TECHNOLOGIE KTACse spécialise dans la fourniture de panneaux solaires haute performance, les principales unités de production d'électricité des systèmes photovoltaïques (PV). Utilisant l'effet photovoltaïque semi-conducteur, ces panneaux convertissent la lumière du soleil directement en courant continu (DC) et s'intègrent àonduleurset des contrôleurs de stockage d'énergie pour former des systèmes d'alimentation électrique complets. Nous proposons des spécifications personnalisables et une compatibilité avec les systèmes de stockage d'énergie et d'alimentation hors réseau ; nous apprécions vos demandes.
Nos modules photovoltaïques sont classés par puissance de sortie, avec quatre modèles phares conçus pour s'adapter précisément aux différentes conditions du site et aux exigences d'installation.
1. Module PV monocristallin de 585 W : Compact et hautement adaptable, ce modèle met l'accent sur une installation légère. Il est idéal pour les toits résidentiels à espace limité, les petites cours et les stations de surveillance à distance – adapté aux projets hors réseau ou connectés au réseau à petite échelle – offrant une flexibilité d'installation et des coûts initiaux réduits.
2. Module PV monocristallin 620 W : Un modèle industriel grand public offrant des performances équilibrées et une forte compatibilité. Il convient à la plupart des installations photovoltaïques résidentielles et des centrales électriques distribuées sur toit de petite à moyenne taille, ce qui en fait un choix standard pour les projets photovoltaïques conventionnels à l'étranger.
3. Module PV monocristallin de 655 W : Un modèle de puissance moyenne à élevée pour les projets à l'échelle industrielle, adapté aux toits d'usines de moyenne à grande taille, aux systèmes agrivoltaïques et aux centrales électriques au sol de taille moyenne. Son efficacité par panneau plus élevée permet d'utiliser moins de modules, réduisant ainsi les coûts de câblage et de construction.
4. Module PV monocristallin de 715 W : Un modèle ultra-haute puissance et haute densité conçu pour les réseaux commerciaux/industriels à grande échelle sur les toits et les centrales électriques centralisées au sol. Il maximise l'utilisation de l'espace d'installation, augmentant ainsi la capacité totale installée et les rendements de production d'énergie.
1. Technologie des cellules demi-coupées
Ces panneaux solaires utilisent une conception de circuit de cellules matures à moitié coupées, ce qui réduit efficacement la résistance interne en série et réduit les pertes d'énergie. Ils offrent des performances supérieures en cas de faible luminosité et évitent des chutes de puissance importantes sur l’ensemble de la chaîne en cas d’ombrage partiel.
2. Durabilité à haute température et faible dégradation
Les coefficients de température des cellules optimisés garantissent une dégradation moindre à haute température par rapport aux modules standard. Ils fonctionnent de manière stable dans les environnements tropicaux et subtropicaux chauds, évitant ainsi les chutes brusques de puissance pendant les vagues de chaleur estivales et garantissant une production d’énergie constante tout au long de l’année.
3. Encapsulation scellée multicouche
Comprend un verre trempé à haute transmission, un film EVA résistant aux intempéries et un cadre anodisé ; offre des performances imperméables, anti-poussière et résistantes aux UV. Équipé de diodes de dérivation pour atténuer les risques de points chauds, empêchant ainsi efficacement le vieillissement, les fuites et l'épuisement du module.
4. Spécifications standardisées
Prend en charge la tension du système de 1 500 V et présente une tolérance de puissance négative nulle. Les trous de montage et les paramètres électriques standardisés garantissent la compatibilité avec les onduleurs traditionnels et les équipements de stockage d'énergie, facilitant ainsi le déploiement de panneaux à grande échelle et l'expansion future de la capacité.
1. PV résidentiel sur les toits : convient aux systèmes reliés au réseau sur les maisons rurales auto-construites, les villas urbaines et les toits de tuiles en acier coloré ; permet l’autoconsommation et réduit efficacement les coûts d’électricité des ménages.
2. Installations distribuées commerciales et industrielles : idéales pour les installations sur les toits à grande échelle des usines, des entrepôts et des centres commerciaux ; utilise l'espace inutilisé pour la production continue d'électricité, réduisant ainsi les dépenses d'électricité des entreprises aux heures de pointe.
3. Systèmes de stockage d'énergie hors réseau : associés à des batteries de stockage et à des contrôleurs, ces systèmes fournissent une alimentation stable et continue dans les zones sans accès au réseau, telles que les stations de base en montagne, les îles, les camping-cars et les sites de surveillance à distance.
4. Installations au sol et agro-PV : adaptées aux projets photovoltaïques à grande échelle sur des terres en friche ou des terres agricoles ; équilibre les revenus de la production d’électricité avec la production agricole, répondant ainsi aux besoins d’approvisionnement pour les grands projets énergétiques nouveaux.
1. Évitez l'ombrage prolongé : installez-le loin des arbres, des panneaux d'affichage et des ombres des bâtiments. Éliminez rapidement les feuilles mortes et les débris des surfaces des modules pour éviter les ombrages localisés, qui peuvent provoquer des points chauds et conduire au vieillissement ou aux dommages du module.
2. Nettoyage régulier : dans les régions sèches et à faibles précipitations, nettoyez la poussière des surfaces des modules tous les 1 à 2 trimestres à l'aide d'eau propre et d'un chiffon doux. N'utilisez pas d'outils durs pour gratter le verre, car cela pourrait réduire la transmission de la lumière et nuire à la production d'énergie.
3. Inspections de sécurité annuelles : Inspectez chaque année les vis de montage du cadre et les joints des bornes. Recherchez les problèmes tels que les fissures du verre, le jaunissement du film EVA ou la dégradation du câblage pour atténuer de manière proactive les risques de panne.
4. Configuration du système standardisée : interdire strictement de mélanger des modules de puissances nominales différentes dans la même chaîne de série. Associez-le aux onduleurs et aux contrôleurs appropriés pour garantir la stabilité du système et éviter les pertes de production d'énergie causées par des inadéquations de paramètres.
Choisissez le modèle 585 W pour les petits toits ou les petits systèmes hors réseau ; le modèle 620 W pour les installations résidentielles standard ou les petites usines ; le modèle 655 W pour les projets C&I (commerciaux et industriels) de taille moyenne ou les systèmes agrivoltaïques ; et le modèle 715 W pour les centrales électriques au sol à grande échelle ou les vastes installations d'usine.
Il n'est pas recommandé de les mélanger. Les modules de puissances nominales différentes ont des paramètres de courant et de tension incompatibles ; leur mélange dans une chaîne en série entraîne des déséquilibres de production et des pertes de puissance et, dans les cas graves, peut compromettre la durée de vie de l'ensemble du système.
Ils offrent une réponse supérieure en cas de faible luminosité, une meilleure tolérance aux ombres et des pertes de résistance interne plus faibles. Ils génèrent de l'énergie pendant de longues périodes par temps couvert et aux heures matinales et tardives, et sont bien mieux adaptés aux environnements extérieurs complexes que les modules à cellules complètes standard.
Non. Le produit présente des coefficients de température optimisés, permettant de contrôler la perte de puissance dans des conditions de température élevée ; il convient à un fonctionnement stable et à long terme dans les régions chaudes telles que l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Afrique.
La tension de sortie PV fluctue en fonction de l'intensité de la lumière solaire ; un contrôleur de charge solaire doit être utilisé pour éviter la surcharge et la décharge excessive, protégeant ainsi la durée de vie de la batterie.