Инсталирането на свързани към мрежата соларни системи изисква високо ниво на експертни познания. Професионалните монтажници планират щателно всеки аспект, от оптималния наклон и ориентация на слънчевите панели, за да осигурят максимално излагане на слънчева светлина през цялата година, до правилното оразмеряване на инверторите, които преобразуват постоянния ток от панелите в променлив ток (AC), съвместим с мрежата . Спазват се строги стандарти за безопасност със заземяване и мерки за защита от пренапрежение, за да се предпазят от електрически повреди и удари на мълнии. Веднъж инсталирани, тези системи изискват минимална поддръжка. Редовните проверки за почистване на панелите от прах и отломки и проверка за разхлабени връзки обикновено са достатъчни, за да поддържат работата им с максимална ефективност. В резултат на това свързаната с мрежата слънчева енергия предлага на собствениците на жилища и бизнеса безпроблемен начин да приемат чиста енергия и да окажат положително въздействие върху околната среда и портфейлите си.
Технологиите за батерии в соларните системи са толкова разнообразни, колкото и приложенията, които обслужват. Оловно-киселинните батерии са твърд лидер в индустрията от десетилетия. Тяхното действие зависи от обратимата химическа реакция между олово, оловен диоксид и сярна киселина. Когато батерията се зарежда, електрическата енергия се използва за превръщане на оловен сулфат обратно в олово и оловен диоксид, докато сярната киселина се регенерира. По време на разряд възниква обратната реакция, освобождавайки електрическа енергия. Тези батерии обаче имат значителни недостатъци. Те са изключително тежки, което може да представлява предизвикателство за инсталиране и транспортиране, особено при приложения извън мрежата или преносими приложения. Тяхната енергийна плътност е сравнително ниска, което означава, че изискват повече пространство за съхранение на същото количество енергия в сравнение с по-новите технологии. Освен това редовната поддръжка е от съществено значение. Собствениците трябва периодично да проверяват нивата на електролита и да добавят дестилирана вода, за да предотвратят изсъхване, което може да доведе до намален живот и производителност на батерията.
Нашата фабрика за соларни системи е символ на напредъка в индустрията за възобновяема енергия. Оформлението е предназначено да насърчава сътрудничеството между различни отдели, като инженери, техници и дизайнери работят рамо до рамо. Тази синергия води до по-бързо решаване на проблеми и иновации. Производството на слънчеви клетки е сложно изкуство, включващо прецизни химични процеси и физически манипулации. Нашата фабрика е усвоила тези техники, произвеждайки клетки с висока ефективност на преобразуване и дълъг живот. Ние също така предлагаме широка гама от слънчеви решения, от системи извън мрежата, които осигуряват захранване на отдалечени колиби и села, до системи, свързани с мрежата, които помагат на собствениците на жилища да намалят сметките си за електричество. Нашето изчерпателно продуктово портфолио, съчетано с нашето надеждно следпродажбено обслужване, ни превърна в име на домакинство в общността на слънчевата енергия.

| Елемент | 3kw | 5kw | 8kw | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw |
| Моно слънчев панел 550W (бр.) | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Хибриден/извън мрежата инвертор | 110V/220V 220V 380V 50 - 60HZ 3KW 5KW 8KW 10kw 12kw 15kw 20kw 30kw |
||||||
| Скоба | Монтаж на земята/покрив | ||||||
| PV комбинирана кутия | N в 1 изход | ||||||
| Батерия | Литиева батерия BMS ; GEL батерия | ||||||
































ЧЗВ
От какви материали са направени слънчевите панели?
Основният компонент на слънчевия панел е фотоволтаичната клетка, която е направена предимно от силиций. Силициевите пластини са сърцето на клетката, където се извършва преобразуването на слънчевата светлина в електричество. За защита на деликатните силициеви клетки върху предната повърхност е поставен слой от закалено стъкло. Това стъкло е силно прозрачно, за да позволи максимално проникване на слънчева светлина и също така е достатъчно издръжливо, за да издържи на елементи на околната среда като градушка, вятър и UV радиация. Гърбът на панела обикновено е покрит с полимерно или метално фолио за осигуряване на изолация и защита. Рамката, която държи панела заедно, обикновено е направена от алуминий поради неговите леки свойства, устойчиви на корозия. Електрическото окабеляване, изработено от медни или алуминиеви проводници, се използва за свързване на клетките в панела и за пренос на генерираното електричество към инвертора или други електрически компоненти. Някои усъвършенствани слънчеви панели могат да включват други материали като тънкослойни полупроводници (като кадмиев телурид или медно-индиев галиев селенид), които могат да предложат различни предимства по отношение на гъвкавост, цена или ефективност в конкретни приложения.
Популярни тагове: автономни слънчеви батерийни системи, Китай извънмрежови слънчеви батерийни системи производители, доставчици
















