Modul JINKO JKM435N-54HL4R-BDV BF / Bifazial
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaik-Module Jinko Solar Tiger Neo N-Typ 54HL4R-BDV 420-440 W
Die Jinko Solar Tiger Neo Module der Serie 54HL4R-BDV sind fortschrittliche N-Typ-Photovoltaikmodule mit bifacialer (beidseitiger) Technologie und Doppelglas. Sie vereinen eine hohe Ausgangsleistung von bis zu 440 W mit hervorragender Effizienz und Zuverlässigkeit durch den Einsatz von N-Typ-Zellen und innovativen Technologien wie SMBB und Hot 2.0. Das bifaciale Design ermöglicht zusätzliche Energiegewinnung durch reflektiertes Licht von der Unterlage.
Hauptmerkmale der Jinko Solar Tiger Neo 54HL4R-BDV Module:
- N-Typ & Hot 2.0 Technologie: N-Typ-Zellen zeichnen sich durch eine niedrigere Degradationsrate (LID/LETID) und bessere Leistung aus, was in Kombination mit der Hot 2.0 Technologie für höhere Zuverlässigkeit und langfristige Energieerträge sorgt.
- SMBB Technologie: Verbesserte Lichtaufnahme und effizientere Stromabfuhr dank mehrerer dünner Leiterbahnen (Super Multi-Busbar), was die Ausgangsleistung und Zuverlässigkeit des Moduls erhöht.
- Bifacial Effizienz: Möglichkeit der Energieerzeugung auf beiden Seiten des Moduls (bis zu 25 % zusätzlicher Ertrag auf der Rückseite unter optimalen Bedingungen), was die Gesamtenergieproduktion deutlich steigert.
- Hohe mechanische Belastbarkeit: Zertifizierte Schneelastbeständigkeit bis 5400 Pa und Windlastbeständigkeit bis 2400 Pa, die Stabilität unter widrigen Witterungsbedingungen garantiert.
- PID- und Widerstandsfähigkeit gegen anspruchsvolle Bedingungen: Optimierte Produktionsprozesse und Materialkontrolle gewährleisten hervorragenden Schutz gegen potentialinduzierte Degradation (PID) sowie hohe Resistenz gegen Salznebel und Ammoniak.
- Niedrige Degradation und lange Garantie: Jährliche Leistungsdegradation von nur 0,40 % (im ersten Jahr) sowie 30 Jahre lineare Leistungsgarantie und 15 Jahre Produktgarantie bieten Investitionssicherheit.
Für wen ist dieses Modul die richtige Wahl?
Die Jinko Solar Tiger Neo 54HL4R-BDV Module sind eine ausgezeichnete Wahl für Investoren, die leistungsstarke, langlebige und zuverlässige Module suchen – besonders bei Projekten, in denen das Potenzial der bifacialen Technologie genutzt werden kann (z. B. Freilandanlagen, Flachdächer mit hellen Oberflächen). Dank der N-Typ-Technologie und langen Garantien sind diese Module ideal für private und gewerbliche Anlagen, bei denen die Maximierung der Energieerzeugung und langfristige Ertragsstabilität im Vordergrund stehen.
Spezifikation Jinko Modul Tiger Neo N Typ 54HL4R-BDV 420-440W
| Parameter | 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 | |
| ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION | ||||||||||
| Maximale Leistung (Pmax) | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Maximale Betriebsspannung (Vmp) | 31,68V | 29,57V | 31,86V | 29,73V | 32,04V | 29,94V | 32,23V | 30,12V | 32,40V | 30,27V |
| Maximaler Betriebstrom (Imp) | 13,26A | 10,68A | 13,34A | 10,75A | 13,42A | 10,80A | 13,50A | 10,86A | 13,58A | 10,93A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 38,18V | 36,26V | 38,38V | 36,45V | 38,58V | 36,64V | 38,79V | 36,84V | 38,98V | 37,02V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,03A | 11,33A | 14,11A | 11,39A | 14,19A | 11,46A | 14,27A | 11,52A | 14,35A | 11,59A |
| Modulwirkungsgrad STC (%) | 21,02% | 21,02% | 21,27% | 21,27% | 21,52% | 21,52% | 21,77% | 21,77% | 22,02% | 22,02% |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | ||||||||||
| Arbeitstemperatur (°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 |
| Maximale Systemspannung | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) |
| Maximalsicherung (Serienschmelzsicherung) | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Leistungstoleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Temperaturkoeffizient der Leistung 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 |
| Temperaturkoeffizient der Spannung 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 |
| Temperaturkoeffizient des Stroms 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 |
| Nominelle Betriebstemperatur (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 |
| Bifacialer Faktor | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||||||
| Zellentyp | Monokristalline Typ N | Monokristalline Typ N | Monokristalline Typ N | Monokristalline Typ N | Monokristalline Typ N | Monokristalline Typ N | Monokristalline Typ N | Monokristalline Typ N | Monokristalline Typ N | Monokristalline Typ N |
| Anzahl der Halbzellen | 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) |
| Abmessungen | 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 |
| Gewicht | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Vorder-/Rückseite Glas | 1,6 mm, entspiegelte Beschichtung / 1,6 mm, thermisch verstärkt | 1,6 mm, entspiegelte Beschichtung / 1,6 mm, thermisch verstärkt | 1,6 mm, entspiegelte Beschichtung / 1,6 mm, thermisch verstärkt | 1,6 mm, entspiegelte Beschichtung / 1,6 mm, thermisch verstärkt | 1,6 mm, entspiegelte Beschichtung / 1,6 mm, thermisch verstärkt | 1,6 mm, entspiegelte Beschichtung / 1,6 mm, thermisch verstärkt | 1,6 mm, entspiegelte Beschichtung / 1,6 mm, thermisch verstärkt | 1,6 mm, entspiegelte Beschichtung / 1,6 mm, thermisch verstärkt | 1,6 mm, entspiegelte Beschichtung / 1,6 mm, thermisch verstärkt | 1,6 mm, entspiegelte Beschichtung / 1,6 mm, thermisch verstärkt |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 | Schutzart IP68 |
| Ausgangskabel | TUV 1×4,0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge | TUV 1×4,0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm oder angepasste Länge |
| BIFACIAL-PERFORMANCE – LEISTUNGSSTEIGERUNG DER RÜCKSEITE | ||||||||||
| Maximale Leistung (Pmax) +5% Rückseite | 441Wp | 446Wp | 452Wp | 457Wp | 462Wp | |||||
| Modulwirkungsgrad STC (%) +5% Rückseite | 22,07% | 22,33% | 22,60% | 22,86% | 23,12% | |||||
| Maximale Leistung (Pmax) +15% Rückseite | 483Wp | 489Wp | 495Wp | 500Wp | 506Wp | |||||
| Modulwirkungsgrad STC (%) +15% Rückseite | 24,17% | 24,46% | 24,75% | 25,04% | 25,32% | |||||
| Maximale Leistung (Pmax) +25% Rückseite | 525Wp | 531Wp | 538Wp | 544Wp | 550Wp | |||||
| Modulwirkungsgrad STC (%) +25% Rückseite | 26,27% | 26,59% | 26,90% | 27,21% | 27,53% | |||||

