Fotovoltaikanlagen 480W – Jinko Solar Tiger Neo 60HL4 460-480W

Jinko Solar

Fotovoltaikanlagen 480W – Jinko Solar Tiger Neo 60HL4 460-480W

Die Jinko Solar Tiger Neo 60HL4 480W Solarmodule sind darauf ausgelegt, hohe Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten, mit einer maximalen Effizienz von bis zu 20,15%. Diese Module verfügen über eine neue Zelltechnologie, die Halbzellen mit Fliesenband (TR) -Technologie kombiniert, wodurch die Energieausbeute und Schattentoleranz verbessert werden.

Das Moduldesign beinhaltet die 9BB (Busbar)-Technologie, die den Leistungsverlust reduziert und die Gesamteffizienz des Moduls verbessert. Die Paneele sind zudem mit einer robusten und zuverlässigen Struktur konstruiert, die sicherstellt, dass sie rauen Wetterbedingungen mit einer Windlastbewertung von 2400 Pa und einer Schneelastbewertung von 5400 Pa standhalten können.

Die Mindestmenge, für die Sie ein Angebot anfordern können, beträgt 3000 Stück

Fotovoltaikanlagen 480W – Jinko Solar Tiger Neo 60HL4 460-480W

Die Jinko Solar Tiger Neo 60HL4 480W Solarmodule sind darauf ausgelegt, hohe Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten, mit einer maximalen Effizienz von bis zu 20,15%. Diese Module verfügen über eine neue Zelltechnologie, die Halbzellen mit Fliesenband (TR) -Technologie kombiniert, wodurch die Energieausbeute und Schattentoleranz verbessert werden.

Das Moduldesign beinhaltet die 9BB (Busbar)-Technologie, die den Leistungsverlust reduziert und die Gesamteffizienz des Moduls verbessert. Die Paneele sind zudem mit einer robusten und zuverlässigen Struktur konstruiert, die sicherstellt, dass sie rauen Wetterbedingungen mit einer Windlastbewertung von 2400 Pa und einer Schneelastbewertung von 5400 Pa standhalten können.

Fotovoltaikanlagen Jinko Solar Tiger Neo - Vorteile

SMBB-Technologie

Die Jinko Solar Tiger Neo 60HL4 460-480W Solarmodule verfügen über die SMBB-Technologie, welche die Lichtaufnahme und Stromsammlungsfähigkeiten des Moduls verbessert. Dadurch wird die Leistung und Zuverlässigkeit des Moduls erhöht. Zusätzlich weisen diese Module eine positive Leistungstoleranz von 0~+3% auf, was bedeutet, dass die tatsächliche Leistung des Moduls nicht niedriger als die angegebene Leistung sein wird.

SMBB steht für "Smart Multi-Busbar". Es handelt sich dabei um eine fortschrittliche Solarzellen-Verbindungstechnologie, die mehrere Stromschienen verwendet, um die Effizienz und Zuverlässigkeit von Solarmodulen zu erhöhen. Bei herkömmlichen Solarzellen befinden sich mehrere dünne Metallstreifen auf der Vorder- und Rückseite der Zelle, die die Zellen miteinander verbinden und den Stromfluss ermöglichen.

2.0 HOT-Technologie

Das N-Typ-Modul mit HOT 2.0-Technologie bietet eine bessere Zuverlässigkeit und geringere LID/LETID.

PID-Beständigkeit

Hervorragende Anti-PID-Leistungsgarantie durch optimierten Massenproduktionsprozess und Materialien.

Verbesserte mechanische Belastbarkeit

Zertifiziert für Windlasten (2400 Pa) und Schneelasten (5400 Pa).

Wo werden sie montiert?
  • Gewerblich/Industriell
  • Schrägdächer/Flachdächer
  • Bodenmontierte Parks/Solaranlagen
Technische Spezifikationen

Leistungsbereich

460-480W

Leistungsgarantie (Jahre)

30

Typ der Solarzellen

Monokristallin

Solarzellen

120 (6×20)

Größe

1903×1134×30mm

Gewicht

24.2 kg

Fotovoltaikanlagen 630W Jinko Solar Tiger Neo 78HL4 610-630W
Komplette System- und Produktzertifizierung

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO9001:2015: Qualitätsmanagementsystem

ISO14001:2015: Umweltmanagementsystem

ISO45001:2018: Arbeitsschutzmanagementsystem

Jinko Solar - Tier 1 Fotovoltaik-Solarmodule - Überblick

Die Jinko Solar Photovoltaikmodule sind hochwertige Solarmodule, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel in Wohngebäuden, Gewerbeobjekten und Großprojekten im Versorgungsbereich. Die Module sind für ihre hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt.

Jinko Solar setzt auf modernste Technologien, um die Effizienz und Leistung ihrer Module zu optimieren. Dazu gehören unter anderem die Multi-Busbar-Technologie (MBB), Halbzellen-Technik und PERC-Technologie (Passivated Emitter Rear Cell). Diese Technologien tragen dazu bei, den Energieertrag und die Gesamtleistung der Module zu verbessern.

Die Multi-Busbar-Technologie reduziert den Widerstand zwischen den Zellen und minimiert den Schatteneffekt auf den Zellen, was die Energieausbeute des Moduls weiter verbessert. Die Halbzellen-Technik ermöglicht eine bessere Leistung bei Teilverschattung und erhöht die Zuverlässigkeit des Moduls. Die PERC-Technologie verbessert die Lichtabsorption und erhöht die Effizienz der Zellen.

Jinko Solar legt großen Wert auf Qualität und verwendet hochwertige Materialien, um die Langlebigkeit und Leistung ihrer Module zu gewährleisten. Die Module sind zertifiziert nach internationalen Standards wie IEC, UL und CE, was ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt.

Jinko Solar bietet auch umfassende Garantien, die Produktfehler, Leistung und Leistungsabfall abdecken, um Investoren und Kunden zusätzliche Sicherheit zu bieten. Mit ihrer hohen Effizienz und Leistung sind die Jinko Solar Photovoltaikmodule eine ausgezeichnete Wahl für Solarprojekte, die maximale Energieerträge und eine hohe Rentabilität erfordern.

Leistungsklassen (maximale Wp)

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Installiert am

, ,

Größe

Leistungsgarantie (Jahre)

Solarmodultyp

Gewicht (kg)

Solarzellenwirkungsgrad

Montagestruktur für Photovoltaikanlagen


AGRO-PV Montagestrukturen für bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Anlagen (2-Pfosten-Überdachung
AGRO-PV Montagestrukturen für bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Anlagen (2-Pfosten-Überdachung
AGRO-PV Montagestrukturen für bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Anlagen (2-Pfosten-Überdachung
Die bodenmontierte Solarpanel-Struktur von AGRO-PV ist speziell für Solaranlagen in der Landwirtschaft konzipiert. Diese Struktur nimmt die Form eines Vordachs an, das teilweise Schatten für die darunter liegenden Feldfrüchte bietet, während es auch die Photovoltaik-Panele zur Stromerzeugung unterstützt. Die Struktur besteht aus zwei tragenden Pfosten und einer Reihe von Querbalken, die die Photovoltaik-Panele tragen. Die Paneele werden über den Balken platziert und sollen teilweise Schatten für die darunter liegenden Feldfrüchte bieten.
Bodenmontiertes Photovoltaikpanel 4V Ost-West (4×4 vertikal – 2×2 Pfosten)
Bodenmontiertes Photovoltaikpanel 4V Ost-West (4×4 vertikal – 2×2 Pfosten)
Bodenmontiertes Photovoltaikpanel 4V Ost-West (4x4 vertikal - 2x2 Pfosten)
Die bodenmontierte Solarpanel-Struktur 4V Ost-West ist eine komplexere Struktur als die zuvor beschriebene. Diese Struktur besteht aus vier vertikalen Säulen, die vier Reihen von Photovoltaik-Paneelen tragen, mit zwei tragenden Säulen in der Mitte der Struktur. Die Photovoltaik-Panele sind in entgegengesetzte Richtungen, in Ost-West-Richtung angeordnet, um die Stromproduktion am Morgen und Abend zu maximieren. Diese Struktur eignet sich ideal für mittlere und große Solarinstallationen, wie solche auf Gebäudedächern oder Solarparks.
Bodenmontierte Solarstrukturen 4V (4 vertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solarstrukturen 4V (4 vertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solarstrukturen 4V (4 vertikal - 2 Pfosten)
Die bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Struktur 4V besteht aus zwei Stützpfosten, die vier vertikal angeordnete Photovoltaik-Panele halten. Diese Struktur ist eine ideale Lösung für kleine Solarinstallationen, wie solche für Privathäuser oder kleine Unternehmen. Das Design der Struktur gewährleistet, dass die Photovoltaik-Panele stabil und sicher unterstützt werden. Typischerweise sind die Säulen im Boden verankert, um mit Steinen oder Beton die notwendige Stabilität zu bieten. Darüber hinaus kann die Struktur mit Ankern ausgestattet werden, um ihre Stabilität während Perioden starker Winde oder anderer extremen Wetterbedingungen weiter zu verstärken.
Bodenmontierte Solarstrukturen 4 Horizontal (4 horizontal – 1 Pfosten)
Bodenmontierte Solarstrukturen 4 Horizontal (4 horizontal – 1 Pfosten)
Bodenmontierte Solarstrukturen 4 Horizontal (4 horizontal - 1 Pfosten)
Die bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Struktur 4 Horizontal (4 horizontal - 1 Pfosten) ist ein Stützsystem für Solarpanele, das aus vier horizontalen Paneelen besteht, die an einem einzigen vertikalen Pfosten befestigt sind. Diese Struktur ist einfacher und wirtschaftlicher als andere Bodenstützstrukturen und eignet sich für Gebiete mit moderatem Wind. Ein Vorteil dieser Struktur besteht darin, dass die Paneele horizontal positioniert sind, was in bestimmten Bedingungen wie bewölkten Tagen oder in Gebieten mit niedrigeren Einfallswinkeln effizienter sein kann, um Sonnenlicht einzufangen.
Bodenmontierte Solaranlagen 3V Ost-West (3×3 vertikal – 4 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 3V Ost-West (3×3 vertikal – 4 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 3V Ost-West (3x3 vertikal - 4 Pfosten)
Die 3V East-West bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Struktur (3x3 vertikal - 4 Pfosten) ist ein Stützsystem für Solarmodule, das aus drei vertikalen Säulen besteht, die in ost-westlicher Richtung angeordnet sind, und vier horizontalen Pfosten, die die drei Säulen verbinden. Diese Struktur wurde entwickelt, um die Produktion von Solarenergie zu optimieren, indem die Photovoltaik-Module in Ost-West-Richtung ausgerichtet werden, anstatt wie üblich nur nach Süden. Dadurch fangen die Photovoltaik-Module den ganzen Tag über mehr Solarenergie ein, nicht nur während der Spitzenzeiten.
Bodenmontierte Solaranlagen 3V (3 vertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 3V (3 vertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 3V (3 vertikal - 2 Pfosten)
Die bodenmontierte Solaranlagenstruktur 3V (3 vertikal - 2 Pfosten) ist ein Trägersystem für Solaranlagen, das aus drei festen vertikalen Säulen und zwei horizontalen Pfosten besteht, die die drei Säulen verbinden. Diese Struktur bietet eine hohe Stabilität und kann im Vergleich zu anderen Bodenträgerstrukturen mehr Solarpanele unterstützen. Mit dieser Struktur können Solarmodule für jede Art von Anwendung, einschließlich Haushalts- oder Industrienutzung, zur Stromerzeugung eingesetzt werden.
Bodenmontierte Solaranlagen 2V + 1V (2 + 1 vertikal – 1 Stange)
Bodenmontierte Solaranlagen 2V – 1V (2+1 Vertikal – 1 Stange)
Bodenmontierte Solaranlagen 2V - 1V (2+1 Vertikal - 1 Stange)
Die Struktur für Solaranlagen am Boden 2V - 1V (2+1 Vertikal - 1 Stange) ist ein Stützsystem, das aus zwei vertikalen Säulen besteht, die durch eine Stange verbunden sind. Diese Struktur ermöglicht eine effizientere Nutzung des Platzes, indem drei Solarpaneele auf engstem Raum untergebracht werden. Die Paneele können so eingestellt werden, dass sie die Sammlung von Sonnenenergie während des Tages optimieren. Die Struktur besteht aus langlebigen, korrosionsbeständigen Materialien wie verzinktem Stahl, um eine lange Lebensdauer und Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten. Diese Struktur eignet sich sowohl für den Wohn- als auch für den Industriebereich und kann auf flachem oder leicht geneigtem Gelände installiert werden.
Bodenmontierte Solaranlagen 2V-Bewässerung (2xvertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 2V-Bewässerung (2xvertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 2V-Bewässerung (2xvertikal - 2 Pfosten)
Die bodenmontierte Photovoltaikstruktur 2V-Bewässerung (2x vertikal - 2 Pfosten) ist ein Stützsystem für Solarmodule, das aus zwei vertikalen Säulen besteht, die durch zwei horizontale Pfosten verbunden sind. Diese Struktur ist darauf ausgelegt, die Solarstromproduktion in Bereichen zu optimieren, in denen Bewässerungssysteme benötigt werden. Die Struktur besteht aus robusten und korrosionsbeständigen Materialien wie feuerverzinktem Stahl, um eine lange Lebensdauer und ausreichenden Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten. Die Module sind auf horizontalen Schienen montiert, die dann an den vertikalen Säulen befestigt werden. Diese Struktur kann auf flachem oder geneigtem Gelände installiert werden, und der Neigungswinkel der Module kann angepasst werden, um die Solarstromproduktion zu optimieren. Die Struktur ist für Gebiete mit hohen Windlasten geeignet und kann für groß angelegte Solarinstallationen zur Bewässerung in der Landwirtschaft oder anderen Industriezweigen eingesetzt werden.
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