Dans cette mise à niveau technologique, nous avons utilisé pour la première fois le soudage intégral.Cette méthode peut améliorer efficacement la résistance aux fissures du noyau de la batterie, rendre la batterie plus stable pendant l'utilisation et réduire le taux de défaillance causé par des problèmes structurels internes de la batterie.Le soudage complet peut non seulement améliorer la durabilité de la batterie, mais également améliorer la sécurité de la batterie, permettant aux utilisateurs de se sentir plus à l'aise pendant l'utilisation.
Le soudage complet est une technologie de soudage avancée qui permet d'obtenir une connexion interne et une étanchéité du noyau de la batterie en soudant la feuille d'électrode à l'arrière du boîtier de la batterie.Cette méthode de soudage peut garantir que le circuit à l'intérieur du noyau de la batterie n'est pas obstrué et évite les problèmes tels qu'un mauvais contact et un court-circuit qui peuvent être causés par les méthodes de soudage traditionnelles.Dans le même temps, le soudage complet peut également améliorer la résistance structurelle du noyau de la batterie et améliorer la stabilité et la fiabilité globales de la batterie.
Les batteries utilisant la technologie de soudage intégral présentent également des avantages significatifs en termes de durée de vie.Étant donné que le soudage complet peut prévenir efficacement les dommages et la déformation de la structure interne de la batterie, la batterie peut maintenir des performances élevées pendant une utilisation à long terme et réduire le risque de panne causé par le vieillissement de la batterie.De plus, le soudage intégral contribue également à réduire les fuites de gaz à l’intérieur de la batterie et améliore les performances de sécurité de la batterie.
Pour les utilisateurs, les batteries utilisant la technologie de soudage intégral ont non seulement de meilleures performances, mais sont également plus sécurisées.Les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter des accidents causés par des problèmes structurels internes lors de l'utilisation de batteries, et peuvent utiliser et entretenir les équipements de batterie en toute confiance.Ceci est particulièrement important aujourd’hui, alors que les exigences 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 transformation | ||||
assurance qualité des produits | Garantie de 30 ans pour la puissance de sortie ExtraLinear | ||||
Puissance de sortie garantie | Dégradation de 2 % la première année, dégradation annuelle de 0,4 % de la 2e au 30e année | ||||
Paramètres de performances électriques (STC) | |||||
Puissance de crête (Pmax) | 410 Wc | 415 Wc | 420 Wp | 425 Wc | 430 Wc |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 32,36 V | 32,56 V | 32,76 V | 32,96 V | 33,16 V |
Courant de fonctionnement de pointe (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 UN | 14 A |
Efficacité des composants | 21% | 21,30% | 21,50% | 21,80% | 22% |
Déviation de puissance (positive) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Paramètres de performances électriques (NOCT) | |||||
Puissance de crête (Pmax) | 306 Wc | 310 Wc | 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 pointe (Impp) | 10h37 | 10.44 Un | 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 Un | 11.13 A | 11.19 A | 11h25 | 11h31 |
température maximale durable | 45 ± 2 °C | ||||
caractéristiques de température | |||||
Température de fonctionnement | -40~85 °C | ||||
Coefficient de température (Pmax) | -0,29 %/°C | ||||
Coefficient de température (COV) | -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 | |||||
Taille du composant (hauteur/largeur/épaisseur) | 1722x1134x30mm | ||||
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 de la boîte de jonction | IP68 | ||||
Section du câble | 4 mm² | ||||
longueur de câble | 1200 millimètres |