Caratteristiche tecniche



Похожие документы
Pannello Solare Flessibile Uni-Solar 68Wp

Nastro fotovoltaico. Il tetto del futuro PREFA trasforma l energia pulita del sole in corrente elettrica per la tua casa

IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TUO NUOVO TETTO

CATALOGO 2018V1 GERMAN BRAND

innovation in building Tegosolar tegole fotovoltaiche innovative integrate architettonicamente per impianti fino a 20 kw

MODULTEQ il vostro partner affidabile

Descrizione della tecnica prescelta

CORSO DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE A.A Sezione 03b - Fotovoltaico

SOLUZIONI FOTOVOLTAICHE CON TECNOLOGIA A FILM SOTTILE ENERGIA GUADAGNO INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA

Modulo fotovoltaico HIT HIT-H250E01 HIT-H245E01. Design delle celle HD. Vetro antiriflesso. 180 W/m 2. Innovazione tecnologica R&S

Centro Ricerche FV. Fotovoltaico nuova generazione. Solare a contrazione AT. Ricerca sui materiali e nuovi dispositivi fotovoltaici

Heliosphera. Thin Film Micromorph Experience

SOLON SOLbond Integra.

Il Fotovoltaico: come funziona

TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA

Garanzia GISTA. 25 anni di garanzia sul rendimento lineare

CARATTERISTICHE TECNICHE CELLA FOTOVOLTAICA

Indice. unimetal.net. 2 Silicio amorfo Profilo fotovoltaico unimetal 3 I moduli fotovoltaici UNI-SOLAR

LA TECNOLOGIA SUNPOWER

HEMERA. Il sistema completo di copertura coibentata fotovoltaica per tetti a coppi. INNOVATIVO - SI INTEGRA TOTALMENTE CON IL PAESAGGIO.

Evoluzione della forma Evolution of the shape

IL FILM SOTTILE I MODULI IN FILM SOTTILE TANDEM GARANTISCONO UNA PRODUZIONE DI ENERGIA SUPERIORE A QUELLA DEI MODULI CRISTALLINI.

Radiazione solare. Energia elettrica

ANALISI DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SanMarco Energia Rinnovabile. Performance e bellezza. Naturalmente.

INDICE. Generalità... 2 Scelta dei moduli... 3 Configurazione del campo fotovoltaico... 4 Scelta dell'inverter... 5 Cavi... 7 Caduta di tensione...

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO

DESCRIZIONE TECNICA SISTEMA LUMINOSOLARE

FOTOVOLTAICO GLOSSARIO FOTOVOLTAICO

RADIAZIONE SOLARE PRODUCIBILITA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SMART. Techtile Smart: Impianti fotovoltaici integrati modulari

ITIS G. CARDANO TIPOLOGIA CELLE FOTOVOLTAICHE

Moduli fotovoltaici: Brevi cenni su nozioni base Stato dell arte. Parma, Francesco Giusiano.

ARCH EUROPA S.r.l. Sede Legale & Direzione Roma Via Appia Nuova,59 Tel

L ENERGIA FOTOVOLTAICA: DALLE CELLE SOLARI A SEMICONDUTTORE ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E LO SVILUPPO DI NUOVI MATERIALI

Pianeta Sole Beghelli

Energia dal sole. Gli impianti fotovoltaici. Stefano DUGLIO Dipartimento di Management, Sezione di Scienze merceologiche

Confronto tra cristallino e film sottile

Sistema Solare Fotovoltaico

Sun Light Bag. Manuale d'uso e manutenzione

RELAZIONE TECNICA. Impianto: Comune: Descrizione: Committente: Progettista: Tettoia FV01 OLBIA (OT) Impianto su tettoia Sig. DeCa DeCa Progetti

EFFETTO FOTOELETTRICO

Policristallino, 156 X 156 mm

KIT LP_ HYBRID GRID OFF

Inverter di stringa Conergy IPG S

Studio di Pre-Fattibilità Impianto Fotovoltaico connesso alla rete

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CONTO ENERGIA

ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO

Comune di CERRO AL LAMBRO Provincia di Milano

IL SOLARE FOTOVOLTAICO

Транскрипт:

Modulo fotovoltaico KANEKA, in silicio amorfo, incorniciato. Caratteristiche tecniche Produzione d'energia elevata anche con alta temperatura e basso irraggiamento 20 anni di garanzia sull'80% della potenza nominale Connettori rapidi o scatola di giunzione Multi-Contact Diodi bypass per maggiore tolleranza all'ombreggiamento Certificazione UL per una tensione di sistema fino a 600 VDC Classe di protezione II TÜV per una tensione di sistema fino a 1000 VDC Conforme agli standard IEC 61646 Dimensioni 1210x1008x40 mm Peso 18 Kg Altre caratteristiche

Dati tecnici Modello KANEKA 105 Potenza nominale massima (Pmax) 105 W Max Tolleranza di Potenza + 10/ - 5 % Max Tensione di Sistema (Imp) 600 V Tensione Nominale (Umpp) 53,50 V Corrente Nominale (Impp) 1,12 A Tensione a vuoto (Uoc) 71 V Corrente di corto circuito (Isc) 1,96 A Coeff. di temperatura della tensione di circuito aperto (Uoc) -280 mw/ C Coeff. di temperatura della corrente di corto circuito 0,075 %/ C Coeff. temperatura di uscita -0,23 %/ C Caratteristica tensione-corrente L'energia del sole che arriva fino alla Terra può essere quantificata in circa 1300 W/m 2. L'atmosfera ne trattiene circa il 30%, pertanto sul suolo terrestre è possibile sfruttare 1000 W/m 2. I pannelli tradizionali riescono a produrre energia da 600 W/m 2 a 1000 W/m 2. I moduli KANEKA, invece, producono anche con soli 200 W/m 2 di irraggiamento! Questo significa che possono produrre energia per più ore al giorno ed anche in condizioni di elevata nuvolosità.

Prestazioni superiori I prodotti KANEKA hanno prestazioni migliori rispetto a tutti i prodotti concorrenti in silicio cristallino o in altre categorie a film sottile nelle effettive condizioni esterne (maggiore produzione di kwh di elettricità per kwp installato). Questa produzione più elevata, superiore fino al 20%, è dovuta alla maggiore sensibilità a condizioni di bassa illuminazione e di luce diffusa, a migliori prestazioni in presenza di alte temperature d esercizio. Ottime prestazioni anche con inclinazioni non ottimali. Tecnologia Amorfa I moduli fotovoltaici KANEKA trasformano direttamente la luce solare in energia elettrica tramite una tecnologia esclusiva chiamata "tripla giunzione". Ogni cella solare è composta da tre differenti sottocelle sovrapposte, ciascuna delle quali assorbe una parte dello spettro solare, la luce rossa, quella verde e quella blu.

Questa divisione dello spettro aumenta l'efficienza specialmente a bassi livelli di irradiazione e a luce diffusa non necessita esposizione orientata a sud né perpendicolare all'inclinazione dei raggi solari. a parità di esposizione i pannelli fotovoltaici KANEKA hanno una resa mediamente maggiore del 10% rispetto ai pannelli cristallini. I pannelli KANEKA non risentono della diminuzione di performance alle alte temperature estive, tipica dei pannelli in silicio cristallino, sono garantiti al mantenimento della potenza di picco almeno all'80% a venti anni. I pannelli KANEKA non risentono della diminuzione di performance alle alte temperature estive, tipica dei pannelli in silicio cristallino, sono garantiti al mantenimento della potenza di picco almeno all'80% a venti anni. In presenza di zone d'ombra, i pannelli KANEKA grazie al bypass molto stretto adottato nella tripla giunzione, presentano una perdita di efficienza molto contenuta rispetto a quella dei pannelli cristallini nelle stesse condizioni. Vantaggi Il principale vantaggio quindi della tecnologia amorfa è rappresentato dalla ottima capacità di catturare la luce diffusa, caratteristica di situazioni di basso irraggiamento diretto; dunque nonostante le basse efficienze di conversione, i moduli amorfi sono in grado di sfruttare per la produzione di energia anche situazioni di scarsa illuminazione. La produzione di energia si mantiene costante anche in condizione di cielo nuvoloso, di nebbia o di situazioni di basso irraggiamento (esposizione non ottimale, alba, tramonto), nonché in caso di ombreggiamento anche parziale del modulo, cosa che purtroppo non si verifica con le tecnologie cristalline.

Come si vede dal grafico, i pannelli tradizionali hanno picchi di produzione nelle ore di maassimo irraggiamento, mentre i pannelli amorfi riescono ad mantenere un ritmo di produzione costante nell'arco della giornata. Questo spiega il motivo per il quale la produzione di energia di un impianto in silicio amorfo può risultare superiore nel corso degli anni. Quindi per chi vive in zone in cui il sole non è costante o ricchi di ostacoli causa di ombra, ad esempio una baita in montagna circondata da vegetazione, il pannello amorfo è la soluzione ideale. I principali vantaggi riassumibili sono: A parità di potenza di picco, nell arco di una giornata, l energia prodotta è del 12-15% superiore a quella ottenibile con pannelli a cristallino posizionati in modo equivalente. Il pannello inizia a produrre energia prima al mattino e smette dopo alla sera. Piccole velature del cielo non riducono significativamente la produzione di energia. Le celle Sono prodotte in un processo di deposizione rotativo sottovuoto, su un rotolo continuo di un foglio d'acciaio inossidabile. Il risultato è una cella unica, flessibile e leggera. Le celle solari sono disposte in stringhe e incapsulate in polimeri stabilizzali UV e resistenti alle intemperie, per formare i laminati fotovoltaici. L'incapsulamento nei polimeri comprende, nella parte anteriore, EVA (etilvinilacetato) e il fluoropolimero ETFE (il TEFZEL della DuPont). Rendimento Con i pannelli KANEKA possiamo operare, senza peggioramenti drastici, con temperature di esercizio ampiamente superiori ai 45-50 C al contrario dei pannelli a silicio cristallini. La mancanza di vetro protettivo, sostituito da un particolare polimero trasparente, rende più robusto e resistente il pannello. Assenza di componenti inquinanti e totale riciclabilità. Minore energia impiegata in fase di produzione (circa il 70% in meno) e quindi riduzione per di CO 2 emessa nell'atmosfera. Sono molto leggeri e possono anche avere applicazioni flessibili. Il riflesso visivo è decisamente inferiore, merito di un miglior impatto visivo.