Гибкие пленочные солнечные панели

Гибкие пленочные солнечные панели

Цена от 3 000 рублей

Тонкопленочные гибкие солнечные батареи – это солнечные элементы, состоящие из тонкого слоя аморфных кристаллов на гибкой основе, которые можно сворачивать, сгибать, и даже складывать. Для повышения комфорта и увеличения технических возможностей их можно брать с собой в командировку, в путешествие, на рыбалку, на отдых. Тонкопленочные гибкие солнечные панели очень удобны, они легкие, тонкие, износостойкие и компактные. Для повышения энергетических возможностей тонкопленочные гибкие солнечные элементы можно разместить на любом автономном транспортном средстве, а также на зданиях и архитектурных формах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ и ДОСТОИНСТВА flexible solar panel:

+ Тонкопленочные гибкие солнечные батареи мощностью 18, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 135, 140, 150, 180 Вт W

+ ГИБКИЕ солнечные панели на фторполимерной основе уличного исполнения

+ ЛЕГКИЕ , например, солнечная панель 100 W весит всего 2 кГ !

+ Гибкие солнечные элементы имеют рабочие температуры: от -35 до + 85 грд

+ F lexible solar panel эффективно работают при рассеянном свете .

+ КПД гибких солнечных элементов более 20% !

+ Американская тонкопленочная монокристаллическая технология flexible solar panel.

+ Срок эксплуатации 18 — 20 лет

+ Гарантийный срок — 1 год

+ Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на гибкие солнечные батареи панели элементы купить в Москве.

тонкопленочные гибкие солнечные батареи купить

Солнечные элементы, произведенные с применением тонкопленочных технологий, называются гибкие солнечные батареи и благодаря их эластичности и малому весу дают возможность монтировать солнечные панели на любую поверхность и даже вшивать в элементы одежды и аксессуаров.

гибкие тонкопленочные солнечные батареи цена

Металлический каркас у гибких солнечных панелей становиться не нужен, что снижает вес и открывает новые возможности применения flexible solar panel.

тонкопленочные гибкие солнечные панели цена

Легкие и гибкие солнечные батареи KIBOR позволяют реализовать интересные архитектурные решения для зданий и малых архитектурных форм.

гибкие тонкопленочные солнечные панели купить

Малый вес и пластиковая основа тонкопленочных солнечных элементов позволяет размещать их не только на традиционных крышах, но и на стенах и на окнах зданий и на других частях объектов.

тонкопленочные гибкие солнечные элементы купить

В производстве солнечных элементов панелей KIBOR используются монокристаллические солнечные батареи, которые гораздо эффективнее поликристаллических.

гибкие тонкопленочные солнечные элементы цена

Гибкие солнечные батареи эффективно работают даже при рассеянном свете.

солнечные панели купить в Москве

На сегодняшний день тонкопленочные технологии являются наиболее перспективными для выработки солнечной электроэнергии.

солнечные батареи для дачи цена

В настоящее время компания производит гибкие солнечные батареи панели низкой стоимости, которые можно купить с КПД более 22%.

солнечные батареи для дачи комплект

Однако, при достижение таких впечатляющих результатов в преобразовании солнечного света в электроток, компания практически подходит к потолку возможностей технологии кристаллического кремния и «упирается» в теоретический потолок преобразования света в 29%.

солнечные батареи для дачи купить в Москве

Реальный лабораторный технологический порог для тонкопленочной технологии не превышает на сегодняшний день значения преобразования в 25%.

солнечные батареи для дома цена

Новое фторполимерное покрытие устойчиво к разрушающему действию солнечного ультрафиолета и выдерживает высокие рабочие температуры, что обеспечивает долгий срок службы около 20 лет.

солнечные батареи для дома Москва

Применение тонкопленочных гибких солнечных элементов весьма обосновано в странах с жарким климатом.

солнечные батареи для дома купить в Москве

При работе при высокой температуре тонкопленочные гибкие солнечные батареи показывают большую эффективность по сравнению с классическими.

купить солнечные батареи для дома цена

Тонкопленочные гибкие солнечные панели, изготовленные по современной технологии очень эффективны в регионах, где преобладает пасмурная и туманная погода. Они не требуют прямых солнечных лучей и лучше поглощают рассеянный свет, благодаря этому эффекту объем вырабатываемой суммарной мощности за год больше на 10-15%, чем у классических кристаллических панелей.

солнечные батареи цены
Тонкопленочные гибкие солнечные батареи панели KIBOR

Мощность

панели (W)

Размер

(mm)

КПД

I mp ( А )

Vmp

( В )

Isc

( А )

Voc

( В )

Вес

(кГ)

Цена руб

18 W

277*434*3 mm

20.5 %

0 , 9 2 А

19 ,3 В

1 , 0 4 А

23 ,6 В

0 , 29 кГ

25 W

277*555*3 mm

21.5 %

1 , 4 3 А

17 ,5 В

1 , 5 5 А

21 ,5 В

0 , 57 кГ

30 W

375*535*3 mm

19.6 %

1 , 7 2 А

17 ,4 В

1 , 9 3 А

21 ,3 В

0 , 75 кГ

40 W

415*535*3 mm

22.2 %

2 , 3 4 А

19 ,4 В

2 , 0 6 А

23 ,5 В

0 , 90 кГ

50 W

535*555*3 mm

21.5 %

2 , 8 5 А

17 ,5 В

3 , 0 6 А

21 ,5 В

1 , 0 кГ

60 W

535*734*3 mm

19.6 %

3,4 4 А

17, 4 В

3, 71 А

21,1 1 В

1 , 46 кГ

75 W

535*820*3 mm

21.1 %

3, 81 А

19, 3 В

4, 11 А

23 , 9 3 В

1 , 65 кГ

80 W

540*922*3 mm

18.8 %

5 ,20 А

15 ,3 В

5 , 6 2 А

18 ,79 В

1 , 85 кГ

85 W

550*1050*3 mm

18.6 %

5 , 0 6 А

16 ,8 В

5 ,61 А

20.19 В

2,10 кГ

90 W

540*1050*3 mm

19.0 %

5,27 А

17,0 В

5,71 А

20,69 В

2,00 кГ

95 W

540*1050*3 mm

20.2 %

5,47 А

17,3 В

5,90 А

20 ,89 В

2 , 00 кГ

100 W

540*1050*3 mm

21.3 %

5.71 А

17,6 В

6,07 А

21,69 В

2,00 кГ

110 W

540*1175*3 mm

20.5 %

5,64 А

19,54 В

6,03 А

23,49 В

2,25 кГ

120 W

540*1305*3 mm

20.5 %

5 , 4 4 А

22 ,09 В

5 , 8 6 А

26 ,49 В

2 , 45 кГ

130 W

540*1435*3 mm

19.5 %

5 , 4 3 А

24 ,09 В

5 , 9 6 А

29 , 0 0 В

2 , 60 кГ

135 W

540*1435*3 mm

20.8 %

5 ,61 А

24 ,19 В

6 , 0 4 А

29 ,29 В

2 , 60 кГ

140 W

796*1082*3 mm

19.5 %

7 , 0 8 А

19 ,79 В

7 , 7 8 А

24 ,98 В

2 , 68 кГ

150 W

796*1082*3 mm

21.3 %

7 ,51 А

20 ,01 В

8 ,11 А

24 , 49 В

2 , 68 кГ

180 W-1

796*1305*3 mm

20.0 %

5 , 4 9 А

32 , 9 1 В

5 , 8 6 А

39 ,79 В

3 , 0 кГ

180 W-2

796*1305*3 mm

20.0 %

10 , 7 2А

16 ,79 В

11 , 5 8А

20 ,29 В

3 , 0 кГ

Гибкие солнечные панели ФОТО:

Вопросы и ответы:

1. Можно ли гибкие солнечные батареи KIBOR использовать для дачи?

— Гибкие солнечные батареи для дачи – идеальное решение для крепления на южной стороне стен здания.

2. Где применяются тонкопленочные солнечные батареи KIBOR ?

— Тонкопленочные солнечные батареи очень легкие и тонкие, имеют вес всего несколько килограммов и применяются там, где вес критичен, например, на элетросамолетах, на электролодках, в электромобилях, в других автономных устройствах.

3. Где купить солнечные батареи для дома?

— Купить гибкие солнечные батареи для дома можно у нас в офисе, а если речь идет о крупном проекте, то под заказ с авансом 30% можем обеспечить поставку гибких и обычных кристаллических солнечных батарей.

4. Какие преимущества имеют тонкопленочные гибкие солнечные панели перед обычными солнечными батареями?

— Тонкопленочные гибкие солнечные панели KIBOR изготовлены по американской технологии, солнечные элементы изготовлены из гибкого пленочного материала и размещены на тонкой и прочной пластиковой подложке. Солнечные элементы имеют очень высокий КПД более 20% преобразования солнечного света, что на 30% выше обычных солнечных батарей по классической технологии.

5. Как правильно называть тонкопленочные гибкие солнечные батареи?

— В переводе с английского flexible solar panel означают тонкопленочные гибкие солнечные батареи, но также можно называть тонкопленочные гибкие солнечные панели, тонкопленочные гибкие солнечные элементы и тонкопленочные гибкие солнечные модули.

6. Какой комплект оборудования нужен для солнечной электростанции на даче? Солнечные батареи для дачи комплект, солнечные батареи для дачи цена.

— Для выработки солнечной электроэнергии необходим комплект состоящий из солнечных панелей, аккумуляторов, контроллера заряда и инвертора напряжения 12/24/ 220 В. Солнечные батареи для дачи комплект со схемами подключения имеются на нашем сайте, солнечные батареи для дачи цена низкая.

Источник

Особенности эксплуатации гибких солнечных панелей

Высокая стоимость электроэнергии и частые проблемы с ее подачей заставляют обращать внимание на альтернативные источники. К таковым можно отнести гибкие солнечные панели. Их конструктивное исполнение позволяет переводить солнечную энергию в электрическую. Особое конструктивное исполнение делает возможным их крепление на различных поверхностях. Чтобы оценить, подойдут ли такие энергосберегающие конструкции для вашего дома или офиса, стоит познакомиться с отличительными особенностями.

Что это такое

Гибкая солнечная панель состоит из тонкой подложки, на поверхность которой нанесен слой кремниевого полупроводника. Готовое изделие вместе с напыленным слоем имеет толщину менее 1 мкм. Принцип работы системы основан на фотовольтаике, предполагающую преобразование энергии фотонов в электричество. Под воздействием солнечных лучей полупроводник начинает нагреваться, это приводит к формированию направленного потока электронов. Элементы соединяются с выводами, обеспечивая тем самым формирование батареи, вырабатывающей электроэнергию.

Сравнительно недавно подобные конструкции имели большие размеры и невысокий КПД. Сегодня ситуация изменилась. Для выработки электрического тока батарее требуется немного света. При этом само устройства имеет небольшой вес, достаточно гибкое и мобильное. Его можно быстро переместить с одного места на другое.

Вместо аморфного кремния многие производители сегодня используют полимерные соединения, теллуриды кадмия, индиевые диселениды и другие вещества. Для увеличения КПД гибкие солнечные панели выполняют многослойными. Выбор в пользу каскадного строения позволил обеспечить многократное преобразования отраженного света, и за счет этого добиться повышения работоспособности элемента.

Для подачи электроэнергии внутрь дома потребитель должен иметь в наличии:

  • аккумулятор, в котором будет накапливаться вырабатываемая электроэнергия. Он позволит предотвратить возможные негативные последствия, которые могут иметь место при скачках напряжения;
  • инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный;
  • система, позволяющая откорректировать уровень заряда аккумулятора.

Преимущества

Почти любая гибкая солнечная панель является востребованным источником энергии, так как:

  • Компактна и легка. Размер и вес изделия сравнительно небольшой, что делает возможным их монтаж практически в любом месте. При установке гибких модулей можно отказаться от усиления основания.
  • Экологична, что имеет важное значение при покупке подобных конструкций для электроснабжения жилых помещений. В процессе работы устройства не оказывают негативного влияние на состав и состояние воздуха внутри помещения. Они не выделяют вредных веществ.
  • Производительны. Продуманное нестандартное решение существенно повышает эффективность изделий. Хотя они несколько уступают монокристаллическим, но при соблюдении правил и рекомендаций производителя по эксплуатации установленного оборудования можно добиться производительности порядка 18 %;
  • Универсальны. Качественные гибкие элементы способны выдержать значительные температурные колебания. Они могут монтироваться на основание любой формы, повторяя контуры основы. Это делает возможным их размещение на любой открытой площадке и эксплуатацию в различных погодных условиях.
  • Просты. Благодаря достаточно простому исполнению гибкие солнечные батареи могут монтироваться своими силами. Это существенно сокращает общие затраты на монтаж.
  • Мобильны. Их необязательно монтировать на стационарную основу. При желании панель можно скрутить в трубочку и взять с собой в путешествие.

Недостатки

Хотя подобные энергосберегающие системы востребованы у пользователей, они не лишены недостатков. К таковым стоит отнести:

  • Невысокий КПД, что не всегда позволяет выработать достаточно количество электроэнергии для полного обеспечения потребностей жителей частного дома. Для автономной работы системы электроснабжения потребуется большое количество мощных конструкций;
  • Небольшую толщину напыляемого слоя, что существенно сокращает срок службы изделия. Многие изделия не способны прослужить более 20 лет. Гарантийный срок ограничен тремя годами. Через пять лет отдельные элементы начинают выходить из строя.

К недостаткам также стоит отнести продолжительный период окупаемости. Стоимость энергосберегающей конструкции сложно назвать бюджетной. Кроме самих элементов придется дополнительно приобрести специальное оборудование для обеспечения работоспособности монтируемой системы. Потребуется продолжительный период времени для окупаемости понесенных затрат. Эффективность системы зависит от погодных условий, а для ее функционирования надо дополнительно приобрести дорогостоящее оборудование.

Особенности эксплуатации

Чтобы гибкие солнечные панели работали максимально эффективно, при их эксплуатации надо учитывать определенные особенности:

  • наибольший КПД обеспечивается в регионах с большим количеством солнечных дней;
  • в пасмурные дни производительности снижается, а потому стоит заранее предусмотреть возможность подключения к аккумуляторной батарее либо к централизованной системе электроснабжения;
  • нагрев фотоэлементов ведет к снижению производительности гелиопанелей;
  • устанавливать системы стоит с южной стороны, монтируя под углом 35–40 градусов;
  • предпочтительным местом установки являются крыши, если система предназначена для электрификации здания.

Область использования

Гибкие солнечные панели являются универсальными конструкциями. Они используются в различных областях, где существует потребность в электрической энергии. Модули способны стать достойной альтернативой кровельному материалу. Однако их крепят на крыше, покрытой черепицей, металлопрофилем, шифером. В результате строение получает оригинальный внешний вид, а система вырабатывает электроэнергию для обеспечения его потребностей.

Такой способ электроснабжения может являться основным и дополнительным. Если дом располагается в регионе с большим количеством солнечных дней, актуален первый вариант. Во всех остальных случаях желательно, чтобы гибкие панели дублировали традиционную схему электроснабжения. Так как при снижении эффективности конструкции на некоторый период времени дом может оказаться обесточенным.

Актуальны не только для электрификации зданий, но и при изготовлении различных электронных изделий, в авто- и авиастроении, при оснащении космических аппаратов. Гибкая солнечная панель имеет небольшой вес, что делает актуальным ее использование для обеспечения электричеством:

  • электромобилей и электросамокатов;
  • многочисленных гаджетов во время длительных прогулок и пеших переходов: панели нашиваются непосредственно на рюкзаки и куртки для обеспечения подзарядки аккумуляторных батарей непосредственно во время движения;
  • охотничьих домиков, туристических палаток;
  • яхт и других плавательных средств.

Порядок монтажа

Чтобы система работала эффективно, до начала монтажных работ выполняется расчет необходимого количество модулей. Это позволит понять, какое количество панелей надо приобрести, и какими характеристиками они должны обладать. После закупки необходимого количества и ознакомления с инструкцией производителя, начинается крепление элементов к основанию.

Расчет количества элементов

Чтобы правильно выполнить расчет, надо разработать проект будущей системы. Для этого потребуется значение:

  • полная сумма электроэнергии, которую вы потребляете;
  • полное значение мощности панелей;
  • число панелей;
  • аккумуляторная емкость.

Уровень энергопотребления

Правильность и стабильность работы системы зависит от правильности подключения. Гибкая солнечная батарея подключается к аккумулятору через контроллер. При этом необходимо соблюдать полярность. Ток от аккумулятора должен сначала поступить на инвертор, а затем на электроприборы.

При определении суммарного уровня потребления электроэнергии учитываются все электроприборы, которые есть в доме и в теории могут использоваться одновременно. Найти актуальное значение мощности конкретного устройства можно в документах либо на корпусе. Учитывается не только мощность электроприборов, но и осветительных устройств. Если в люстре несколько лампочек, учитываются затраты энергии, необходимой для работы каждой.

После того, как суммарная мощность будет найдена, выбирается инвертор. Он необходим для преобразования постоянного тока в переменный с заданной частотой. При выборе инвертора обязательно предусматривается запас по мощности минимум 0.5 кВт.

Емкость аккумулятора

Далее подбирается аккумуляторная батарея, основным показателем для которых является емкость. Она показывает, силу тока, который будет подаваться в течение часа при заданном напряжении. Для ориентировочного расчета данного параметра суммарная мощность делится на выходное напряжение.

Найденное значение является приблизительным, так как большинство батарей нельзя полностью разряжать. Это может стать причиной непродолжительного срока службы аккумулятора. В некоторых устройствах минимальный уровень заряда не должен опускаться ниже 40 %. Это обязательно учитывается при расчете путем введения в состав формулы поправочного коэффициента. При расчете суммарную мощность делят на значение выходного напряжения, умноженного на 0.4.

Количество панелей

При расчете требуемого количества панелей учитывается мощность выбранных моделей и регион, в котором они будут устанавливаться. Желательно найти величину дневного света для конкретной местности. Для расчета потребуется минимальное годовое значение, соответствующее значению солнечной радиации в регионе в конце декабря. Его можно найти в справочной литературе.

Исходя из найденного значения, определяется уровень инсоляции. Он позволит определить, какое количество киловатт сможет выработать один квадрат батареи в декабре. Для этого показатель умножается на количество дней в месяце. Обычно берется 31 день. Так, для Сочи – 1.25×31=38.75 кВт/м², а для Москвы значение будет равно 0.33×31=10.23 кВт/м².

Зная суточное потребление электроприборов, можно определить, какой объем энергии нужен на месяц. Так, если все приборы в доме потребляют 750 Вт, то в месяц потребуется около 25 кВт. Надо обязательно предусмотреть небольшой запас по мощности на случай, если придется пользоваться какими-то другими электроприборами либо имеющиеся будут заменены на более мощные. Так, расчетное значение в 25 кВт можно смело округлять до 30 кВт.

Зная требуемую мощность и уровень инсоляции, определяется мощность, приходящаяся на 1 пикочас. Для столичного региона при потребляемой мощности в 30 кВт она составит 30/10.23 = 2.93 кВт. После этого можно рассчитать требуемое количество панелей. Для этого найденное значение делится на мощность одного элемента. Так, если одна гибкая солнечная панель имеет мощность 0.15 кВт, для выработки достаточной мощность потребуется 2.93/0.15= 20 штук. Если батарею планируется брать с собой в туристические походы, для обеспечения работоспособности ноутбука потребуется одна панель с мощностью минимум 15 Вт.

При выборе модели стоит обратить внимание не только на мощность изделия, но и на его вес. Для монтажа на крышу можно выбирать изделия потяжелее, для туристических походов — полегче.

Материал элементов может отличаться. Если их планируется эксплуатировать в северном регионе, предпочтительны гелиопанели из текстурированного стекла. Если количество солнечных дней ограничено, стоит обратить внимание на изделия из микроморфного кремния.

Монтажные работы

Монтажные работы могут быть выполнены самостоятельно. Для этого сначала выбирается наиболее подходящее место для монтажа. Кроме крыши задания для размещения панелей можно выбрать:

  • фасад дома;
  • конструкцию, устанавливаемую отдельно от здания;
  • комбинированный вариант.

Монтаж на крыше получил наибольшее распространение. Однако не всегда конфигурация кровли позволяет эффективно разместить систему. В этом случае можно смонтировать дополнительный каркас специально для размещения батареи. Это увеличит затраты на выполнение монтажных работ. Однако, если крыша является труднодоступной или затененной, такой вариант является оптимальным.

К монтажу на фасаде прибегают в том случае, если, на крыше не хватает места. В этом случае панели не только вырабатывают необходимое для функционирования строения количество электроэнергии, но и позволяют украсить дом. Если такой вариант неприемлем, устанавливают отдельную конструкцию, выбирая для ее размещения хорошо освещаемую площадку.

В некоторых ситуациях прибегают к комбинированному варианту, располагая элементы одновременно на нескольких поверхностях. В этом случае удается максимально повысить эффективность смонтированной системы.

После того, как будет выбрано место для размещения конструкции, прибегают к непосредственному монтажу. Каждая гибкая солнечная панель на обратной стороне имеет липкий смолянистый слой, позволяющий надежно зафиксировать элемент на основании без использования специализированного инструмента.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  • основание моется и очищается от грязи и пыли, чтобы обеспечить плотное прилегание к основе;
  • с обратно стороны панели снимается защитный слой;
  • элементы приклеивается к выбранному основанию.

Если работы будут выполняться на крыше, стоит позаботиться о безопасности, чтобы избежать возможного травматизма. Также важно придерживаться выбранной схемы подключения, чтобы обеспечить достаточную эффективность смонтированной системы. У каждого модуля есть два кабеля, выведенных с одной стороны. Каждую панель располагают таким образом, чтобы их можно было последовательно соединить между собой одной шиной.

Особенности ухода

Чтобы система работала эффективно, в процессе эксплуатации за ней надо правильно ухаживать. Для этого следует своевременно очищать поверхность от пыли, грязи, следов жизнедеятельности птиц. Любой слой на поверхности модулей способен существенно сократить производительность системы в целом, так как в этом случае уровень поглощения фотоэлементами солнечного света существенно снижается.

Удалить скопившиеся загрязнения только одной водой не всегда представляется возможным. В таком случае для удаления грязи с батареи, основу которой составляет аморфный кремний, используют влажную губку либо тряпку из микрофибры. Высокая стойкость к воздействию воды позволяет их постоянно мыть.

В зимний период с поверхности элементов надо систематически удалять снег. В противном случае они просто не будут функционировать. Удалять снежный покров следует аккуратно, оказывая минимальное механическое воздействие, чтобы не повредить поверхность.

Учитывая, что при сильном загрязнении производительность конструкции значительно уменьшается, и требуется удаление загрязнений, при выборе места для размещения системы, следует предусмотреть мероприятия по ее обслуживанию. Именно по этой причине от установки модулей на сложной кровле чаще всего отказывается. Если другой вариант монтажа не подходит, для очистки панелей в труднодоступных местах привлекают специалистов.

Видео по теме

Источник

Читайте также:  Солнечные панели 12 вольт 300 ватт
Оцените статью