

Add to Cart
Здани-интегрированное photovoltaics энергия производя фотовольтайческие материалы или компоненты которая использованы для замены компонентов или материалов традиционного построения.
Главные программы BIPV плоские крыши, сооруженные крыши, ненесущие стены и системы затенять.
Светоэлектрические стеклянные продукты ненесущей стены сделаны из двойного ужесточатого листового стекл, хорошей светлой передачи, могут широко быть использованы в строя затеняя системе, ненесущей стене здания, фотовольтайческой крыше, фотовольтайческих дверях и Windows и другом фотовольтайческом производстве электроэнергии. К тому же, клетка polysilicon в середине стекла также особенно важна, аранжировано в середине стекла двойного слоя, степень освещения стекла проконтролирована зазором расположения клетки кремния, и поверхность кремния сделана в разнообразие цвета как голубое, зеленый, черный, желтый, силиконовый чип цвета etc. этот главным образом быть более благоприятен к выбору и пользе красоты цвета на строя ненесущей стене.
Photovoltaics можно интегрировать в здания в 2 путях:
1. Фотовольтайческая система интегрирована со зданием
Упакованные фотовольтайческие модули (плоские или изогнутые панели) установлены на крышу здания, и после этого подключены к инвертору, батарее, регулятору, нагрузке и другим приборам. Фотовольтайческие системы можно также подключить с общественной решеткой через некоторые приборы.
2. Фотовольтайческие приборы интегрированы в здание
Интеграция фотовольтайческих приборов и строительных материалов для того чтобы сформировать систему BIPV. Поверхность общего здания наружная защитная используя краску, декоративные плитки или стекло ненесущей стены, цель защитить и украсить здание. Если вы заменяете часть строительных материалов на фотовольтайческие приборы, т.е., фотовольтайческие модули для того чтобы сделать крышу, внешние стены и Windows здания, то могущие понадобиться как строительные материалы так же, как произвести электричество, самая лучшая вещь.
Компоненты здани-интегрированной фотовольтайческой системы включают:
· Фотовольтайческий модуль
· Резервная система электропитания
· Регулятор обязанности
· Система хранения силы
· Поддержка для связывать проволокой, оборудования и разъединений безопасности
Модуль PV создан серией соединенных фотоэлементов которые обеспечивают стандартную силу выхода. Модуль PV помещен с закаленным стеклом или другим прозрачным материалом на лицевой поверхности, и с защитным и водоустойчивым материалом на задней части. Края загерметизированы для weatherproofing, и рамка держа все совместно в mountable блоке. Позади модуля, электрическая коробка, или руководства провода, предусматривая электрические соединения. Эти панели созданы для поглощения солнечного света как источник энергии произвести электричество. Электричество созданное от фотоэлементов имеет, который стали один из самых эффективных стоимостью источников энергии.
Солнечные модули PV имеют алюминиевые рамки которые прикреплены сразу в кремний. Обрамлять панели солнечных батарей играет основную роль в увеличении механических прочностей так же, как делать инсталляционный процесс более легким. Важно знать разные виды обрамляя вариантов, там полно-рамка, частично рамка, и bifacial рамка.
Разные виды технологий панели, предлагающ меняя уровни эффективности и надежности. 3 самых превалирующих типа модуля monocrystalline, поликристаллический, и тонкий фильм. Каждый из этих модулей служит различные цели и потребности, диаграмма ниже краткий обзор каждой панели по сравнению с одним другое.
В мире энергии, особенно солнечный рынок, Здани-интегрированное photovoltaics (BIPV) быстро будет вездесущим и широко использован для замены обычных строительных материалов в фасаде, крышах и окнах в крыше. Преимущество интегрировать BIPV в существующие строительные материалы это
Солнечные модули BIPV популярны среди архитекторов, консультантов здания и плановиков для построения более устойчивых и более дружественных к эко зданий без компрометировать на архитектурных дизайнах. BIPV имеет, который стали один из быстрорастущих этапов фотовольтайческой индустрии. Среди нескольких типов модулей BIPV солнечных, двойная стеклянная серия модуля PV наиболее широко используемое. Она доступна в других цветах, размерах, и формах и идеальна для расквартировывать и коммерчески зданий по мере того как она обеспечивает правое количество непрозрачности.
С миром приближать к большая экологическая устойчивость и дружественные к эко продукты, необходимо переоценить нашу энергию производящ источники и самый лучший путь вперед солнечный путь. Фотовольтайческие окна в крыше большее решение и для проектов нового строительства и реновации. Окно в крыше PV производит чистую и свободную энергию в то же самое время, что оно обеспечивает bioclimatic свойства термального комфорта. Оно имеет оптимизированный солнечный фильтр, который поглощает почти все ультрафиолетов и ультракрасные лучи которые вредны к оккупантам здания. Камера воздуха изолируя стекла гарантирует лучшее термальное представление внутри здания. Преимущества упомянули над помощью для уменьшения значительного СО2 и других газов создающих парниковый эффект, которая значительно уменьшает след ноги углерода зданий. К тому же, они предлагают среднее время денежного возврата 2 лет, и уменьшают энергопотребление здания 40%.
Мы ONE-STOP-SHOP для разнообразие применений для строя
интегрированных фотовольтайческих систем на ваших здании или доме.
Мы завершали много полетов в Новой Зеландии, Австралии, Европе,
Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Пожалуйста чувствуйте, что свободно связаться мы по телефону или
отправиться по электронной почте если вам нужна рекомендация.
Часть наших модулей BIPV стандартных на предложении:
Модель нет. | FM40-170 | FM50-210 | FM60-270 | FM72-320 |
Гарантия | ||||
Гарантия продукта | 10 лет | |||
Электрические данные на STC | ||||
Максимальная сила (Pmax) | 170 Wp | 210 Wp | 270 Wp | 320 Wp |
Напряжение тока при максимальном приводит в действие (Vmpp) | 21,17 v | 24,98 v | 30,59 v | 37,43 v |
Настоящая при максимальном сила (Impp) | 8,11 a | 8,33 a | 8,5 a | 8,55 a |
Напряжение тока открытой цепи (Voc) | 29,79 v | 31,65 v | 38,24 v | 46,56 v |
Течение короткого замыкания (Isc) | 8,59 a | 8,85 a | 9,07 a | 9,16 a |
Эффективность панели | 10,40% | 10,70% | 16,50% | 16,30% |
Стандартные условия испытаний (STC): воздушная масса до полудня 1,5, irradiance 1000W/m2, температура 25°C клетки | ||||
Термальные оценки | ||||
Температурная амплитуда рабочей температуры | -10~85 °C | |||
Коэффициент температуры Pmax | -0.43%/°C | |||
Коэффициент температуры Voc | -0.38%/°C | |||
Коэффициент температуры Isc | 0.08%/°C | |||
Максимальные оценки | ||||
Максимальное напряжение тока системы | 1000 v | |||
Оценка взрывателя серии | 15 a | |||
Тип клетки | Monocrystalline |