Dans cette mise à niveau technologique, nous avons utilisé pour la première fois le soudage intégral de la face arrière. Cette méthode permet d'améliorer efficacement la résistance aux fissures du noyau de la batterie, de la rendre plus stable pendant son utilisation et de réduire le taux de défaillance dû à des problèmes structurels internes. Le soudage intégral de la face arrière améliore non seulement la durabilité de la batterie, mais aussi sa sécurité, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande tranquillité d'esprit.
Le soudage intégral à l'arrière est une technologie de soudage avancée qui assure la connexion interne et l'étanchéité du noyau de la batterie en soudant la feuille d'électrode à l'arrière du boîtier. Cette méthode garantit un circuit interne dégagé et évite les problèmes de mauvais contact et de court-circuit pouvant survenir avec les méthodes de soudage traditionnelles. De plus, le soudage intégral à l'arrière renforce la structure du noyau et améliore la stabilité et la fiabilité globales de la batterie.
Les batteries utilisant la technologie de soudage intégral arrière présentent également des avantages significatifs en termes de durée de vie. Ce procédé de soudage intégral arrière prévient efficacement les dommages et les déformations de la structure interne de la batterie, lui permettant ainsi de conserver des performances élevées sur le long terme et de réduire les risques de défaillance liés au vieillissement. De plus, il contribue à limiter les fuites de gaz à l'intérieur de la batterie et à améliorer sa sécurité.
Pour les utilisateurs, les batteries utilisant la technologie de soudure intégrale arrière offrent non seulement de meilleures performances, mais aussi une sécurité accrue. Ils n'ont plus à craindre les accidents liés à des problèmes structurels internes et peuvent utiliser et entretenir leurs équipements en toute confiance. Ceci est d'autant plus important aujourd'hui que les exigences en matière de fiabilité et de sécurité des produits électroniques sont de plus en plus élevées.
| Numéro de produit | LR5-54HTB-410M | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M |
| assurance qualité | Garantie de 12 ans sur les matériaux et la fabrication | ||||
| assurance qualité des produits | Garantie de 30 ans sur la puissance de sortie extralinéaire | ||||
| Puissance de sortie garantie | dégradation de 2 % la première année, dégradation annuelle de 0,4 % de la 2e à la 30e année | ||||
| paramètres de performance électrique (STC) | |||||
| Puissance de crête (Pmax) | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 32,36 V | 32,56 V | 32,76 V | 32,96 V | 33,16 V |
| Courant de fonctionnement de crête (Impp) | 12,67 A | 12,75 A | 12,83 A | 12,9 A | 12,97 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 38,63 V | 38,83 V | 39,03 V | 39,23 V | 39,43 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 13,7 A | 13,78 A | 13,85 A | 13,93 A | 14 A |
| efficacité des composants | 21% | 21,30% | 21,50% | 21,80% | 22% |
| Écart de puissance (positif) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Paramètres de performance électrique (NOCT) | |||||
| Puissance de crête (Pmax) | 306 Wp | 310 Wp | 314 Wp | 318 Wp | 321 Wp |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 29,53 V | 29,71 V | 29,89 V | 30,08 V | 30,26 V |
| Courant de fonctionnement de crête (Impp) | 10,37 A | 10,44 A | 10,5 A | 10,56 A | 10,62 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 36,27 V | 36,46 V | 36,65 V | 36,83 V | 37,02 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.07 A | 11.13 A | 11.19 A | 11,25 A | 11,31 A |
| température maximale durable | 45 ± 2 °C | ||||
| caractéristiques de température | |||||
| Température de fonctionnement | -40 à 85 °C | ||||
| Coefficient de température (Pmax) | -0,29 %/°C | ||||
| Coefficient de température (Voc) | -0,23 %/°C | ||||
| Coefficient de température (Isc) | 0,05 %/°C | ||||
| Paramètres d'intégration du système | |||||
| tension du système | 1500 V | ||||
| courant nominal du fusible | 25 A | ||||
| paramètres physiques | |||||
| Dimensions du composant (hauteur/largeur/épaisseur) | 1722x1134x30 mm | ||||
| poids | 20,8 kg | ||||
| Type de cellule | contact arrière interdigité | ||||
| Quantité de cellules | 108 | ||||
| type de verre | Trempe | ||||
| épaisseur du verre | 3,2 mm | ||||
| type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
| Nombre de diodes de dérivation | 3 | ||||
| classe de protection des boîtes de jonction | IP 68 | ||||
| section transversale du câble | 4 mm² | ||||
| longueur du câble | 1200 mm | ||||