Hochleistungs-PV-Module Für Versorgungskraftwerke
Fortgeschrittene MBB-Zelltechnologie bietet überlegene Moduleffizienz
Hohe Bifacialität& Ausgezeichneter Leistungstemperaturkoeffizient erzielt hohe Energieausbeute
20% zusätzliche Stromerzeugung von der Rückseite von Bifacialmodulen erhöht die Gesamtenergieausbeute.
Fortgeschrittene MBB-Zelltechnologie, Versorgungsstandard-PV-Modulgröße, niedriger LCOE.
N-Typ TOPCON-Modul, 30 Jahre lineare Leistungsgarantie.
Der Temperaturkoeffizient des P-Typs beträgt -0,35% / ℃, unter hohen Temperaturbedingungen kann die WV-66KUN-Serie 2% mehr Leistung als P-Typ generieren.

20% zusätzliche Stromerzeugung von der Rückseite von Bifacialmodulen erhöht die Gesamtenergieausbeute.

Fortgeschrittene MBB-Zelltechnologie, Versorgungsstandard-PV-Modulgröße, niedriger LCOE.

N-Typ TOPCON-Modul, 30 Jahre lineare Leistungsgarantie.

Der Temperaturkoeffizient des P-Typs beträgt -0,35% / ℃, unter hohen Temperaturbedingungen kann die WV-66KUN-Serie 2% mehr Leistung als P-Typ generieren.
♦ Hochleistungs-PV-Module Für Versorgungskraftwerke
♦ Fortgeschrittene MBB 210 mm Zelltechnologie bietet überlegene Moduleffizienz
♦ Hohe Bifacialität & Ausgezeichneter Leistungstemperaturkoeffizient erzielt hohe Energieausbeute
Produktbeschreibung
WV-66KUN Serie Max. 740W
Bestes Panel für Kraftwerke im Versorgungsbereich
mit integrierten fortschrittlichen Technologien

WonVolt WV-66KUN Serienpanel bietet Ihnen höhere Leistung und niedrigere LCOE.

Hauptvorteile

Solarpanel Produktionslinie

TUV Zertifikat

Erfolgreiche Fälle


| Zellen-Layout | 132[6×22] |
| Dimension | 2384 ± 2 × 1303 ± 2 × 35 / 33mm |
| Gewicht | 37.9kg |
| Glas | 2,0 2,0mm hohe Durchlässigkeit, AR halbhärtetes Glas |
| Rahmen | Anodisierter Aluminiumlegierungsrahmen |
| Verbindungsbox | IP68, 3 Dioden |
| Ausgangskabel | 4.0mm² 400mm, -200mm oder ±1400mm |
| Verpackung | 31/33pcs pro Palette, 558/594pcs pro 40’ HC |
| Modultyp | WV-66KUN720-H12NS | WV-66KUN725-H12NS | WV-66KUN730-H12NS | WV-66KUN735-H12NS | WV-66KUN740-H12NS | |||||
| Testzustand | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Maximale Leistung (Pmax / W) | 720 | 548 | 725 | 552 | 730 | 556 | 735 | 560 | 740 | 564 |
| Offene Schaltungsspannung (Voc/V) | 50.30 | 48.09 | 50.38 | 48.16 | 50.46 | 48.26 | 50.54 | 48.32 | 50.62 | 48.39 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 18.08 | 14.58 | 18.18 | 14.66 | 18.28 | 14.74 | 18.37 | 14.81 | 18.47 | 14.89 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 41.94 | 39.57 | 42.03 | 39.69 | 42.13 | 39.80 | 42.22 | 39.89 | 42.32 | 40.00 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp / A) | 17.17 | 13.85 | 17.25 | 13.91 | 17.33 | 13.97 | 17.41 | 14.04 | 17.49 | 14.10 |
| Moduleffizienz (%) | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | |||||
| Frontseite Maximale statische Belastung | 5400Pa |
| Maximale statische Belastung auf der Rückseite | 2400Pa |
| Hailstone Test | 25mm Hagelstein mit einer Geschwindigkeit von 23m/s |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0.30%/℃ |
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0.25%/℃ |
| Temperaturkoeffizient (lsc) | 0.046%/℃ |