Digitales BIPV-Modul

Digitales BIPV-Modul
Informationen:
Unsere digitalen BIPV-Module stellen den neuesten Stand der Solartechnologie dar und verbinden Energieerzeugung nahtlos mit der Ästhetik und Funktionalität des Gebäudes. Im Gegensatz zu herkömmlichen Solarmodulen, die auf einem Dach montiert werden, sind diese Module so konzipiert, dass sie integraler Bestandteil der Gebäudehülle sind und als Dachmaterialien, Fassadenelemente, Fenster oder Oberlichter dienen. „Digital“ bezieht sich auf fortschrittliche Herstellungsprozesse, integrierte intelligente Funktionen und Potenzial für Datenkommunikation, die ihre Leistung und Benutzerfreundlichkeit verbessern.
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Beschreibung
Technische Parameter

Produktübersicht: Digital Building-Integrierte Photovoltaik-Module (BIPV).

Unsere digitalen BIPV-Module stellen den neuesten Stand der Solartechnologie dar und verbinden Energieerzeugung nahtlos mit der Ästhetik und Funktionalität des Gebäudes. Im Gegensatz zu herkömmlichen Solarmodulen, die auf einem Dach montiert werden, sind diese Module so konzipiert, dass sie integraler Bestandteil der Gebäudehülle sind und als Dachmaterialien, Fassadenelemente, Fenster oder Oberlichter dienen. „Digital“ bezieht sich auf fortschrittliche Herstellungsprozesse, integrierte intelligente Funktionen und Potenzial für Datenkommunikation, die ihre Leistung und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Diese Module bieten Architekten, Entwicklern und Bauherren eine einzigartige Möglichkeit, saubere Energie zu erzeugen und gleichzeitig eine überlegene Designflexibilität und eine verbesserte Gebäudeleistung zu erreichen.

1. Elektrische Leistungsparameter (STC)

Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse AM1,5, Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 Grad. Messtoleranz: ±3 %.

Modelltyp FY182M535-72G FY182M540-72G FY182M545-72G FY182M550-72G
Maximale Leistung (Pmax) [W] 535 540 545 550
Max. Leistungsspannung (Vmp) [V] 41.50 41.65 41.80 41.95
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] 12.90 12.97 13.04 13.12
Leerlaufspannung (Voc) [V] 49.35 49.50 49.65 49.80
Kurzschlussstrom (Isc) [A] 13.78 13.85 13.92 13.99
Moduleffizienz [%] 20.7 20.9 21.1 21.1

2. Temperaturwerte

Parameter Wert
NMOT (Nominale Modulbetriebstemperatur) 42 Grad ± 2 Grad
Temperaturkoeffizient von Pmax -0,35 %/Grad
Temperaturkoeffizient von Voc -0,29 %/Grad
Temperaturkoeffizient von Isc -0,06 %/Grad

3. Maximale Bewertungen (Grenzparameter)

Parameter Wert
Betriebstemperatur -40 Grad bis +85 Grad
Maximale Systemspannung 1500 V DC (IEC)
Maximale Sicherungsleistung der Serie 20A

(Achtung: Schließen Sie nicht zwei oder mehr Strings parallel an dieselbe Sicherung im Anschlusskasten an.)


4. Strukturelle Leistung (Mechanische Spezifikationen)

Parameter Spezifikation
Zelltyp 182 x 91 mm große MBB-PERC-Bifacial-Zelle im Halb--Schnitt
Zellengröße 182*182mm
Zellanordnung 144 (6x24)
Gewicht 32,5 KG (gerahmt)
Modulabmessungen 2278 * 1134 * 30 mm
Kabel 4mm²; Positiv: 300 mm, Negativ: 300 mm (Länge anpassbar)
Glas Hochdurchlässiges, geprägtes, beschichtetes, halb-gehärtetes Glas, halb-gehärtetes, mit Seide-siebgedrucktes, weiß glasiertes, perforiertes Glas
Anschlussdose Schutzart IP68, 3 Dioden
Rahmen Eloxierte Aluminiumlegierung
Mechanische Belastung Vorne 5400pa / Hinten 2400pa

5. Verpackung und Garantie

Parameter Wert
Stück pro Palette 33 Stück/Palette
7,2 m Pritschenwagen 396 Stück
9,6 m Pritschenwagen 528 Stück
12,5 m Pritschenwagen 660 Stück
17,5 m Pritschenwagen 924 Stück
Produktgarantie 10 Jahre
Stromgarantie 35 Jahre

Hauptvorteile digitaler BIPV-Module

  • Doppelte Funktionalität:Dient sowohl als Baumaterial (z. B. Dacheindeckung, Verkleidung) als auch als Energieerzeuger, sodass keine separaten Solarmodulinstallationen erforderlich sind.
  • Ästhetische Integration:Erhältlich in einer breiten Palette von Farben, Texturen und Transparenzstufen, um jedes architektonische Design perfekt zu ergänzen und die optische Attraktivität zu verbessern, anstatt sie zu beeinträchtigen.
  • Designflexibilität:Bietet Architekten und Designern beispiellose Freiheit und ermöglicht ihnen die Integration von Solarenergie in komplexe Gebäudeformen und Fassaden.
  • Reduzierte Installationskosten:Durch die Kombination der Funktion eines Baustoffs und eines Solarpanels können die Installationskosten im Vergleich zu separaten Systemen deutlich gesenkt werden.
  • Verbesserte Gebäudeleistung:Abhängig vom Modultyp können sie eine verbesserte Wärmedämmung, Tageslichtsteuerung und akustische Eigenschaften bieten und so zu einem komfortableren und energieeffizienteren Gebäude beitragen.
  • Erhöhter Immobilienwert:Erhöht den Wert und die Marktfähigkeit einer Immobilie erheblich durch nachhaltiges Design und integrierte erneuerbare Energieerzeugung.
  • Intelligente Technologieintegration:Viele digitale BIPV-Module können Sensoren zur Leistungsüberwachung, Erfassung von Umweltdaten und sogar Kommunikationsfunktionen integrieren, was ein optimiertes Energiemanagement und Gebäudediagnose ermöglicht.
  • Längere Lebensdauer und Haltbarkeit:Entwickelt, um strenge Baustoffnormen zu erfüllen und eine langfristige Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen zu gewährleisten.

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Anwendungen digitaler BIPV-Module

Die Vielseitigkeit digitaler BIPV-Module eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten für innovative Bauprojekte:

  • Fassadenverkleidung:Ersetzen traditioneller Verkleidungsmaterialien durch ästhetisch ansprechende, energieerzeugende Paneele auf vertikalen Flächen.
  • Dachmaterialien:Funktioniert als Solarschindel, Ziegel oder Stehfalzdach aus Metall und bietet gleichzeitig Wetterschutz und Energieerzeugung.
  • Vordächer und Überhänge:Schaffung von Schattenbereichen an Gebäuden, die auch Strom erzeugen, z. B. über Eingängen, Gehwegen oder Parkplätzen.
  • Oberlichter und Atrien:Einbeziehung transparenter oder halb{0}}transparenter Module, um natürliches Licht zu ermöglichen und gleichzeitig Solarenergie zu erzeugen.
  • Balkone und Geländer:Integration von Solarelementen in Balkone und Geländer für mehr Funktionalität und Ästhetik.
  • Schallschutzwände:Einsatz von BIPV-Modulen entlang von Autobahnen oder Industriestandorten, um die Lärmbelästigung zu reduzieren und gleichzeitig saubere Energie zu erzeugen.
  • Green-Building-Zertifizierungen:Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung hoher Nachhaltigkeits- und Green-Building-Zertifizierungen (z. B. LEED, BREEAM).
  • Moderne Architekturentwürfe:Wir ermöglichen es Architekten, optisch auffällige, energiepositive{0}}Gebäude zu schaffen, die gestalterische Grenzen überschreiten.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F1: Welche verschiedenen Arten von digitalen BIPV-Modulen gibt es?

A1: Wir bieten eine Reihe digitaler BIPV-Module an, darunter solche für Dächer (Solarziegel, Schindeln), Fassaden (Verkleidungsplatten), transparente oder halbtransparente Anwendungen (Fenster, Oberlichter) und Vordächer. Der „digitale“ Aspekt bezieht sich häufig auf integrierte Überwachung oder intelligente Funktionen.

F2: Können digitale BIPV-Module herkömmliche Baumaterialien vollständig ersetzen?

A2: Ja, in vielen Anwendungen sind digitale BIPV-Module so konzipiert, dass sie die gleichen strukturellen und schützenden Funktionen wie herkömmliche Baumaterialien erfüllen, beispielsweise Dacheindeckungen oder Fassadenverkleidungen, und gleichzeitig Strom erzeugen.

F3: Wie groß ist die Energieerzeugungskapazität dieser Module im Vergleich zu herkömmlichen Solarmodulen?

A3: Die Energieerzeugungskapazität kann variieren. Während einige BIPV-Module aufgrund ästhetischer Einschränkungen (z. B. Farbgebung, Transparenz) möglicherweise einen etwas geringeren Wirkungsgrad pro Quadratmeter im Vergleich zu herkömmlichen hocheffizienten Modulen aufweisen (z. B. Farbgebung, Transparenz), erzeugen sie aufgrund ihrer größeren integrierten Oberfläche häufig mehr Gesamtenergie für das Gebäude.

F4: Sind digitale BIPV-Module teurer als herkömmliche Solarmodule?

A4: Die anfänglichen Materialkosten könnten höher sein als bei Standard-Solarmodulen. Berücksichtigt man jedoch die Kosteneinsparungen durch den Ersatz herkömmlicher Baumaterialien und die doppelte Funktionalität, können die Gesamtinstallationskosten wettbewerbsfähig oder sogar niedriger sein, insbesondere bei Neubauten.

 

 

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