Module JINKO JKM435N-54HL4R-BDV BF / Bifacial
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Modules photovoltaïques Jinko Solar Tiger Neo N-type 54HL4R-BDV 420-440 W
Les modules Jinko Solar Tiger Neo de la série 54HL4R-BDV sont des panneaux photovoltaïques de type N avancés, fabriqués avec une technologie bifaciale à double vitrage. Ils allient une puissance de sortie élevée, atteignant 440 W, à une excellente performance et fiabilité grâce à l’utilisation de cellules de type N et d’innovations technologiques telles que SMBB et Hot 2.0. La conception bifaciale permet une production d’énergie supplémentaire à partir de la lumière réfléchie par le sol.
Caractéristiques principales des modules Jinko Solar Tiger Neo 54HL4R-BDV :
- Technologie N-type & Hot 2.0 : Les cellules de type N présentent un coefficient de dégradation (LID/LETID) inférieur et une meilleure efficacité, ce qui, combiné à la technologie Hot 2.0, assure une plus grande fiabilité et des rendements énergétiques à long terme.
- Technologie SMBB : Meilleure capture de la lumière et collecte de courant plus efficace grâce à l’utilisation de multiples fils conducteurs fins (Super Multi-Busbar), améliorant ainsi la puissance de sortie et la fiabilité du module.
- Performance bifaciale : Capacité à générer de l’énergie des deux côtés du module (jusqu’à 25 % de gain supplémentaire à l’arrière dans des conditions optimales), ce qui augmente significativement la production totale d’énergie.
- Haute résistance mécanique : Résistance certifiée à la charge de neige de 5400 Pa et au vent de 2400 Pa, garantissant la stabilité dans des conditions météorologiques difficiles.
- Résistance à l’effet PID et aux conditions difficiles : Un processus de production optimisé et un contrôle rigoureux des matériaux assurent une excellente résistance à la dégradation induite par le potentiel (PID) ainsi qu’une haute résistance au brouillard salin et à l’ammoniac.
- Faible dégradation et longue garantie : Dégradation annuelle de la puissance de seulement 0,40 % (après la première année) et garantie linéaire de 30 ans sur la puissance ainsi qu’une garantie produit de 15 ans assurent la sécurité de l’investissement.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules Jinko Solar Tiger Neo 54HL4R-BDV constituent un excellent choix pour les investisseurs à la recherche de panneaux de haute performance, durabilité et fiabilité, en particulier dans des projets où le potentiel de la technologie bifaciale peut être exploité (par exemple, installations au sol, toits plats avec revêtement clair). Grâce à la technologie de type N et aux longues garanties, ces modules sont idéaux pour les installations résidentielles et commerciales, où la maximisation de la production d’énergie et la stabilité à long terme des rendements sont essentielles.
Spécifications du module Jinko Tiger Neo N type 54HL4R-BDV 420-440W
| Paramètre | JKM420N-54HL4R-BDV | JKM425N-54HL4R-BDV | JKM430N-54HL4R-BDV | JKM435N-54HL4R-BDV | JKM440N-54HL4R-BDV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | ||||||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmp) | 31.68V | 29.57V | 31.86V | 29.73V | 32.04V | 29.94V | 32.23V | 30.12V | 32.40V | 30.27V |
| Courant de fonctionnement maximal (Imp) | 13.26A | 10.68A | 13.34A | 10.75A | 13.42A | 10.80A | 13.50A | 10.86A | 13.58A | 10.93A |
| Tension circuit ouvert (Voc) | 38.18V | 36.26V | 38.38V | 36.45V | 38.58V | 36.64V | 38.79V | 36.84V | 38.98V | 37.02V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14.03A | 11.33A | 14.11A | 11.39A | 14.19A | 11.46A | 14.27A | 11.52A | 14.35A | 11.59A |
| Efficacité du module STC (%) | 21.02% | 21.02% | 21.27% | 21.27% | 21.52% | 21.52% | 21.77% | 21.77% | 22.02% | 22.02% |
| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | ||||||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Tension système maximale | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) |
| Fusible série maximal | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Tolérance de puissance | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Coefficient de température de Pmax | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C |
| Coefficient de température de Isc | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C |
| Température nominale de fonctionnement (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Facteur bifacial | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||||||||
| Type de cellule | Type N monocristallin | Type N monocristallin | Type N monocristallin | Type N monocristallin | Type N monocristallin | Type N monocristallin | Type N monocristallin | Type N monocristallin | Type N monocristallin | Type N monocristallin |
| Nombre de cellules semi-découpées | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) |
| Dimensions | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Poids | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Verre avant / arrière | 1.6 mm, traitement anti-reflet / 1.6 mm, renforcé thermiquement | 1.6 mm, traitement anti-reflet / 1.6 mm, renforcé thermiquement | 1.6 mm, traitement anti-reflet / 1.6 mm, renforcé thermiquement | 1.6 mm, traitement anti-reflet / 1.6 mm, renforcé thermiquement | 1.6 mm, traitement anti-reflet / 1.6 mm, renforcé thermiquement | 1.6 mm, traitement anti-reflet / 1.6 mm, renforcé thermiquement | 1.6 mm, traitement anti-reflet / 1.6 mm, renforcé thermiquement | 1.6 mm, traitement anti-reflet / 1.6 mm, renforcé thermiquement | 1.6 mm, traitement anti-reflet / 1.6 mm, renforcé thermiquement | 1.6 mm, traitement anti-reflet / 1.6 mm, renforcé thermiquement |
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé |
| Boîte de connexion | Indice de protection IP68 | Indice de protection IP68 | Indice de protection IP68 | Indice de protection IP68 | Indice de protection IP68 | Indice de protection IP68 | Indice de protection IP68 | Indice de protection IP68 | Indice de protection IP68 | Indice de protection IP68 |
| Fils de sortie | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm ou longueur ajustée | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm ou longueur ajustée | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm ou longueur ajustée | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm ou longueur ajustée | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm ou longueur ajustée | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm ou longueur ajustée | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm ou longueur ajustée | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm ou longueur ajustée | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm ou longueur ajustée | |
| EFFICACITÉ BIFACIALE – AUGMENTATION DE LA PUISSANCE À L’ARRIÈRE | ||||||||||
| Puissance maximale (Pmax) +5% arrière | 441Wp | 446Wp | 452Wp | 457Wp | 462Wp | |||||
| Efficacité du module STC (%) +5% arrière | 22.07% | 22.33% | 22.60% | 22.86% | 23.12% | |||||
| Puissance maximale (Pmax) +15% arrière | 483Wp | 489Wp | 495Wp | 500Wp | 506Wp | |||||
| Efficacité du module STC (%) +15% arrière | 24.17% | 24.46% | 24.75% | 25.04% | 25.32% | |||||
| Puissance maximale (Pmax) +25% arrière | 525Wp | 531Wp | 538Wp | 544Wp | 550Wp | |||||
| Efficacité du module STC (%) +25% arrière | 26.27% | 26.59% | 26.90% | 27.21% | 27.53% | |||||

