorción de luz superior y la eficiencia de conversión de energía. La configuración de 18BB (barra colectiva) con células delgadas delgadas reduce la resistencia interna y mejora la recolección de corriente.
2. Potencia y eficiencia líder en la industria
Con una potencia máxima de 800W y una eficiencia del módulo de hasta 24.39%, ofrece una densidad de energía inigualable. El innovador proceso de impresión de plantillas y las cintas de cobre recubiertas de plata optimizan el rendimiento conductivo, lo que garantiza una pérdida de potencia mínima.
3.4.1% de salida del lado frontal más alta que TopCon
Gracias a su arquitectura HJT y una mayor movilidad de electrones, este panel supera a los módulos TOPCON en 4.1% en la generación de energía delantera, lo que lo hace ideal para instalaciones con restricciones espaciales.
4. Durabilidad y confiabilidad excepcionales
Diseñado con materiales libres de boro para eliminar la degradación inducida por BO (B 0- Lid), ofrece una resistencia robusta a Letid y PID. La baja tasa de degradación anual (<0.3%) ensures long-term energy yield stability.
5.95% bifacialidad para la cosecha máxima de energía
La alta bifacialidad permite que el panel genere hasta el 95% de su salida del lado delantero a partir de la luz reflejada en el lado trasero, lo que aumenta significativamente la producción total de energía en los sistemas de seguimiento montado en el suelo.
Parámetros eléctricos en STC
Modelo |
JAM132D -770 |
JAM132D -775 |
JAM132D -780 |
JAM132D -785 |
JAM132D -790 |
JAM132D -795 |
JAM132D -800 |
Power Tolerance (0 ~ +5 W) |
STC |
STC |
STC |
STC |
STC |
STC |
STC |
PMAX |
770W |
775W |
780W |
785W |
790W |
795W |
800W |
VMP |
44.10V |
44.25V |
44.40V |
44.55V |
44.71V |
44.87V |
45.02V |
Diablillo |
17.47A |
17.52A |
17.57A |
17.62A |
17.67A |
17.72A |
17.77A |
Vocero |
51.72V |
51.82V |
51.92V |
52.02V |
52.12V |
52.22V |
52.32V |
ISC |
18.09A |
18.12A |
18.16A |
18.21A |
18.27A |
18.33A |
18.40A |
Eficiencia del panel |
24.13% |
24.19% |
24.23% |
24.27% |
24.31% |
24.35% |
24.39% |
STC (Condiciones de prueba estándar): Irradianza 1000 W/㎡, temperatura celular de 25 grados, masa de aire 1.5.
Parámetros eléctricos en BSTC
Modelo |
JAM132D -770 |
JAM132D -775 |
JAM132D -780 |
JAM132D -785 |
JAM132D -790 |
JAM132D -795 |
JAM132D -800 |
Power Tolerance (0 ~ +5 W) |
BSTC |
BSTC |
BSTC |
BSTC |
BSTC |
BSTC |
BSTC |
PMAX |
810W |
815W |
820W |
825W |
830W |
835W |
840W |
VMP |
42.59V |
42.74V |
42.89V |
43.04V |
43.19V |
43.34V |
43.49V |
Diablillo |
18.31A |
18.67A |
18.71A |
18.74A |
18.77A |
18.81A |
18.85A |
Vocero |
50.84V |
51.41V |
51.46V |
51.51V |
51.55V |
51.59V |
51.64V |
ISC |
19.27A |
19.86A |
19.89A |
19.92A |
19.96A |
19.99A |
20.04A |
BSTC (Condiciones de prueba estándar bifacial): Irradiación del lado frontal 1000 W/㎡, Irradiación de reflexión del lado posterior 135 W/㎡, masa de aire 1.5, temperatura ambiente 25 grados.
Proceso de fabricación de paneles solares de 800W
1. Preparación de la oblea de silicio
Selección de materiales: utiliza obleas de silicio monocristalina de tipo N de 210 mm (contenido bajo de borón-oxígeno) para eliminar la degradación inducida por BO (B 0- tapa).
Texturización de la superficie: grabado para crear una superficie microhugada para una mayor absorción de la luz.
2. Fabricación de células HJT
Deposición de capas no si:
Capas A-Si: Deposición de silicio amorfo hidrogenado (A-Si: H) en ambos lados de la oblea a través de la deposición de vapor químico mejorado con plasma (PECVD). Esto forma la estructura de heterounión para una separación de carga eficiente.
Recubrimiento de TCO: capas de óxido conductivo transparente (TCO) (p. Ej., ITO o ZnO) aplicados por pulverización para reducir la recombinación de la superficie y mejorar la conductividad.
Metalización:
Impresión de pantalla: impresión de plantilla de pasta de cobre con recubrimiento plateado para electrodos delanteros (barras colectivas de 18BB) para minimizar la resistencia y mejorar la recolección de corriente.
Contactos del lado trasero: ablación con láser y revestimiento de metal para contactos traseros.
3. Procesamiento de células a medias cortes
Corte láser: las obleas se dividen en medias células para reducir la resistencia interna y mejorar la tolerancia al sombreado.
Interconexión: las cintas de cobre recubiertas de plata delgadas conectan medias células en serie/paralelo, utilizando soldadura o adhesivo conductor.
4. Asamblea del módulo
Laminación:
Apilamiento de capas: las células están intercaladas entre vidrio delantero, encapsulante EVA y hojas de retroceso (o vidrio dual para bifacialidad).
Laminación al vacío: capas de altura de altura de alta temperatura (140-150 grados), asegurando el sellado hermético.
MARCO Y CAJA DE JUNTA: Se agregan marcos de aluminio y cajas de unión con diodos de derivación para soporte mecánico y conexiones eléctricas.
Pruebas y control de calidad
Prueba eléctrica: mediciones de curva IV para verificar la salida de potencia (hasta 800W), eficiencia (24.39%) y bifacialidad (95%).
Pruebas de confiabilidad:
Ciclo térmico: envejecimiento acelerado para simular la temperatura extremas.
Prueba de congelación de humedad: exposición a una alta humedad y condiciones de congelación.
Resistencia UV: exposición a la luz UV para evaluar la degradación.
Validación anti-pid/letID: pruebas bajo alto voltaje y estrés térmico para confirmar la resistencia a la degradación inducida por el potencial y la degradación inducida por la luz.
5. Ventajas clave integradas en el proceso
Proceso de baja temperatura: HJT's<200°C manufacturing avoids thermal stress on silicon, reducing defects.
Cintas de cobre recubiertas de plata: solución rentable y de alta conductividad para electrodos.
Diseño de doble vidrio: mejora la durabilidad y la captura de luz bifacial.
Este proceso integrado garantiza que el módulo ofrece un alto rendimiento energético, confiabilidad a largo plazo y un rendimiento superior en comparación con las tecnologías TOPCON o PERC.
Solución de logística de transporte del módulo solar Jingsun 800W
Jingsun ha creado un sistema de logística inteligente global para satisfacer las necesidades de transporte de módulos solares de 800W, combinando tecnología de empaque avanzada y gestión de la cadena de suministro para garantizar que los productos se entreguen a los clientes de manera segura, eficiente y de manera sostenible.
1. Red de transporte global y transporte multimodal
Planifique dinámicamente la ruta óptima basada en el algoritmo de IA para reducir el número de transferencias y riesgos de transporte.
2. Empaque inteligente y protección contra la seguridad
Adopte el revestimiento reciclable de espuma de cartón de panal + EPE, con tiras de refuerzo de borde, pase la prueba de transporte internacional ISTA 3E para garantizar que los módulos estén intactos durante la caída y la vibración.
3. Servicio personalizado
Proporcione transporte de contenedores controlado por temperatura para áreas de gran altitud y extremadamente frías/calientes.
Proporcione el soporte de orientación e instalación de descarga en el sitio del proyecto de la estación de energía fotovoltaica.
Pago flexible: soporte CIF, FOB, EXW y otros términos comerciales para satisfacer las necesidades de diferentes clientes.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuáles son los parámetros clave de rendimiento del panel solar de 800W de Jingsun?
P: ¿Cómo se compara la tecnología HJT de Jingsun con TOPCON?
P: ¿Cuál es la tasa de confiabilidad y degradación a largo plazo del panel?
P: ¿El panel de 800W es adecuado para instalaciones residenciales de la azotea?
P: ¿Qué garantía y soporte postventa proporciona Jingsun?
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