製品の紹介
botene光電子配置と粒子境界欠陥の少ないため、単結晶シリコン細胞の利点:単結晶シリコン細胞は、光電気変換効率、温度係数、低光応答、フルライフサイクルサイクル経済の点で、多結晶シリコンよりも著しく優れています。実験室の効率は26.81%に達し、商業効率は21%から23%の範囲です。 25年の発電収益は、多結晶シリコンの収益よりも12%〜15%高くなっています。
Intelligent監視システムのアーキテクチャ:3層の「ターミナルエッジクラウド」アーキテクチャの採用、LORA/PLC通信、AI障害診断モデル、およびGIS位置決め機能の統合、30秒以内の障害位置、5mレベルの精密アラーム、および運用および維持作業の自動生成の自動生成を実現します。
◎エネルギー消費最適化戦略:時間制御 +光制御 +歩行者フローセンシング調光(30%〜100%の範囲で動的に調整された輝度)、季節的戦略(夏の後半の50%減少)、および降雪の補償(雪の蓄積が10cmを超えると20%増加した)
utredicive予測維持技術:異常な電流/電圧検出、バッテリー内部抵抗分析、およびLED光減衰モデルに基づいて、3か月前にコンポーネント障害を警告します。デジタルツインシミュレーションと組み合わせて、照明パラメーターを最適化します(Qinghaiプロジェクトの街路灯間の距離を25mまで短縮するなど)。
cultical典型的なシナリオアプリケーション:Qinghai太陽光発電ハイウェイプロジェクトは、単結晶シリコン +雪センサーを使用して、高山環境で効率的な発電を実現します。シンガポールスマートパークは、5Gネットワークとセキュリティシステムとの関連性を介して、技術的な適応性と運用コストを40%〜65%削減する効果を検証します。

単結晶シリコン細胞
材料特性と製造プロセス
単結晶シリコン細胞は、コチュラルスキー法を使用して単結晶シリコンインゴットを成長させます。その原子は、粒界の欠陥密度が10℃未満の連続的かつ完全な立方格子構造に配置されています。この構造には、3つのコア利点があります。
carrier高キャリアの移動度:電子移動度は1500cm²/v・s以上に達し、多結晶シリコン(500-800cm²/v・s)のほぼ2倍に達し、耐性の損失を大幅に削減します。
◎再結合損失が低い:弱い粒界境界散乱効果、少数キャリアの寿命は10μsを超え、表面再結合率が100 cm/s未満、光電流収集効率が30%増加します。
uter耐性の高い:潜在的な誘導分解(PID)に対する耐性は95%以上に達し、電力減衰率は24時間-1000Vバイアス電圧の0.3%未満であり、多結晶シリコンの3%-5%をはるかに上回っています。

発電効率と環境適応性
compred式パフォーマンス:単結晶シリコン細胞の温度係数は-0.38%/度であり、電力減衰率は85度作業温度で0.5%/度未満です。多結晶シリコン細胞の温度係数は-0.42%/度であり、同じ条件で減衰率が10%〜15%高くなっています。ドバイの夏を例にとると、単結晶シリコンモジュールの年間発電量は、多結晶シリコンのシリコンモジュールよりも8%〜12%高くなっています。
ulight低光効率:200 w/m²の低照射下では、単結晶シリコン細胞は依然として公称効率の85%以上を維持できますが、多結晶シリコン細胞の効率は75%〜80%に低下します。この機能は、曇りの天候や高緯度の地域(北ヨーロッパなど)で大きな利点をもたらします。
単結晶シリコンと多結晶シリコンのパフォーマンス比較テーブル
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パラメーター |
単結晶シリコン |
多結晶シリコン |
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光電気変換効率 |
21%-23%(実験室で26.81%) |
16%-19%(実験室で20.4%) |
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温度係数 |
-0.38%/学位 |
-0.42%/学位 |
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低光効率(200W/m²) |
85%以上 |
75%-80% |
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1年目の減衰率 |
2.5%以下 |
3%以下 |
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25年の減衰率 |
15.5%以下 |
22.1%以下 |
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PID抵抗 |
95%+ |
75%-85% |
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単位面積あたりの発電 |
ベンチマーク(100%) |
85%-90% |
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典型的なアプリケーションシナリオ |
屋根の出力ステーション、高輝度エリア、スマートな街灯 |
地上局、農業太陽光発電、コストに敏感なプロジェクト |
インテリジェント監視システム
1.システムアーキテクチャとコアテクノロジー
モダンLEDソーラー統合街灯は、3層アーキテクチャを採用しています。
anter端子層:シングルランプコントローラー(0-10V/PWM調光をサポート)、電流センサー(精度±0.5%)、電圧センサー(精度±0.2%)、および環境監視モジュール(照明、温度、湿度)を統合します。
◎エッジレイヤー:AIコンピューティングボックス(4TOPSコンピューティングパワーを使用)を展開して、ローカライズされたリアルタイムの意思決定のために軽量障害診断モデル(LSTMニューラルネットワークに基づく)を実行します。
cloudクラウドプラットフォームレイヤー:デバイス管理、戦略の発行、データ分析、視覚化関数を提供し、障害ポイントのGISマップポジショニング(5m以下の精度)、および操作およびメンテナンス作業の注文を生成します。
2.コア関数モジュール
障害の早期警告とポジショニング:
current異常な電流検出:開始電流が定格値の20%を超えるか、動作電流が±15%以上変動する場合、システムは30秒以内に故障したランプを見つけ、アプリ(デバイスID、場所、障害タイプを含む)を介してアラーム情報をプッシュします。
◎電圧偏差解析:バッテリー電圧のリアルタイム監視(範囲10.8-14.4V)。電圧が1時間以上12Vよりも連続的に低い場合、バッテリーの健康評価を自動的にトリガーします(内部抵抗測定に基づきます)。

3.エネルギー消費最適化戦略:
time時間制御 +光制御リンケージ:緯度と経度に応じて日の出と日没時間を自動的に計算し、リアルタイム照明強度(フォトレジスタで検出)と組み合わせて輝度を動的に調整します。たとえば、北京の街灯は冬の午後5時に自動的にオンになり、周囲の光が消えるにつれて明るさは徐々に100%に増加します。
◎歩行者フローセンシング調光:マイクロ波レーダーセンサーを統合します(検出範囲8〜12m、角度120度)。歩行者または車両が検出されると、街灯の明るさは30%から80%に増加し、人や車両が去った後30秒後に低気圧モードに戻ります。杭州XIXI湿地プロジェクトでこの戦略を適用した後、夜間のエネルギー消費は58%減少しました。
season季節戦略:夏に「ミッドナイト後の調光」モード(午前1時後に輝度が50%に減少)を採用し、冬には一晩中フルパワーの操作を維持し、年間包括的な省電力節約率は42%です。
製品の利点
◎単結晶シリコン細胞
◎インテリジェント監視システム
◎障害早期警告
◎エネルギー消費の最適化
◎予測メンテナンス
◎光電気変換効率
私たちについて
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住所: |
中国、江蘇省のガヨウ市のソンキアオタウン、グオジ工業団地。 |
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Tel/WhatsApp: |
+86 18118266199; |
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郵便: |
hjy@jcledzm.cn |
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