Bei diesem Technologie-Upgrade haben wir erstmals die vollständige Rückseitenverschweißung eingesetzt.Diese Methode kann die Rissfestigkeit des Batteriekerns effektiv verbessern, die Batterie während des Gebrauchs stabiler machen und die Ausfallrate verringern, die durch interne Strukturprobleme der Batterie verursacht wird.Das vollständige Schweißen der Rückseite kann nicht nur die Haltbarkeit der Batterie verbessern, sondern auch die Sicherheit der Batterie erhöhen, sodass sich Benutzer bei der Verwendung wohler fühlen.
Das Vollrückenschweißen ist eine fortschrittliche Schweißtechnologie, die eine interne Verbindung und Abdichtung des Batteriekerns durch Schweißen des Elektrodenblechs an der Rückseite des Batteriegehäuses erreicht.Mit dieser Schweißmethode kann sichergestellt werden, dass der Stromkreis im Inneren des Batteriekerns frei ist, und Probleme wie schlechter Kontakt und Kurzschluss, die durch herkömmliche Schweißmethoden verursacht werden können, werden vermieden.Gleichzeitig kann das vollständige Rückschweißen auch die strukturelle Festigkeit des Batteriekerns erhöhen und die Gesamtstabilität und Zuverlässigkeit der Batterie verbessern.
Auch hinsichtlich der Lebensdauer weisen Batterien mit Full-Back-Welding-Technologie deutliche Vorteile auf.Da eine vollständige Rückseitenverschweißung Schäden und Verformungen der inneren Struktur der Batterie wirksam verhindern kann, kann die Batterie auch bei längerem Gebrauch eine hohe Leistung aufrechterhalten und das Risiko eines durch Batteriealterung verursachten Ausfalls verringern.Darüber hinaus trägt die vollständige Rückseitenverschweißung auch dazu bei, Gaslecks innerhalb der Batterie zu reduzieren und die Sicherheitsleistung der Batterie zu verbessern.
Für Benutzer bieten Batterien mit vollständiger Rückseitenschweißtechnologie nicht nur eine bessere Leistung, sondern sind auch sicherer.Benutzer müssen sich bei der Verwendung von Batterien keine Sorgen über Unfälle machen, die durch interne Strukturprobleme verursacht werden, und können Batteriegeräte bedenkenlos verwenden und warten.Dies ist heute besonders wichtig, da die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit an elektronische Produkte immer höher werden.
Produktnummer | LR5-54HTB-410M | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M |
Qualitätskontrolle | 12 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung | ||||
Produktqualitätssicherung | 30 Jahre Garantie auf extralineare Leistungsabgabe | ||||
Leistungsabgabe garantiert | 2 % Abbau im ersten Jahr, 0,4 % jährlicher Abbau im 2.–30. Jahr | ||||
Elektrische Leistungsparameter (STC) | |||||
Spitzenleistung (Pmax) | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 32,36 V | 32,56 V | 32,76 V | 32,96 V | 33,16 V |
Spitzenbetriebsstrom (Impp) | 12,67 A | 12,75 A | 12,83 A | 12,9 A | 12,97 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 38,63 V | 38,83 V | 39,03 V | 39,23 V | 39,43 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,7 A | 13,78 A | 13,85 A | 13,93 A | 14 A |
Komponenteneffizienz | 21 % | 21,30 % | 21,50 % | 21,80 % | 22 % |
Leistungsabweichung (positiv) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Elektrische Leistungsparameter (NOCT) | |||||
Spitzenleistung (Pmax) | 306 Wp | 310 Wp | 314 Wp | 318 Wp | 321 Wp |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 29,53 V | 29,71 V | 29,89 V | 30,08 V | 30,26 V |
Spitzenbetriebsstrom (Impp) | 10,37 A | 10,44 A | 10,5 A | 10,56 A | 10,62 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 36,27 V | 36,46 V | 36,65 V | 36,83 V | 37,02 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11.07 A | 11,13 A | 11,19 A | 11,25 A | 11,31 A |
maximale Dauertemperatur | 45 ± 2 °C | ||||
Temperatureigenschaften | |||||
Betriebstemperatur | -40~85 °C | ||||
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,29 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,23 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/°C | ||||
Systemintegrationsparameter | |||||
Systemspannung | 1500 V | ||||
Nennstrom der Sicherung | 25 A | ||||
physikalische Parameter | |||||
Bauteilgröße (Höhe/Breite/Dicke) | 1722x1134x30 mm | ||||
Gewicht | 20,8 kg | ||||
Zelltyp | ineinandergreifender Rückkontakt | ||||
Zellmenge | 108 | ||||
Glasart | Temperieren | ||||
Glasdicke | 3,2 mm | ||||
Randtyp | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||||
Anzahl der Bypass-Dioden | 3 | ||||
Schutzklasse der Anschlussdose | IP 68 | ||||
Kabelquerschnitt | 4 mm² | ||||
Kabellänge | 1200 mm |