Beskrivelse
Vores moduler er ideelle til ethvert program, der bruger den fotoelektriske effekt som en ren energikilde på grund af sin minimale kemisk forurening og ingen støjgener. Takket være dens design, kan integreres nemt i enhver installation.
Disse PV moduler bruger højeffektive silicium celler til at omdanne energien i sollys til elektrisk energi. Hver celle er elektrisk vurderet at optimere opførslen af modulet.
Vores moduler opfylder alle sikkerhedskrav kun fleksibilitet, men også dobbelt isolering og høj modstand mod UV-stråler, for alle, der er egnede til brug i udendørs applikationer.
De fotovoltaiske moduler fra Solar Innova har bestået flere internationale certificering krav og fortsætter med at endog forbedre en allerede overlegen kvalitet og ydeevne af produkter af afprøvede teknologier. Kvalitet er en af vores vigtigste principper og stræben efter kvalitet er drivkraften for virksomhedens fremtid, vores ønske om hele tiden at tilbyde bedre produkter.
Kvalitet
Kontroller før fremstillingsprocessen
Valg af leverandører
Kvaliteten af Solar Innova-produkterne begynder med valget af leverandører. Efter en række analyser af de materialer, der er tilgængelige på markedet, godkender Solar Innova kun dem, der opfylder de kvalitetskrav, der er nødvendige for fremstillingen af sine moduler.
Råmateriale
Efter at have valgt leverandørerne underkastes materialerne en række kvalitetskontroller for at sikre deres effektivitet og holdbarhed.
Hver solcelle testes individuelt for elektriske værdier (Voc, Isc, Vmp, Imp, Pmax) og bedømmes efter magt og æstetik.
Sikkerhedsglas og aluminiumsramme testes tilfældigt for mekanisk modstand.
EVA og TPT testes tilfældigt for mekanisk og termisk modstand, såvel som for farvefasthed ved at simulere aldring.
Det verificerer, at EVA-leverandøren har tilsat additiver for at muliggøre filtrering af UV-stråling, der er skadeligt for modulets levetid.
Kobbercellekontakter testes tilfældigt for elektrisk ledningsevne.
Hver forbindelseskasse testes for elektrisk drift af bypassdioderne.
Kontrol under fremstillingsprocessen
Under fremstillingsprocessen af materialerne styres kun under nogle kritiske parametre på markedet. Med disse kontroller gør Solar Innova de bedste moduler, der giver lang levetid og høj driftssikkerhed.
Generelt kontrolleres procesparametrene som gelindhold, vedhæftninger og hotspots konstant ved afdelingen for Process Engineering Solar Innova, der sikrer, at disse kritiske kontroller giver den højeste kvalitet på hvert punkt i produktets fremstillingsproces.
1.- Gelindholdstest
Gelindholdstest (Kontrol Test af EVA) er en proces, der udføres for at udføre kontrol af den mest kritiske fase af opførelsen af et fotovoltaisk panel: lamineringen; for en bedre garanti for levetiden af modulet.
Det gøres ved periodisk prøveudtagning, analyse af alle data korrelerende ugentlige rullende med, retningslinjer Inspektion EVA materiale intern styring i produktion og periodiske test i et klimakammer. I Solar Innova bruger du de nyeste analyseteknikker, som gør det muligt at arbejde med shoklet-destillation med xylen altid. DSC-analyse ud over gelindholdet i EVA gør det muligt for os at se strålekinetikken og karakterisere de tilsætningsstoffer, der belyser.
2.- Hot Spot Test
Kontinuerlig overvågning sker ved: prøveprøver indsamlet direkte fra produktionslinierne, uanset om celler, strimler eller endda komplette moduler.
Alle linjer er underlagt testen ugentligt. Alle partier er testet med henblik på at lette inspektion retningslinjer klassificering og godkendelse af leverandører.
3.- Power Testceller
Udføres gennem indgående inspektionsretningslinjer, konstant prøvetest online og CTM permanent kontrol for kontinuerlig strøm og homogene moduler.
(CTM: Celle til modul, angiver denne parameter cellevande tabt uundgåeligt for at lave et panel. Hvis denne effektivitet er god og stabil, garanterer den at den fremstilles korrekt).
4.- Skræl test
Gennem kontrol laminater er gjort gennemgang af den interne binding alle de lag, der udgør modulet og produkterne inspiceres ugentligt alle produktionslinjer, sikrer mod fremtidige delaminations modul.
Kontrol i slutningen af fremstillingsprocessen
Optagelse af de enkelte elektriske egenskaber.
Kontroller for stabiliteten af IV-kurverne på hvert enkelt panel.
Kontroller polariteten af stikene.
Reverse current test: simulering af kortslutning af et solpanel med modstandsoptagelse.
Wet leakage test: nedsænkning af et solpanel i et vandbad i 336 timer med permanent registrering af elproduktionen og hver 48 timers visuelle inspektioner for fugtinfiltrering.
Aldringstest: simulering af aldringsprocessen i et klimatisk testrum.
Hail test: test af den mekaniske modstand under fyring af haglstene.
Mekanisk belastningstest: Testning af vindmotstand og modstand mod snemasse.
Prøve
Når samlingen er gået videre, moduler er underkastet følgende tests:
Måling af V-I-egenskaber
Under analysen udført følgende målinger:
Pmpp (W) = Maksimal effekt.
Vmpp (V)= Volt ved maksimal effekt.
Impp = Strøm ved maksimal effekt.
Voc (V) = Tomgangsspænding.
Isc (I) = Kortslutningsstrøm.
n (%) = Effektivitet.
FFm (%) = Form Faktor.
RsH (Ω) = Parallel modstand.
Rs (Ω) = Serieresistens.
De elektriske egenskaber for strøm og arbejdsspænding, målt for hvert modul, vil definere den strømstyrke, der vil fungere for denne installation og ledninger og andre elektriske komponenter (kabler, dioder, ledninger osv.).
Dataoptegnelser måles i realtid. Dataene overføres til en computer, hvor værdierne behandles ved hjælp af softwaren.
Når målemodulerne er mærket på bagsiden med en stregkode, der indeholder et serienummer, der kan spores til fremstillingsdatoen til identifikation.
ELCD Test = Elektroluminescensprøve Detektionstest
The electrical circuits of all Solar Innova modules are evaluated with an EL test machine.
Fysik
Elektroluminescens er resultatet af radiativ rekombination af elektroner og huller i et materiale. De ophidsede elektroner frigiver deres energi som fotoner - lys. Dette lys kan optages som et elektroluminescensbillede, hvilket resulterer i et billede, der tillader evaluering.
Praktisk ansøgning
En EL-testmaskine består af et sort rum, hvor solpanelet er placeret, en DC-strømforsyning, to afkølede CCD-kameraer. Ved strømforsyningen sendes strøm via solmodulet. Alle elektriske aktive zoner vil begynde at udsende infrarødt lys. Dette infrarøde lys vil blive erhvervet af kameraets. Dette giver os mulighed for at visualisere alle elektriske aktive og ikke-aktive områder af solmodulet.
Evaluering
Denne test muliggør detektion og synlighed af materielle defekter ved fremstilling af solceller. Som et resultat er det muligt at vurdere kvaliteten af fremstillingsprocessen af cellerne og enhver anden fejl, der kan skyldes den efterfølgende håndtering af de solcellepaneler. Denne metode kan lokalisere de punkter, hvor serieresistensen er unormalt høj, revner i celler og områder, hvor der ikke er nogen elektrisk forbindelse. Disse problemer har direkte indflydelse på modulets levetid og dermed deres rentabilitet, fordi hvis ikke, løber modulet selv risikoen for at skulle udskiftes før afskrivninger. Mikrorackerne har især en signifikant effekt på langsigtet stabilitet af præstationsparametre af solcellepaneler. Testen kan registrere skjulte fejl, der ikke kan opnås ved andre testmetoder (flash test, funktioner V-A eller termisk kamera).
Grundlaget for denne test er en inspektion af panelets indre struktur, som er usynlig for det blotte øje. Disse billeder er nogle eksempler:
Fordele
Påvisning af mikrorack i brudte celler og cellulære strukturer.
Påvisning af defekter i kontaktstænger.
Påvisning af fejl eller afbrydelse trykt med fingrene.
Påvisning af inhomogenitet og fremmedlegemer i det krystallinske silicium.
Flash Test
Grundprøven af præstationsparametrene for en testflash. Denne proces er beregnet til at erhverve de elektriske egenskaber af det fremstillede modul til yderligere sortering i effektområder, som vil tjene til en god bedømmelse for at reducere fejlpasning. Det elektriske målingsmodul er en solvarmesimulator af klasse A ifølge slutkonfigurationskonfigurationen og under standard testbetingelser (STC):
Stråling: 1000 W/m2
Modul temperatur: 25º C
Luftkvalitet: 1,5 A.M.
Under sådanne forhold måles den maksimale effekt, der kan levere modulet, Pmax, kortslutningsstrømmen, Isc, den åbne kredsløbsspænding, Voc og formfaktoren. De elektriske egenskaber for strøm og arbejdsspænding, målt for hvert modul, vil definere den strømstyrke, der vil fungere for denne installation og ledninger og andre elektriske komponenter (kabler, dioder, ledninger osv.).
Når målemodulerne er mærket på bagsiden med et klistermærke, der er tydeligt synligt og uudsletteligt, hvilket afspejler producentens logo, model og tekniske data for hvert modul.
Når målemodulerne er mærket på bagsiden med et klistermærke, der er tydeligt synligt og uudsletteligt, hvilket afspejler fabrikantens logo, model og tekniske data for hvert modul.
Flash Test resultater leveres til kunden i elektronisk filformat regneark (.xls) med følgende egenskaber for hver af de solcelle moduler:
Serienummer.
Stregkode.
Pmpp = Maksimal effekt.
Vmpp = Volt ved maksimal effekt.
Impp = Strøm ved maksimal effekt.
Voc = Tomgangsspænding.
Isc = Kortslutningsstrøm.
FF (%) = Form Faktor.
Mekaniske belastningstest
PV-moduler skal kunne vise stor modstand. Sofistikeret mekanisk belastningstest overvåger, om vores moduler kan klare uønskede forhold som vind, sne og is.
Breaking test modul
Stenene er en "naturlig fjende" af PV-modulerne. Vores testmodul undersøger udbrændingsmoduler mod sten og andre genstande, der påvirker overfladen.Hail test
En hailstorm er en destruktiv kraft, som PV-moduler skal modstå for enhver pris. I vores test af hagl tager hailis på modulerne, og modulerne gennemgås derefter for at sikre fuld funktion og ydeevne.Klimatestkammer
Solar Innova bruger klimakammer til gennemførelse af holdbarhedsprøver som angivet i IEC 61730-standarden, og sikrer på denne måde, at vores moduler i løbet af deres levetid kan modstå de forskellige miljøforhold, der afspejler IEC og UL's specifikationer.
Denne type afprøvning er lavet med laboratorieundersøgelser af kameraer, hvoraf de mest almindelige er klimakamrene til miljøprøvning og accelereret solcimulation, der tillader det på trods af laboratoriernes omfang at reproducere de forskellige klimaer, de kan lide af PV-moduler, der er udsat for vejret.
Funktioner som korrosion, regn, is, sne, hagl, støv og sand, luftforurening, fugt, kulde og varme, termisk stød og intens stråling kan accelereres for at ekstrapolere værdier til forventet brugstid og undersøge nye mere effektive og holdbare produkter.
Klimatest, vi udfører, er:
UV preconditionering: båndbredde 280 nm til 385 nm
Maksimal intensitet af stråling: 250 W/m2
Modul temperatur: +60 ±5° C
UV stråling i alt 15 kW/m2 og minimum 5 kW/m2 i båndbredde mellem 280 nm og 320 nm.
Termiske cyklusser: 50 (b) eller 200 (a) cykler fra -40 °C til +85 °C
Frysning og fugtighed: 10 cykler fra -40° C til +85° C og 85% RH
Mest varme: 1000 h ved +85° C og 85% RH
Test i Salt Fog Chamber
Solar Innova har et kammer til korrosion for store prøver som specificeret i IEC 61701 standarden, som vi tester med saltsprøjt og fugtighed eller grundlæggende cyklusser til store prøvestørrelser og monterede komponenter.
Testen tilbyder en fordel samlet komponenter til vurdering af kombinationen af potentielt uforenelige materialer. Vores hytte tillader testning med store prøver og fuldt monterede komponenter.
Installation af lamper MH (metalhalogen) eller MHG (global metalhalogen) i kamrene, der er passable, forbedrer testfunktionerne. Det er nu muligt at teste modstanden mod UV-stråler, korrosion og andre miljøforhold og hele sæt store prøver i samme enhed.
Termografisk kameratest
Temperaturen på en hvilken som helst overflade kan opnås ved anvendelse af et termografisk kamera.
Det termiske billedkamera måler temperaturen på overfladen af de fotovoltaiske paneler i opladning og viser ofte tilstedeværelsen af problemer.
Med billedhuggeren kan det opdage fejl i elektriske komponenter som bypass-dioder og forbindelsesbokse og mekaniske defekter som delaminering eller celleskader. Termografi hjælper også med at finde problemer med svejsninger, hvilket i sidste ende kan forårsage langsigtede problemer.
Termiske billedudgange er billeder, der bestemmer temperaturområdet på overfladen af den målte genstand. Dybest set bliver kameraet usynlig infrarød stråling ved bølgelængder af synligt lys. Hver farve definerer en bestemt temperatur.
Termografi giver hurtig og enkel information om solmodul og bestemmer kvaliteten og afslører eksistensen af mulige fremtidige risici.
Sand and Dust Test
Test simulates the typical erosion effect of heavy desert sandstorm situation. This endurance testing is critical to determine the reliability and longevity of solar PV panels in real world conditions along their lifetime.
The considerable increase in the number of PV installations in desert regions makes it essential to develop solar modules that can withstand the strong impact of high-velocity sand and avoid the accumulation of dust on the surface of the modules.
Installation
Carefully read the following product documentation and safety instructions.
Failure to follow these instructions will make the module warranty void.
1.- Purpose of this documentation
This guide contains basic information regarding Solar Innova photovoltaic modules, their installation and safe handling. All instructions should be read and understood before attempting installation. If there are any questions, please contact your dealer or Solar Innova for further information.
This documentation refers to the PV-modules themselves and is not meant to be a complete installation manual for personnel not specifically trained to PV-modules. It serves as a general reference.
Generally, the installer must conform to all safety precautions in this documentation, as well as the applicable national codes and standards when installing Solar Innova PV modules. Before installing a solar photovoltaic system, the installer should become familiar with the mechanical and electrical requirements for photovoltaic systems. Keep this documentation in a safe place for future reference.
2.- System components (modules and mounting system; standard scope of delivery)
Solar Innova standard photovoltaic modules (type designation Solar Innova SI-ESF-M-M/P125/156-XXXW, where XXX stands for nominal power values in Wp), IEC 61215 and IEC 61730 certified framed glass/foil laminates with crystalline solar cells, permanently attached junction box, and double insulated 4 mm2 wires terminated in touch safe specific PV DC-connectors.
The mounting system does not form part of Solar Innova supply.
The modules were tested with the which holds the PV-modules on their short side.
3.- General safety relevant aspects
Do not attempt to disassemble the module, and do not remove any attached nameplates or components. Doing so will make the warranty void.
The modules are qualified for application class A: Hazardous voltage (IEC 61730 higher than 50 V/DC; EN 61730 higher than 120 V/DC), hazardous power applications (higher than 240 W) where general contact access is anticipated.
Installing solar photovoltaic systems requires specialized skills and knowledge. It should be performed only by qualified and specially instructed personnel. The installer assumes all risk of injury, including risk of electric shock.
Use only equipment, connectors, wiring and mounting hardware specifically designed for use in a photovoltaic system.
3.1.- Precautions for mechanical installation
Take care when handling, transporting, storing and unpacking the modules. Do not carry modules using cables. Do not stand modules on their corners.
Solar Innova standard modules are designed for installation with specific photovoltaic mounting systems. Other uses lies within the full responsibility of the installer.
The mounting system must be capable of securely fixing Solar Innova Standard modules exposed to uplift or load pressures of more than 2400 N/m2.
The mounting structure and hardware must be made of durable, corrosion- and UV-resistant material.
Observe all instructions and safety precautions included with the mounting system to be used with the module.
If modules are installed on roofs (non-integral modules or panels), a fireproof underlay is needed. If modules are installed in roofs (so-called BIPV application), all applicable local, regional and national codes and regulations have to be observed.
The correct order to orient the module is vertical with the junction box on the higher side of it. The reason is the breather port in the junction box, that must be mounted facing downward and not be exposed to the rain.
3.2.- Precautions for electrical installation
Before any manipulation at an installed PV plant, switch it off first on the AC-side followed by the DC-side of the inverter or the charge controller.
When disconnecting wires connected to a photovoltaic module that is exposed to light, an electric arc may occur. Arcs can cause burns, start fires or otherwise create safety (up to lethal electric shock) problems.
Check for remaining voltage before starting the installation, and observe the local safety relevant regulations for such working conditions.
Make connections only in dry conditions.
Under normal conditions, a photovoltaic module can produce more current and/or voltage than reported at standard test conditions.
Accordingly, the values of Isc and Voc marked on this module should be multiplied by a factor of 1.25 when determining component voltage ratings, conductor current ratings, fuse sizes, and size of controls connected to the PV output. In the USA, refer to Section 690-8 of the National Electrical Code (NEC) for an additional multiplying factor of 125 percent (80 percent de-rating) which may be applicable.
Contact with a DC voltage of 30 V or more is potentially hazardous. Exercise caution when wiring or handling modules exposed to sunlight.
Only connect modules with the same rated output current in series. If modules are connected in series, the total voltage is equal to the sum of the individual module voltages.
Only connect modules or series combinations of modules with the same voltage in parallel. If modules are connected in parallel, the total current is equal to the sum of individual module or series combination currents.
Always use the same type of module within a particular photovoltaic system.
With a serial interconnection of the modules, the sum of the open circuit voltage at Standard Test Conditions (Voc @ STC) must not pass over the maximal system voltage, indicated both on the module label and on the modules datasheet.
If the sum of short circuit currents of the parallel connected modules passes over the reverse current (indicated in the module data sheet), string diodes or fuses have to be used in each string of modules connected in parallel. These string diodes or fuses have to be qualified for the maximum expected current and voltage.
Read the instructions and safety precautions for all other components used in the system, including wiring and cables, connectors, DC-breakers, inverters, etc.
Use appropriate safety equipment (insulated tools, insulating gloves, etc) approved for use on electrical installations.
3.3.- General prescriptions for installation.
Do not apply paint or adhesive to the modules.
Do not use mirrors or other hardware to artificially concentrate sunlight on the module.
When installing modules, observe all applicable local, regional and national codes and regulations. Obtain a building and/or electrical permit where required.
Keep children well away from the system while transporting and installing mechanical and electrical components.
Do not wear metallic rings, watchbands, ear, nose, or lip rings or other metallic devices while installing or troubleshooting photovoltaic systems.
Do not drill holes in the glass surface of the module. Doing so will destroy the module and make the warranty void.
Do not drill additional mounting holes in the module frame. Doing so will void the warranty.
Do not lift the module by grasping the module's junction box or electrical leads.
Do not apply paint or adhesive to the module.
Do not stand or step on the module. There is the danger of breaking the glass or slipping with the possibility of severe injury or death!
Do not drop the module or allow objects to fall on the module.
Do not place any heavy objects on the module.
Inappropriate transportation and installation may damage the module.
4.- Mechanical installation
4.1.- Robustness of modules and mounting system
Solar Innova Standard modules have been tested to withstand snow loads of up to 2’400 N/m2 and a wind pull of up to 2’400 N/m2. Tests were conducted with a static load for one hour.
The modules must not be mounted in regions, where higher wind- and snow loads are expected than 2’400 N/m2
The whole support structure needs to be strong enough to cope with above loads. Load calculations to check for the applicability for the actual installation are within the responsibility of the system planner or installer.
4.2.- Selecting the location
The amount of incident solar radiation on a surface depends on its orientation and angle of inclination. The optimum angle of inclination varies according to the latitude of the installation site: the further the distance from the equator, the steeper the optimum installation angle.
Select only suitable locations for installation of the modules.
In most cases, optimum performance is achieved if the modules face true south in northern latitudes and true north in southern latitudes.
For detailed information on optimal module orientation, refer to standard solar photovoltaic installation guides or a reputable solar installer or systems integrator.
The module should not be (partly) shaded at any time of the day.
Do not install the module near equipment or in locations where flammable gases can be generated or collected.
4.3.- Mounting methods
4.3.1.- Mounting with bolts
The module must be attached and supported by at least four bolts M6 or M8 (depending on the situation) through the indicated mounting holes.
Most installations will use the four inner mounting holes on the module frame.
Depending on the local wind and snow loads, additional mounting points may be required.
4.3.2.- Mounting with clamping hardware
If module clamps are used to secure the module, the torque on the clamp bolt should be around 8–10 Nm.
A minimum of four module clamps should be used, two on each long frame side, in general the clamping areas denoted by the wide arrows on the drawing.
Depending on the local wind and snow loads, additional module clamps may be required.
4.3.3.- Other
Other specific photovoltaic mounting methods are acceptable as long as the minimum requirements as described in chapter 4.1 are met.
5.- Electrical installation
5.1.- Grounding
All module frames must be properly grounded in countries, where grounding of modules is mandatory. Observe all local electric codes and regulations.
A bolded or screwed connection is required, it incorporates: A bolded or screwed connection is required, it incorporates: a screw size of M4 at least a star washer under the screw head or a serrated screw must penetrate non-conductive coatings like anodized frame screw and star washer in stainless steal 2 or more screws or 2 full threads of a single screw shall engage the metal
Devices listed and identified for grounding metallic frames of PV modules are permitted to ground the exposed metallic frames of the module to grounded mounting structures.
When using lay-in lugs, the grounding conductor should be inserted into the opening, and secured using the set screw.
Functional grounding is not foreseen for the Solar Innova Standard modules. If it is performed, local electric codes and regulations have to be observed, and used grounding means have to be isolated from live parts by reinforced insulation.
In any case the grounding screws, bolts or other parts have to be used separately from mounting parts of the module.
5.2.- General electrical installation
WARNING! Electrical shock hazard! Do not touch bare conductors or other potentially energized parts.
Photovoltaic modules convert light energy to direct-current electrical energy. They are designed for outdoor use.
Do not use modules of different configurations in the same system.
Solar Innova modules are supplied with IEC certified cables and connectors for serial electrical connections.
Use only additional cables which are qualified for the expected maximum current, maximum voltage and environmental conditions. Minimum cross section 4 mm2 (#12 AWG).
The PV-DC-connectors must never be disconnected under load! Stick to the first rule of chapter 3.2.
Refer to the relevant standards in your country to determine over current, conductor ampacity and size requirements.
For best performance, ensure that positive and negative DC wires run closely together avoiding loops, which will also reduce the strength of inductive impacts of nearby lightning strikes.
Following the installation of a module string, the performance of the string is checked to ensure proper functioning. At least, Isc and Voc need to be checked with appropriate equipment and circuit breakers.
6.- Maintenance
Solar Innova recommends the following maintenance items to ensure optimum performance of the module:
Clean the glass surface of the modules as necessary. Use water and a soft sponge or cloth for cleaning. A mild, non-abrasive cleaning agent can be used if necessary. Do not use dishwasher detergent.
Electrical and mechanical connections and the general condition of an installed PV-system should be checked periodically by qualified personnel to verify that they are clean, secure and undamaged.
Eventually occurring problems must only be investigated by qualified personnel.
Observe also the maintenance instructions for all other components used in the system.
7.- Shutting down the system
Disconnect the system from all power sources in accordance with instructions for all other components used in the system.
The PV-DC-connectors must never be disconnected under load! Use switches designed for being disconnected under the prevailing DC-load or stick to the first rule of chapter 3.2.
The system should now be out of operation and can be dismantled. In doing so, observe all safety instructions as applicable to installation.
9.- Disclaimer of liability
Because the use of this documentation and the conditions or methods of installation, operation, use and maintenance of photovoltaic products are beyond Solar Innova control, Solar Innova does not accept responsibility and expressly disclaims liability for loss, damage, or expense arising out of or in any way connected with such installation, operation, use or maintenance. No responsibility is assumed by Solar Innova for any infringement of patents or other rights of third parties, which may result from use of the PV product. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights.
The information in this documentation is based on Solar Innova knowledge and experience and is believed to be reliable, but such information including product specification (without limitations) and suggestions does not constitute a warranty, expressed or implied. Solar Innova reserves the right to change the manual, the product, the specifications, or product information sheets without prior notice.
Garanti
Alle solpaneler fremstillet af Solar Innova har følgende minimumsgarantier:
Lineær præstationsgaranti
Den lineære strømgaranti Solar Innova moduler sikrer en højere effekt end den anden fotovoltaiske moduls løbetid i plantens levetid. Kombinationen af vores højkvalitetsmoduler med en optimal plantekonstruktion giver maksimal ydeevne for slutbrugere og giver dig maksimal ydeevne til deres kunder uden at skulle bekymre dig.
Lineær præstationsgaranti Solar Innova
Standard ydeevne garanti
Betydningen af at sikre tilstrækkelig kraft
Solar Innova tilbyder store fordele med sin lineære strømgaranti. Andre strømgarantier reduceres trinvis over de fastsatte frister. Disse garantier forbliver forskudt kontinuerligt fra begyndelsen til slutningen i samme periode. I betragtning af den drastiske reduktion i garantiens dækning for at passere et midlertidigt skridt til en anden, er der mulighed for, at modulets effekt falder kraftigt i begyndelsen af perioden uden at kunne hævde fabrikanten. For at forhindre uventet strømforbrug ud af garantien er det bedst at have en potensgaranti reduceret lineært i løbet af modulets levetid.
Effekt Nedbrydning
Alle solcelle-solcelle moduler har en nedbrydning af strømmen gennem hele års drift. Begge kvaliteter af silicium som de øvrige ingredienser, der anvendes i deres produktion, påvirker nedbrydningsniveauet. Derfor er jo højere kvaliteten af modulerne i modulet, jo lavere grad er der påvirket af denne nedbrydning.
Kendetegn Ved Arbejde
De energie van zonnecellen varieert in de productie van de productie. De verschillende powerspecificaties van deze modules reflecten deze dispersie.
Cells tijdens de vroege maanden van lichte blootstelling, kunnen ervaren een afbraakfotoonics kunnen de waarde van het maximale vermogen van de module tot 3%.
Cellerne, under normale driftsforhold, når en temperatur over laboratoriemassens standardmålingskrav. NOCT er et kvantitativt mål for stigningen. NOCT måling udføres under følgende forhold: stråling på 0,8 kW/m2, temperatur 20º C og vindhastighed på 1 m/s.
De elektriske data afspejler typiske værdier af modulerne og laminaterne som målt ved udgangsterminalerne ved slutningen af fremstillingsprocessen.
Fordel
Solar Innova Kvalitet
Solar Innova produkterne er lavet med de højeste kvalitetskomponenter og den nyeste teknologi takket være det fremragende fabriksudstyr og kontrol af hele fremstillingsprocessen. Derudover tilbyder vores produkter fremragende design og finish.
Solar Innova har en bred vifte af solcellepaneler, der dækker alle markedets behov, både fodring som isolerede faciliteter. Udover at tilbyde de paneler, vi udvikler, producerer og markedsfører, rådgiver vi vores kunder i alt, hvad du måtte kræve, gennem vores ingeniørafdeling.
Høje standarder
Solar Innova har i sin fabrik opnået en lang række særskilte kvalitetsuafhængige standardiseringsorganer og kontrol, der viser fortsat overensstemmelse med høje standarder for sikkerhed og kvalitet i deres produkter.
Udestående kvalitet, pålidelighed over gennemsnittet og overlegen ydeevne skelner Solar Innova modulerne. For at dette fortsat kan fungere godt, er modulerne regelmæssigt en række grundige tests og forsøg, ikke kun i F & U- og fabrikskvaliteten, men også gennem uafhængige certificeringsinstitutter.
I Solar Innova bidrager produktionseffektivitet og højeste kvalitet afgørende til den høje grad af international konkurrenceevne.
Certifikater ISO & OHSAS


Effektiviteten og ekspertisen i alle vores fremstillingsprocesser er den vigtigste garanti, der sikrer de højeste kvalitet Solar Innova moduler.
Vores fabrik (certificeret i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007) opfylder strenge kvalitetskrav, som vores organisation har fastsat: fuldt tilsyn i hver enkelt fase af produktionsprocessen.
Certifikater CE
CE eller European Conformity er et europæisk mærke til bestemte grupper af tjenester eller industriprodukter. Den er afhængig af direktiv 93/68 / EØF. Det blev oprettet af Det Europæiske Fællesskab og vidnesbyrd fra fabrikanten om, at produktet opfylder de mindstekrav og den tekniske sikkerhed i Den Europæiske Unions medlemsstater.
Certifikater IEC/EN
Alle vores paneler er fremstillet under streng kvalitetskontrol og klassificering. Certifikater IEC/EN 61215 og IEC/EN 61730 og karakteriseringsrapporter i testlaboratorier baseret på disse standarder, attesterer, at alle vores paneler med succes overfører de test, der har været og er egnede til brug i enhver form for installation.
Certifikater UL
Standard UL 1703 refererer til fotovoltaiske paneler, der opfylder National Electrical Code (NEC) og National Fire Prevention Association (NFPA) i USA. Det amerikanske National Standards Institute ANSI/UL 1703 dækker nordamerikanske krav til design og test af PV-moduler på vurderingen af den sikre elektriske og mekaniske drift gennem hele deres forventede levetid. Testene viser også, at panelernes effektivitet testes og bekræftes at nå 90% eller mere af den effekt, som producenten angiver.
Direkte fra Producenten
Produktion af højkvalitets PV-moduler kræver meget præcision ved valg af alle materialer individuelt. Vores engagement i præcision går ud over fremstillingen lige igennem for at levere produkterne til vores kunder. Vi tilbyder al viden om vores produkter til distributører, teknikere og installatører, som vi har et tæt samarbejde om for langsigtet bæredygtig vækst. Alle vores produkter fremstilles på vores egne produktionsfaciliteter og er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. I vores eget laboratorium testes moduler for at sikre overholdelse af alle internationale standarder og for at sikre stabil kvalitet og ydeevne for vores produkter.
Kontrolleret vareflow
Den strengeste kvalitetsstyring anvendes i hele produktionssekvensen til en visuel, mikro-optisk, mekanisk og elektrisk afsluttende inspektion, der kontinuerligt sikrer den bedste kvalitet af fotovoltaiske paneler.
Vi overvåger produktionsprocessen og strømmen af hvert modul og sikrer høj kvalitet på vores moduler.
Hvert modul er identificeret med en stregkode med større kvalitetskontrol, og sporbarhed opnås.
Aluminium Ramme 6063-T5
Vores moduler er færdige med kompakte selvbærende rammer lavet af aluminiumlegeringsprofiler T5 anodiseret behandling for at opnå et optimalt moment af inerti vægt og for at opnå større stivhed og modstandsdygtighed over for vridning og bøjning.
Antallet svarer til 6063 USA standard ekstruderet aluminium, mens T5 vejledende refererer til hærdning af profilen er en kunstig ældning varmebehandling, der gives efter ekstruderet aluminium eller betning, hvilket øger dens modstand timed medium modning ovnen.
Anodiseringsprocessen udføres ved hjælp af elektrokemiske metoder, således at aluminium oxideres fra overfladen mod indersiden, hvilket skaber et lag kunstig beskyttelse opnår større styrke og holdbarhed af aluminium og giver større beskyttelse mod forskellige trusler ætsende miljøfaktorer. Andre fordele ved anodisering er:
Forøgelse af overfladens hårdhed.
Anodelaget beskytter aluminium effektivt mod virkningen af mange aggressive medier som regn, udsættelse for sollys og fugt.
Modstandsdygtighed over for slid, friktion og slitage: Anodisering kan ikke skrabes eller skrælles gennem oxidlaget integreret i aluminium.
Giver aluminium til at tillade en meget stor farve det og få forskellige nuancer dekorative finish.
Ingen vedligeholdelse kræves.
Rammen spiller en nøglerolle inden for modulet. På den ene side beskytter den laminerede hus inde i termisk og mekanisk belastning, og for det andet tjener det som fikseringspunkt til forbindelse til understrukturen.
Rammerne er designet til nem transport og installation.
Det har flere huller til at fastgøre modulet til understøtningsstrukturen og jorden hvis det er nødvendigt.
De har også huller, der sikrer en pålidelig kondensatdræning, enten installeret lodret eller vandret.
Hærdet solglas
Alle moduler Solar Innova er fremstillet med hærdet solglas med antireflekterende belægning, der giver optimal udnyttelse af solstrålingen (således at lysoverførslen forbedres, samtidig med at overfladerefleksionen reduceres) med følgende egenskaber:
Mikroprismoverfladestruktur.
Høj transmissivitet.
Lav reflektivitet.
Lavt jernindhold.
Ikke-porøs belægning, som øger modstanden mod klæbning af støv og andre partikler.
Samledåse med IP67
Vores PV-moduler er udstyret med forbindelsesbokse til solmoduler DIN V VDE V 0126-5 bruges som en grænseflade mellem solceller og solcelleanlæg.
Vores forbindelsesbokse er forseglet og er klar til elementerne med beskyttelsesgrad IP65, som giver isolering mod fugt, uvejr, snavs og ultraviolet stråling.
Indvendige er monteret bypass-dioder for at beskytte PV-modulerne, hvis de er under skygge.
Kabler
Vores PV-moduler er udstyret med to enkeltkernede kabler med dobbelt isolering, fremstillet af polyolefiner, der er i stand til at transportere op til 1000 V/DC effektivt og med stor holdbarhed over tid.
Materialerne til isolering og dækning er af høj kvalitet, tværbundet, høj varmebestandighed, mekanisk og HVAC (UV, kulde, fugtighed), også modstandsdygtig over for slid, fleksibel og halogenfri.
Den indre leder er tinnede kabler, hvilket giver større modstand mod mulig korrosion ved oxidation.
Elektricitetsleder: Konserveret elektrolytisk kobber, klasse 5 (fleksibel) i henhold til EN 60228.
Isolering: Gummi halogener fri, type EI6.
Dække: Gummi brandsikker type EM8, halogenfri og lav røg og ætsende gasser i tilfælde af brand.
Stik MC-T4 med IP67
Vores PV-moduler er udstyret med stik MC-T4 100% kompatible med stik og stikkontakter, der bruges til tilslutning af elektriske systemer.
Kun MC-T4-stik eller kompatible og specielle solkabler kan bruges til at forlænge kablerne, der er tilsluttet modulet.
Vores stik er forseglet og er klar til elementerne med beskyttelsesgrad IP67, som giver isolering mod fugt, uvejr, snavs og ultraviolet stråling.
EL-Kontrolleret
Med en speciel elektro-luminescens test, en type røntgen, sikrer Solar Innova 100% cellekvalitet. Ved at undersøge alle celler og færdige laminater for eventuelle interne skader elimineres mikrosprækninger, hot spots, loddefejl og andre ufuldkommenheder, som ikke er synlige for det blotte øje.
Robusts
Vores fotovoltaiske moduler er lavet med de mest avancerede fremstillingsmetoder, der opnår et robust fotovoltaisk modul med flotte finish og med alle garantier.
Den har anodiseret aluminiumsramme, der giver strukturel styrke til modulet, nem installation og vedligeholdelse.
Ved design er installationen forenklet i stort set enhver installation, både off-grid og on-grid.
Højt udbytte
Solar Innova tilbyder sine produkter til maksimal ydelse solceller, der er sikre på et kvalitetsprodukt i løbet af deres levetid. I 25 år eller derover er solceller moduleret under svære miljøforhold. Kom hagl, sne eller varme, de har brug for til stadigt at levere højeste præstation for at opnå maksimal fortjeneste. For at opnå dette er brugen af komponenter af høj kvalitet afgørende. Hos Solar Innova bruger vi kun de bedste materialer og førsteklasses vejrbestandige komponenter fra certificerede leverandører og markedsledere. Ved Solar Innova kontrolleres hver leveret komponent intensivt og sikrer lang levetid og høj strømudbytte af vores solcelle moduler.
Positiv Tolerance
Alle Solar Innova moduler er kendetegnet ved en positiv tolerance på 0/5 Wp af nominel effekt, hvilket garanterer et højt energiforbrug over hele levetiden, og modstanden mod returstrømmen, hvilket minimerer materielle behov. Sammenkobling og tid.
Denne kvalitetsstandard er implementeret af Solar Innova cellebrugsklasse "A" med høj effektivitet.
Svag Lys Ydeevne
De ideelle forhold for et fotovoltaisk system er blå himmel og solskin. Desværre er det ikke de mest almindelige forhold for solenergi. Ca. to tredjedele af den gennemsnitlige årlige stråling ligger inden for svagt lys. Svagt lys beskriver intensiteten af stråling, der er betydeligt lavere end 1000 W/m2. Selvfølgelig producerer et fotovoltaisk system alligevel el, men det nuværende udbytte falder. Solar Innova moduler har overlegen svaghed ydeevne med en over gennemsnittet effektivitet, hvilket giver dig ekstra udbytte under disse forhold.
Lav Nedbrydning
Hver solcelle mister ydeevne, når den udsættes for solen. Solar Innova moduler er karakteriseret ved en meget lav nedbrydning, der sikrer dig et permanent stabilt udbytte. Brugen af råmaterialer af høj kvalitet sikrer den lave nedbrydning af vores modulers nominelle effekt, især i begyndelsen af levetiden. Af denne grund kan vi tilbyde en 25 års lineær ydelsesgaranti. I det første år garanterer Solar Innova en ydeevne på mindst 97% af den nominelle effekt. I de følgende 24 år garanterer Solar Innova en maksimal ydelsesreduktion på 0,7% af den nominelle effekt per år. Med denne ydeevne garanterer Solar Innova kvalitet og ydeevne fra egen produktion og giver dig sikkerhed i din investering.
Hot-Spot Beskyttelse
I fotovoltaik refererer hot-spot-effekten til overophedning af et bestemt område af et solmodul, der kan resultere i brand i ekstreme tilfælde. Solar Innova udfører en 100% test af alle celler ved at anvende en omvendt strøm. Denne specielt udviklede og definerede procedure giver os mulighed for at identificere potentielt defekte hot-spot-celler og reducere risikoen for hændelser.
PID-modstand
PID eller potentielt induceret nedbrydning er et problem, der opstår på mange solceller, når de udsættes for en negativ spænding til jorden.
På grund af PID vil solpanelerne nedbrydes hurtigt og kan således ikke nå det forventede afkast. Denne proces sker ofte efter 2 eller 3 år, og efter dette vil nedbrydningen fortsætte hurtigt.
Konventionelle solsystemer har i sig selv forskelle i spænding mellem systemets ramme og solceller. Disse forskelle kan føre til uønskede lækstrømme, der reducerer cellernes kapacitet og kan medføre et tab af udbytte på 20% eller mere. Denne effekt kaldes Potential-induced Degradation (PID). Anvendelsen af højkvalitetsindkapslingsmaterialer og state-of-the-art planteteknologi hos Solar Innova sikrer en ensartet produktion af PID-resistente moduler.
Mekanisk Sne Modstand
Overskydende snedtryk er faktisk en af de vigtigste skadekategorier for solceller, sammen med stormskader og skader på grund af tyveri, overspænding, hagl eller ild.
Problemet: Især på skrånende tage er snebelastningen på fotovoltaiske systemer ujævnt fordelt. Faktisk glider sneen ned til bunden af modulrammen, hvilket medfører ekstreme belastninger på modulerne og monteringsdelene her.
Konsekvensen: Dette medfører en øget forekomst af alvorlige skader, især mod rammens og glasfladerne på modulerne, og ikke bare i bjergområder, men også i flade områder.
Vores moduler er designet til at modstå de hårdeste vejrforhold, f.eks. I områder med høj nedbør som sne. Modulets robuste struktur har overskredet statisk belastningstest til IEC 61215 5400 Pa.
Mekanisk Vindmotstand
I løbet af de solcellemodulers levetid udsættes disse for store mekaniske belastninger fra vinden, så de skal kunne vise betydelig modstand.
Sofistikeret mekanisk belastning laboratorietest viser konsekvent, om vores moduler kan klare tunge belastningsudsugninger, hvilket gør modulerne velegnede til blæsende områder.
Saltkorrosionsbestandighed
Normalt kan høje koncentrationer af saltkoncentrationer (nærområder) alvorligt ødelægge den strukturelle integritet af solceller og kan også forårsage korrosion af visse materialer, der påvirker den elektriske sikkerhed af disse. Takket være det intelligente design og den høje kvalitet af de anvendte materialer kan vores moduler installeres sikkert i områder med høj saltkoncentration i miljøet (undtagen områder, hvor modulet er i direkte kontakt med saltvand).
Vores moduler har været udsat for en saltprøvning på 60 dage i henhold til IEC 61701 standarden for at sikre ensartet ydeevne og korrosionsbestandighed under de mest ugunstige miljøforhold. Saltprøven svarer til en driftstid på mere end 20 år i en havmiljøinstallation.
Ammoniak Modstand
Husdyrbrug frigiver ammoniak og støvpartikler, der fremmer aldring af solcellemoduler, hvilket fører til faldende energigenerering og lavere udbytter til planteoperatøren.
Solar Innova moduler har været underkastet en test for at simulere modstå effekterne af laderluft over en periode på mindst 20 år og har bestået testen "Ammoniakresistens", som bestemt i IEC 62716.
Sand og støvresistens
Sand- og støvprøven og certifikatet er baseret på standard IEC 60068-2-68 og tester specielt solmodulets modstand mod udsættelse for sand og støv - det vil sige modulets evne til at opretholde stabile præstationer i ørken miljøer.
Sand- og støvprøven og certifikatet er baseret på standard IEC 60068-2-68 og tester specielt solmodulets modstand mod udsættelse for sand og støv - det vil sige modulets evne til at opretholde stabile præstationer i ørken miljøer.
Solar Innova moduler har bestået Sand og Støvtest (IEC 60068-2-68), hvilket viser, at disse elementer kun har mindre effekter på overfladen af modulerne og deres elektriske præstationer. Modulernes evne til at bære eksponeringen for støv og sand gør dem til et passende valg for projekter i de udfordrende ørkenmiljøer.
High Temperature Range Resistance
For at eliminere for tidlig træthed og deformation af materialet testes vores produkter regelmæssigt for at vurdere deres vejrbestandighed under våde og kolde forhold og ekstreme temperaturændringer.
Solar Innova PV-moduler er blevet testet for modstandsdygtighed over for forskellige temperaturer for at teste deres udholdenhed og korrekt drift i temperaturområder fra -40 til + 85ºC.
Lav Refleksion
Et fotovoltaisk PV-system svarer til et stort område af glas og metaloverflade orienteret i en enkelt retning. På grund af mulige blændings- eller blændingseffekter kan det derfor udgøre en risiko, når den er bygget i nærheden af en lufthavn, et jernbanespor eller en vej, eller det kan blive en gener for naboer, når de placeres i nærheden af et beboelsesområde.
PV-moduler, som dem, der fremstilles af Solar Innova, afspejler faktisk en del af den energi, de modtager fra solen, ligesom enhver anden genstand eller et materiale. PV-modulerne er dog specielt designet til at absorbere sollys i stedet for at afspejle det. Dette opnås f.eks. Ved at bruge glas med speciel strukturering eller endog en "anti-reflekterende" (AR) belægning i cellerne.
Lav Carbonspor
Solar Innova produkter er placeret inden for vedvarende energi; som sådan har beføjelse til at give os en grønnere energikilde, hvilket gør det muligt at reducere emissionerne af drivhusgasser i atmosfæren sammenlignet med de konventionelle former for energiproduktion.
Solar Innova går et skridt videre, idet det overvejer lige vigtige, ikke kun gavner vores fremtidige solceller, der leveres i løbet af dets livscyklus, men også under hensyntagen til den energi, der benyttes under fremstillingsprocessen for hvert panel.
Undersøgelsen af Carbonspor skal være i overensstemmelse med ISO 1064-standarden og organisationen for drivhusgasprotokoll (GHG Protocol) for at kvantificere og styre drivhusgasemissionerne og sigte på at bestemme virkningen på emissioner af drivhusgasser (drivhusgasser), der udledes direkte eller indirekte forårsage langs hele værdikæden af produktet (Lifecycle Cradle to Grave), hvorved de reelle virkninger af deres moduler vurderes i miljøet.
Frembringelse af elektricitet ved hjælp af solcellepaneler producerer ikke drivhusgasser direkte. Men emissioner er forbundet med andre dele af panelernes cyklusliv, såsom fremstilling og transport heraf.
De vigtigste komponenter i solcellepaneler er fremstillet af krystallinsk silicium. Fremstillingen af disse komponenter er en energiintensiv proces, der repræsenterer en høj procentdel af den samlede energi, der bruges til at lave solpaneler. Det præcise fodaftryk på et bestemt solpanel afhænger af mange faktorer, herunder materialekilden, den afstand, der skal transporteres, og den energikilde, der anvendes af produktionsanlægget.
CO2-fodaftryket af et (det gennemsnitlige udledningsniveau af drivhusgasser, der er ansvarlig for et tidsrum, der overstiger dets levetid) solcellepanel er cirka 72 gram koldioxidækvivalent pr. Kilowatt-time elektricitet produceret (gCO2e/kWh), hvilket repræsenterer en afkast tid energi (energi tilbagebetalingstid) til fremstilling af en sådan periode, mindre end et år (forudsat produkt levetid på 30 år).
I Solar Innova følger vi alle disse begreber optimeret for at minimere vores fodaftryk.
Blyfri
Et innovativt og miljøvenligt trin i fremstillingen har gjort det muligt for Solar Innova at ignorere al den ledning, der normalt kræves i svejseprocessen, hvilket har reduceret ledningsindholdet i modulet væsentligt.
Resultatet er en endnu mere respekt for miljøet med det samme præstations- og pålidelighedsprodukt.
Alle disse funktioner hjælper vores moduler med at nå miljømålene for privatbrugere, virksomheder og regeringer, der ønsker at reducere deres CO2-fodaftryk og spare på energikostnader.
Som en del af Solar Innova's engagement med miljøet, gør vi ikke blot moduler endnu mere respektfulde for miljøet, men vi implementerer også bedste praksisoplysninger, der integrerer bæredygtighed i vores operationer.
CO2-Fri
Hver kWh genereret med vores fotovoltaiske moduler forhindrer udledning til atmosfæren på omkring et kilo CO2, når der er tale om kulfyret elproduktion eller ca. 400 gram CO2, når det drejer sig om elproduktion med naturgas.
Et hus med et tag installeret på din 5 kWh årlige kapacitet kan forhindre 1,8 tons CO2 pr. År (i betragtning af kraftproduktion kombineret cyklus naturgas).
Lav Vedligeholdelse
Vores moduler kræver ingen eller meget lidt vedligeholdelse på grund af sin egen konfiguration: Ingen bevægelige dele og celler, og deres interne forbindelser er indkapslet i flere lag beskyttelsesmateriale.
Du bør foretage en generel inspektion 1 eller 2 gange om året for at sikre, at forbindelserne mellem panelerne er stramme og fri for korrosion.
I de fleste tilfælde eliminerer virkningen af regn behovet for rengøring af modulerne, men hvis det er nødvendigt, skal du blot bruge vand og et mildt rengøringsmiddel.
Pakning
Vi designer emballagen af vores moduler for at sikre den bedste beskyttelse under transporten til deres endelige destination.
Vores emballage er fuldt recirkulerbar og beregnes for sikker transport for at undgå mekanisk skade under transporten, hvilket kan medføre yderligere nedgang i ydelsen.
Solar Innova tager sig af alle logistikker for slutbrugere, der sikrer fuld sporbarhed af modulerne.
Genbrug
Et fotovoltaisk modul er en genanvendelig dag i dag til 80% ved en passende behandling i bevidste genvundne råmaterialer og bidrager dermed til at spare naturressourcer.
De fleste af de materialer, der udgør et fotovoltaisk modul, kan genoprettes og genanvendes ved modulernes afslutning, hvilket reducerer mængderne betydeligt til affald.
Solar Innova-paneler er inden for lovkravene for toksicitet baseret på TCPP-test (TCP) og anses ikke for farligt affald.
Genbrug
Solar Innova, der fortsætter med sit program for løbende forbedring og effektivitet med hensyn til kvalitet og miljø, er involveret i genanvendelse af fotovoltaiske moduler.
Solar Innova og går et skridt videre i deres bevidsthed om miljøproblemer, hvilket giver dit produkt en sæl, der gør den dobbelt grøn og giver kunderne en levedygtig løsning for de moduler, der har nået slutningen af dets brugstid.
Målet er indsamling og genanvendelse af solceller i slutningen af sit liv installeret i EU og EFTA lande.
Fra Solar Innova leverer ren, vedvarende energi gennem den mest magtfulde naturressource, solen, men vil lukke cirklen og give gennem genanvendelse af moduler en ren ud af den endelige destination af sine moduler.
De fotovoltaiske moduler indeholder materialer, som kan genvindes og genanvendes, enten nye PV-moduler eller andre nye produkter. Genbrugsprocesser findes for både tyndfilm og silicium til moduler. Materialer som glas, aluminium og en række halvledermaterialer er værdifulde, når de genvindes.
Solar Innova moduler har en levetid på 25 år, kræver minimal vedligeholdelse og er lav CO2 til atmosfæren sammen, når tiden kommer til at blive kasseret, vil blive indsamlet til genbrug.
Genbrug er ikke kun til gavn for miljøet ved at reducere mængden af affald, men hjælper også med at reducere mængden af energi, der er nødvendig for at levere råmaterialer og dermed omkostningerne og miljøpåvirkningerne af produktionen af solceller.
WEEE
WEEE og miljømålene for Solar Innova ressourcebevarelse.
Den Europæiske Union (EU) har udstedt WEEE (Affald elektrisk og elektronisk udstyr) for at afbøde virkningerne af disse rester i miljøet. WEEE blev implementeret i EU-medlemsstaterne i august 2005. De fleste EU-lande har gennemført direktivet i national lovgivning til lokal anvendelse. Solar Innova er en producent og skal som sådan etablere genvindingssystemer, enten kollektivt eller individuelt, for at lette genopretningen af WEEE i hvert EU-land.
WEEE-direktivet
Kun for Den Europæiske Union (og EØS).
Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til WEEE (2002/96/EF) og national lovgivning. Dette produkt skal leveres i et af de udpegede indsamlingssteder, for eksempel bytte hinanden til at købe en lignende vare eller til et autoriseret indsamlingssted til genbrug af elektronisk udstyr (EEE). Forkert håndtering af dette affald kan have en negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed på grund af potentielt farlige stoffer, der normalt er forbundet med EEE. Samtidig vil dit samarbejde om korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrage til en effektiv udnyttelse af naturressourcerne.
Bemærkning til ledere af elektrisk og elektronisk udstyr.
Direktiv 2002/96/EF kræver producenter af elektrisk og elektronisk udstyr, dets materialer og komponenter skal give affaldschefer elektrisk og elektronisk udstyr, i det omfang deres anmodning, rettidig information til fjernelse af dette tillader identifikation af de forskellige komponenter og materialer, der er egnede til genanvendelse og genanvendelse samt placeringen af farlige stoffer og præparater og hvordan man opnår det, der svarer til hver enkelt genbrug, genbrug og genopretningsbehov.
Regulations
Europe
Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council, of 12 December 2006, on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
EN 50380, Datasheet and nameplate information for Photovoltaic Modules Specifies data sheet and nameplate information for non-concentrating photovoltaic modules.
EN 60068-2-68, Environmental testing - Part 2: Tests; test L: Dust and sand.
EN 61215, Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval.
EN 61730-1, Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction.
EN 61730-2, Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing.
EN 61701, Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules.
EN 62716, Ammonia corrosion testing of photovoltaic (PV) modules.
IEC
IEC 60068-2-68, Environmental testing - Part 2: Tests; test L: Dust and sand.
IEC 61215, Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval.
IEC 61730-1, Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction.
IEC 61730-2, Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing.
IEC 61701, Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules.
IEC 62716, Ammonia corrosion testing of photovoltaic (PV) modules.
Tilpassede fotovoltaiske moduler
Vi fremstiller tilpassede moduler, der er fuldstændigt tilpasset kraft, størrelse og teknologi. Vi tilbyder løsninger til udskiftning af lav-effektivitets fotovoltaiske moduler fremstillet i tidligere år, der ikke er på markedet:
Tilrettelæggelse af udskiftning af beskadigede moduler af andre med samme elektriske og mekaniske egenskaber.
Undgå omlægning af gamle solceller.
Undgå ændring af den eksisterende elektriske infrastruktur (invertere, kabler osv.).
Undgå modifikation af supportstrukturen.
Undgå ændring af parametrene for de eksisterende netværksforbindelseslicenser.












