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关于PG电子不沾灰组件,,,,,近期受到了各人宽泛关注,,,,,全球当先的光伏企业PG电子能源整顿了各人最为关切的热点问题。。。。。;;;;队魅顺中谄缆矍粞浴⒒ザ。。。。 Q1:不沾灰组件和市面上的不积灰组件有什么区别 ?? ?????? A:市面上的不积灰组件重要依附边框结构优化实现被动防尘,,,,,只能削减部门尘埃堆积。。。。。而PG电子不沾灰自洁组件从玻璃表表源头动手,,,,,通过资料技术实现自动防护,,,,,防尘成效更彻底、更不变。。。。。 Q2:不沾灰组件的工作道理是什么 ?? ?????? A:PG电子不沾灰组件选取抗静电纳米涂层,,,,,大幅降低尘埃静电吸附能力。。。。。同时搭配超亲水自洁与光催化分化技术,,,,,遇雨水可自动冲刷污渍,,,,,在阳光照射下还能分化鸟粪、油污蹬仔机物。。。。。再共同优化边框设计,,,,,真正实现灰不沾、少堆积、常自洁,,,,,持久不变带来4%–6%发电增益,,,,,大幅降低电站运维成本。。。。。 Q3:PG电子不沾灰组件也能同时做到不积灰吗 ?? ?????? A:是的,,,,,齐全能够做到。。。。。必要注明的是,,,,,我们所说的“不沾灰”并非绝对意思上的一尘不染,,,,,而是让尘埃难以附着、更容易脱落。。。。。通过多沉自洁技术,,,,,将积灰对发电的影响降到最低,,,,,成效远优于通例组件。。。。。 Q4:是否能够理解,,,,,不积灰组件更适合倾角装置的场景,,,,,不沾灰组件适合所有场景 ?? ?????? A:是的,,,,,您的理解极度正确。。。。。传统不积灰组件高度依赖装置倾角进行导流,,,,,在平屋顶、低倾角场景下成效会显著受限。。。。。而PG电子不沾灰自洁组件主题技术与倾角无关,,,,,在少风、少雨、低倾角等复杂场景下依然阐发杰出,,,,,可覆盖沙戈荒、农光互补、工贸易屋顶、户用等全场景利用。。。。。 Q5:在发电效能上,,,,,不沾灰组件能和通例飞虎3一样吗 ?? ?????? A:在干净状态下,,,,,发电效能齐全一致。。。。。该组件基于飞虎3平台开发,,,,,齐全继承其电机能参数与功率等级。。。。。在现实电站运行中,,,,,因组件表表持久维持干净,,,,,现实发电量会比通例组件更高。。。。。 Q6:人为和机械清洁不能吗 ?? ??????有什么弊端 ?? ?????? A:人为和机械清洁能够用,,,,,但存在显著短板。。。。。;;;;登褰嗖唤龀杀靖撸,,,还容易刮伤组件玻璃表表,,,,,影响持久透光率。。。。。人为清洁不仅成效有限、一致性差,,,,,还必要高频次作业,,,,,持续投入人力物力。。。。。 Q7:PG电子的不沾灰组件的产品参数怎么样 ?? ??????和飞虎3一样吗 ?? ?????? A:PG电子不沾灰自洁组件是基于飞虎3平台的场景化升级产品。。。。。它齐全继承飞虎3的主题技术与电机能,,,,,基础电气参数齐全一致。。。。。功率覆盖650-670W,,,,,双面率85%,,,,,温度系数-0.26%/℃,,,,,机能靠得住有保险。。。。。 Q8:自清洁的玻璃有哪些技术亮点 ?? ?????? A:这款玻璃通过纳米级表表结构调整,,,,,提升自洁基础能力。。。。。同时选取抗静电设计,,,,,从源头削减尘埃吸附。。。。。并导入超亲水与光催化职能资料,,,,,实现雨水自洁、阳光分化污渍的双沉成效。。。。。 Q9:用了不沾灰组件,,,,,我能多发几多电 ?? ?????? A:凭据大量实证电站数据测算,,,,,对比同型号通例组件,,,,,可实现4%–6%的发电增益。。。。。在尘埃大、清洁不便的地域,,,,,增益成效会越发显著,,,,,为客户带来更省心、更高收益的发电履历。。。。。 Q10:什么时辰能够买到 ?? ?????? A:产品最早在今年5月底就能够起头接单。。。。。打算在6月底正式进入批量出产阶段,,,,,届时可满足大规模电站交付需要。。。。。

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