Kuvaus

Aurinkosähkömoduulit suunnitellaan yhä enemmän arkkitehtuurin yhdentymiseen. Aurinkorakennus on täydellinen ratkaisu, koska ne muodostavat joukon aktiivisia teknisiä laskeja, joilla on sähköä tuottavia ominaisuuksia ja joita voidaan käyttää sekä kaduilla että uusilla teillä sekä kunnostustöissä.

 

Aurinkosähkön arkkitehtoninen integrointi mahdollistaa sellaisten lasitettujen pintojen luomisen, jotka ovat esteettisen ja toiminnallisen uutuuden lisäksi tuottaneet sähköenergiaa ja mahdollistavat sähköisen autonomian ja siihen liittyvät energiansäästöt.

 

Solar Innova tarjoaa rakennusalan tarpeisiin soveltuvia tuotteita ja ratkaisuja, jotka sisältävät suunnittelun aurinkoenergiaan ja tarjoavat arkkitehteille ja insinööreille mahdollisuuden liittyä aurinkosähkölaitokseen kaupunkien esteettiseen muotoon.

 

Solar Innova aurinkosähkölattia voidaan asentaa tavanomaisen lattianvaihtoon.

 

Tämäntyyppiset ratkaisut ovat täydellisiä käytettäväksi kaupunkien ympäristöissä, jotka säilyttävät esteettisen ja kunnioittavan ympäristön historiallista arvoa.

 

Lattiamateriaalimme täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset, sekä joustavuuden, kaksoiseristyksen että suuren UV-säteilyn kestävyyden, erittäin pitkän kestävyyden, koska niillä ei ole mitään syitä, jotka heikentävät sää- ja / tai ympäristöolosuhteita. soveltuu käytettäväksi ulkokäyttöön.

 Materials

Solar Innova käyttää uusimpia materiaaleja aurinkosähkömoduulien valmistukseen:

 

Glass

The front of the module contains a tempered solar glass with high transparency with high transmissivity, low reflectivity and low iron content.

 

The glass forms the front end of photovoltaic module and protects components housed within the laminate from the weather and mechanical stresses.

 

At the same time serves as carrier material in the lamination process.

 

A high transmittance increases the efficiency of the photovoltaic cells and thus has a direct influence on the potency and performance of the final module. A low iron content in the glass composition and an antireflection coating to reduce absorption of radiant energy.

 

Achieve excellent resistance against mechanical stress and temperature changes due to preload producer.

Top Encapsulant

EVA (Ethyl Vinyl Acetate)

The sheets of EVA (Ethyl Vinyl Acetate) are used to connect the solar cells through the lamination process with glass surface. This step provides the "encapsulated" solar module that is responsible for holding together the photovoltaic module and have a decisive bearing on life. The degree of chained EVA sheet after the lamination process is decisive for the quality indicator of the solar module.

 

An EVA sheet must guarantee insulation and protective effect throughout the life of the module. The films of poor quality can cause long-term discoloration, delamination or decomposition and, therefore, strongly impair the performance capability of the module in question. Solar Innova uses only high quality sheet of chains with a degree exceeding 85 %, thus providing long lasting protection of cells.

PVB (Polyvinyl Butyral)

The sheets of PVB (Polyvinyl Butyral) are used to connect the solar cells through the lamination process with glass surface. This step provides the "encapsulated" solar module that is responsible for holding together the photovoltaic module and have a decisive bearing on life. The degree of chained PVB sheet after the lamination process is decisive for the quality indicator of the solar module.

 

An PVB sheet must guarantee insulation and protective effect throughout the life of the module. The films of poor quality can cause long-term discoloration, delamination or decomposition and, therefore, strongly impair the performance capability of the module in question. Solar Innova uses only high quality sheet of chains with a degree exceeding 85 %, thus providing long lasting protection of cells.

 

The PVB used as encapsulant meets the highest security requirements against breakage resistance offering a break of more than 20 N/mm2.

Ribbon

Welding ribbon is specially designed for manufacturing solar panels product. It is used for electrical connections between solar photovoltaics.

 

It is made with a flat copper tape, coated with a thin layer of tin (414-600 microinches) on all sides. Tin copper confers protection against oxidation and provides a layer for easy welding.

 

The welding of the cells is performed by a combination of heat and pressure welding the longitudinal straps. The tape reaches the factory coils are placed in the automatic welding machines.

 

The solder coating on the ribbon interconnect provides 100% of that needed to form a reliable metallurgical bond at the top of the welding cells.

Cells

Solar cells directly convert sunlight into direct current electrical energy and the generator are of the module. The quality of cells directly influences the characteristics of a solar module is therefore essential silicon composition used.

 

Solar Innova cells used exclusively Innova highly efficient with minimal variations in the process of optimizing the production reproducibility of the separation of cells. Is a determining factor for the quality of the cell constant for stable profits. The high resistance multipliers and fill factors used cells provide a good source of energy radiation especially low.

 

Each cell is checked, and classified electrically calibrated prior to interconnection to optimize the behavior of the module.

Back Encapsulant

EVA (Ethyl Vinyl Acetate)

The sheets of EVA (Ethyl Vinyl Acetate) are used to connect the solar cells through the lamination process with glass surface. This step provides the "encapsulated" solar module that is responsible for holding together the photovoltaic module and have a decisive bearing on life. The degree of chained EVA sheet after the lamination process is decisive for the quality indicator of the solar module.

 

An EVA sheet must guarantee insulation and protective effect throughout the life of the module. The films of poor quality can cause long-term discoloration, delamination or decomposition and, therefore, strongly impair the performance capability of the module in question. Solar Innova uses only high quality sheet of chains with a degree exceeding 85 %, thus providing long lasting protection of cells.

PVB (Polyvinyl Butyral)

The sheets of PVB (Polyvinyl Butyral) are used to connect the solar cells through the lamination process with glass surface. This step provides the "encapsulated" solar module that is responsible for holding together the photovoltaic module and have a decisive bearing on life. The degree of chained PVB sheet after the lamination process is decisive for the quality indicator of the solar module.

 

An PVB sheet must guarantee insulation and protective effect throughout the life of the module. The films of poor quality can cause long-term discoloration, delamination or decomposition and, therefore, strongly impair the performance capability of the module in question. Solar Innova uses only high quality sheet of chains with a degree exceeding 85 %, thus providing long lasting protection of cells.

 

The PVB used as encapsulant meets the highest security requirements against breakage resistance offering a break of more than 20 N/mm2.

Glass

The back of the module contains a tempered solar glass with high transparency, low reflectivity and low iron content.

 

The glass forms the back end of photovoltaic module and protects components housed within the laminate from the weather and mechanical stresses.

 

At the same time serves as carrier material in the lamination process.

 

Achieve excellent resistance against mechanical stress and temperature changes due to preload producer.

Junction Box

The primary function is to transmit the energy produced in the module.

 

The junction box installed is made high temperature resistant plastics. The box is sealed and ready for the weather. Has a degree IP-65, which provides the insulation system against moisture, inclement weather, dirt and ultraviolet radiation. Inside are installed bypass diodes.

 

Bypass diodes protect the tensile modulus increased and consequently the so-called hot spot effects.

 

The modules are supplied with box and bypass diodes integrated.

 

In each module there is a single box for both terminals. Polarity must be observed in the connections to the proper functioning of the modules.

 

The junction box can be opened in case of failure, thereby facilitating an eventual replacement of damaged diodes. Covers of junction boxes have an indicative drawing. They open by inserting a screwdriver in the appropriate tab in the direction of the arrow, with light pressure on it to open. To close the lid, simply press it to closure. The lid has a flange attached to the junction box while handling the interior thereof. This flange must not be cut at all.

 

The junction boxes should not suffer any pressure when installing the module on a support structure. No element of it should touch the box.

 

The junction boxes are similar to modules with the same voltage rating. All connection boxes are provided with symmetrical cables of length 900 mm. With a connector positive (+) and a negative connector (-) with a working temperature range between - 40 ~ + 85° C.

Diodes

The shading of a cell can cause a reverse voltage on it. This cell thus consume power generated by the other in series, resulting in undesirable heating of the shaded cell. This effect, called hot spot will be greater the higher the radiation incident on the rest of the smaller cells and cell receiving that due to the shadow. In an extreme case the cell may be broken due to overheating.

 

The use of protective diodes or by-pass reduces the risk of heating of the shaded cells, limiting the current that can flow through them and thus preventing the breakage thereof.

 

All modules with a number of cells greater than or equal to 33 connected in series, manufactured by Solar Innova, are provided with protection diodes that are located at the junction boxes. In modules with fewer cells in series are not required the bypass diodes, as the hot spot effect does not reach the level of risk of rupture of the cells.

 

The replacement of bypass diodes should be performed only by a qualified competent photovoltaic after disconnecting the system module.

Cables

Our modules are fitted with flexible cables, symmetrical in length, with a diameter of copper section of 4 mm, weather resistant and have been specially designed and certified for use in our modules. Have high values ​​of electrical safety and fire resistance. Its insulation to weathering and UV rays ensures longevity of the installation. Furthermore, the wide range of temperature allows its application even in extreme climatic areas, preventing heat aging and therefore allowing a long life in the photovoltaic system. They have a high strength and a very low contact resistance, all designed to obtain minimum voltage drop losses and allows them to continue operating even in unfavorable conditions.

 

All our photovoltaic modules are supplied with cable assemblies in the box with the following features:

  • Length: 900 mm.

  • Operating Temperature Range: - 40 ~ + 90° C.

Connectors

Our PV modules are equipped with connectors and sockets MC-T4 100 % compatible with the connectors and sockets used to connect electrical systems. Only MC-T4 connector or compatible and special solar cables may be used to lengthen the cables connected to the module. These must meet the electrical requirements of the Interconnection design.

 

All our photovoltaic modules are supplied with assembled connectors on cables with the following features:

  • Diameter: Ø 4 mm.

  • Maximum rated current: 30 A.

  • Maximum system voltage: 1000 V.

  • Plugged Protection level: IP-67.

  • Mounting: easy.

  • Locking system: Snap in.

  • Protection Class: II.

  • Operating Temperature Range: - 40 ~ + 90° C.

Sealed

PV modules require the use of silicone sealant high quality for bonding and sealing of junction boxes of photovoltaic modules.

 

Silicone has excellent adhesion to most substrates used in the manufacture of photovoltaic modules and does not lose its flexibility in a wide temperature range so it offers perfect protection against the ingress of water into the laminate.

 

Fabricated with high efficiency. No chemical reactions with EVA material and PVF film protector ensures the chemical stability.

 

The silicone is applied in the grooves of the frame and the edge of the laminate so as to prevent any infiltration of gas or liquid that can erode the module. At the same time, elasticity serves as a protection against possible mechanical impacts during installation or handling.

Labels

This document describes data sheet and nameplate information for non-concentrating photovoltaic modules. The intent is to provide minimum information required to configure a safe and optimal system with photovoltaic modules. In this context, data sheet information is a technical description separate from the photovoltaic module. The nameplate is a sign in durable construction in the photovoltaic module.

 

This document is used for identification and traceability at each stage of the production process as part of quality control.

 Tuotanto

Jokainen aurinkosähkömoduuli koostuu joukosta sähköisesti toisiinsa kytkettyjä aurinkokennoja, jotka on kapseloinut yhteen muiden materiaalien kanssa, jotka tekevät koko ilmasto-olosuhteista kestävän, vankkarakenteisen ja helppohoitoisen. Valmistusprosessin päävaiheet kuvataan lyhyesti seuraavassa:

 

1.- Luokittelu aurinkokennojen

Kaikki aurinkokennojen läpi luokittelu ja ryhmittely perustuu niiden ominaispiirteiden; väri, koko, laatu -suhde, vahinko jne

2.- Hitsaus aurinkokennojen

Kun ne on lajiteltu ja ryhmitelty solujen ominaisuuksiensa mukaan, ne hitsataan sähköliittimet jokaisen soluja.

3.- Toisiinsa aurinkokennojen

Hitsaus solut on yksi keskeisistä vaiheista valmistusprosessi Aurinkopaneeli.

 

Hitsaus aurinkokennojen solussa ketjut (jouset) suoritetaan kytkemällä etuseinän solun takapuolelle seuraavan solun avulla metallinauhojen jotka keräävät ja sähköä läpi merkkijono tai ketjun solujen aurinkosähkö.

 

Hitsauslaitteiden sallia hitsaus Solar Innova soluja solujen erilaisia ja mitat (korkeus, paksuus, määrä kiskot, yksi- tai monikiteistä piitä).

4.- Layout

Vuonna karkaistu lasi edessä huonontumisen estämiseksi valokennojen sijoitetaan.

 

Sen jälkeen, kun suojakalvo EVA tai PVB, jonka edessä kapseloidut solut on sijoitettu.

 

On peräkkäin etenee sijoittaa kaikki merkkijonot jättäen samalla väliin kunkin niistä. Kun sijoittaa kaikki nämä jouset on hitsattu yhteen.

 

Tämä vaihe yhä tärkeämpää, kun se on automatisoitu rajoittaa rasituksia soluilla ja hitsit string maksimoimaan tuottavuutta ja vähentää moduuli rikkoutuminen.

 

Tämän jälkeen seuraavat suojaava EVA tai PVB arkin takaosan kapseloidut solut sijoitetaan.

 

Takana karkaistu lasi huonontumisen estämiseksi valokennojen on sijoitettu.

5.- Silmämääräinen tarkastus

Sandwich tehdään vakava silmämääräisesti tahansa ennen laminaatin vika.

6.- Laminointi / Leivonta

Sandwich vietiin autoklaaviin (kuumassa uunissa), hermeettisesti suljettu lämpötilassa 145-150º Celsius ja paineessa välillä 10,5-11,5 baaria, kaksi vaihetta kaksi tuntia muodostaa vahvan yksikön sää, sen tiivistämiseksi eri kerrosten moduulin kautta paine ja lämpötila.

 

Kun paistetaan siirrytään leikkaa ylimääräisen materiaalin (EVA tai PVB) reunoilla laminaatin.

7.- ELCD Testi-1

Kaikki laminaatit joutuvat ensimmäiseen electroluminescence testi tarkistaa taukoja soluissa tai ketjuja.

8.- Asennus Kytkentärasia

Siirrymme sijoittaa silikonitiiviste ympärille kytkentärasia ja kytkentärasia asennetaan takaosaan moduulin.

9.- Puhdistus

Kaikki moduulit tehdään perusteellinen puhdistus estää lian tarttumisen toisiinsa.

10.- Isolation Eristysjännitekoe

Kaikki moduulit suoritetaan useita testejä korkean jännitteen eristystä.

 

Nämä testit tehdään sen varmistamiseksi, että eristys nauhojen tai ketjujen ja moduulirungon.

11.- Salama testi

Salama testauslaitteet on keskeinen laadunvalvontaa valmistuslinja aurinkopaneelien.

 

Kaikki moduulit tuodaan aurinkosimulaattorista testata ne läpi volttimittari kanssa, jossa tarkistetaan, onko virta-jännite-käyrä on oikea.

 

Salama testi on testi mitata suorituskykyä aurinkosähkön moduuli ja on standardi menetelmä, jolla voimme varmistaa toimivuutta kunkin moduulin. Tämän testin aikana aurinkomoduulit altistetaan valonväläh- (1 ms 30 ms), kevyt (100 mW per cm2) mukaan lampunvalo xenon kaari. Valospektriä Tämän valaisimen on niin lähellä kuin mahdollista auringon spektrin.

 

Varmistaakseen mittaustarkkuuden, Solar Innova käyttää lentokoneessa paikannusmoduli ja täydellisesti suunnattu Flash valaistus on tasainen koko pinnalle moduulin.

 

Tiedot kerätään tietokoneella ja verrataan tietoihin aurinkosähkön moduulin kalibroitu vertailulaboratoriossa.

 

Testituloksia verrataan flash levyt tekniikoita ja datamoduulien sisällytetään testiraporteissa ja tulostaa tarroja tekniset tiedot.

12.- Merkinnät

Tehtyään mittausten jokainen moduuli on merkitty selässä selvästi näkyvällä ja pysyvällä tarra, jossa valmistajan tietomallin ja tekniset tiedot kunkin moduulin heijastuvat, kaikki standardin EN 50380:2003, tieto koosteet ja nimikilvet varten aurinkopanee.

 

Moduulit on merkitty selässä, jossa on viivakoodi, joka sisältää useita jäljitettävissä valmistuspäivämäärä tunnistamiseen sarjassa.

 

13.- ELCD Testi-2

Kaikki moduulit suoritetaan toinen electroluminescence testi tarkistaa halkeamia soluissa tai ketjuja.

14.- Pakkaus

Lopuksi aurinkomoduulien niin, ettei voimat voivat vioittaa käyttäessään sen osia on pakattu.

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 010
  • 011
  • 012
  • 013
  • 014
  • 015
  • 016
  • 017
  • 018
  • 019
  • 020
  • 021
  • 022

 Videoita

Valmistus-Hitsaus-Aurinkokennot-1

Valmistus-Hitsaus-Aurinkokennot-2

Valmistus-Hitsaus-Aurinkokennot-3

Valmistus-Hitsaus-Aurinkokennot-4

Valmistus-Hitsaus-Aurinkokennot-5

Valmistus-Hitsaus-Aurinkokennot-6

Valmistus-Paikannus-Aurinkopaneelit

 Catalogues

 EN

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.solarinnova.net/images/stories/en/productos/fotovoltaica/modulos/bipv/pavimento/fotos

 ES

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.solarinnova.net/images/stories/es/productos/fotovoltaica/modulos/bipv/pavimento/fotos

 PT

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.solarinnova.net/images/stories/pt/productos/fotovoltaica/modulos/bipv/pavimento/fotos

 Latauksia

Luettelot

Asennusohje

Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE

Takuu

Privacy Policy
Cookie Policy
Terms and Conditions