<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.promdesign.ua/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Andreas</id>
	<title>wiki - Вклад [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.promdesign.ua/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Andreas"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Andreas"/>
	<updated>2026-04-29T04:05:18Z</updated>
	<subtitle>Вклад</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;diff=4168</id>
		<title>Список показателей исследований</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;diff=4168"/>
		<updated>2025-09-08T09:00:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== [[Адгезия]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Влагопоглощение]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Индукционный период окисления]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Композитный материал]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Коэффициент температурного расширения| Коэффициент / модуль температурного расширения]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Коэффициент светопропускания]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Модуль упругости при растяжении| Коэффициент / модуль упругости при растяжении]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Максимальная температура эксплуатации]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Модуль упругости при изгибе| Модуль изгиба]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Огнестойкость]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Относительное удлинение при разрыве]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Относительное удлинение при растяжении]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Плотность]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Предел прочности на разрыв]]===&lt;br /&gt;
=== [[Предел прочности при растяжении]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Предел текучести при растяжении]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Прозрачность]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Сополимер]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Степень белизны]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Степень защиты]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Твердость по Роквеллу]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Твердость по Шору]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Температура размягчения]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Температура размягчения по Вика]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Температура формования]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Толщина]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ударная вязкость]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ударная прочность]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Усадка]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Яркость]] ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;diff=4167</id>
		<title>Список показателей исследований</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;diff=4167"/>
		<updated>2025-09-08T08:58:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== [[Адгезия]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Влагопоглощение]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Индукционный период окисления]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Композитный материал]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Коэффициент температурного расширения| Коэффициент / модуль температурного расширения]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Коэффициент светопропускания]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Модуль упругости при растяжении| Коэффициент / модуль упругости при растяжении]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Максимальная температура эксплуатации]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Модуль упругости при изгибе| Модуль изгиба]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Огнестойкость]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Относительное удлинение при разрыве]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Относительное удлинение при растяжении]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Плотность]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Предел прочности на разрыв]]===&lt;br /&gt;
=== [[Предел прочности при растяжении]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Предел текучести при растяжении]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Прозрачность]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Пуансон]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Сополимер]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Степень белизны]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Степень защиты]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Твердость по Роквеллу]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Твердость по Шору]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Температура размягчения]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Температура размягчения по Вика]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Температура формования]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Толщина]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ударная вязкость]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ударная прочность]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Усадка]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Яркость]] ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4164</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4164"/>
		<updated>2025-03-12T14:22:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Мощность инвертора и солнечных батарей */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного хуже&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
[[Файл:Сонячна гібридна станція RU.jpg|мини|Солнечная гибридная станция]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если говорить об Украине, то чем южнее установлены электростанции, тем они эффективнее. Кроме того, восток страны более освещён, нежели её запад.  Во всех остальных регионах наиболее продуктивны шесть месяцев - с мая по август. И пару слов о панелях, бывших в употреблении. Не рекомендуется их приобретать, поскольку их мощность будет ниже заявленной. Новые панели более эффективны и экономически целесообразны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Солнечные инновации и перспективы== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследовательские институты работают над повышением эффективности солнечных панелей  для увеличения производства электроэнергии на заданную площадь. Ученые и инженеры рассматривают несколько перспективных направлений:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Выбор различных материалов, таких как CdTe, GaN, SiGaAs, Ge, InP, a-SiH, cSi, приведет к изменению ширины запрещенной зоны и повышению продуктивности фотоэлемента. *&lt;br /&gt;
*Создание многослойных, многопереходных элементов с большим количеством материалов, которые могут эффективно использовать полный солнечный спектр для преобразования в электричество путем изменения пределов запрещенной зоны. Например, наслоение на кремний полупроводникового материала фосфида арсенида галлия. Оба материала успешно преобразуют энергию видимого света, а кремний хорошо поглощает еще и инфракрасную часть спектра.&lt;br /&gt;
*Возможность 20-процентного увеличения производительности фотоэлектрической станции в летний сезон благодаря использованию отражателей. Исследования показали, что более высокий выход энергии может быть достигнут без существенного влияния на температуру модуля. Предложенная модель, по словам ее создателей, была задумана также для определения оптимальных углов наклона для отражателей, при которых солнечная панель получает максимум излучения в течение дня, как в летние, так и в зимние месяцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Высокая эффективность преобразования энергии и низкая стоимость обработки могут быть достигнуты одновременно только за счет разработки новейших технологий, которые могут привести к КПД более 25% и коммерчески оправданным производственным затратам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Оборудование для солнечных станций в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; ==&lt;br /&gt;
[https://promdesign.ua/oborydovanie/sonyachni-paneli Солнечная панель, Блок Управления, Аккумулятор, Инвертор, Стойка для аккумулятора ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_RU.jpg&amp;diff=4163</id>
		<title>Файл:Сонячна гібридна станція RU.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_RU.jpg&amp;diff=4163"/>
		<updated>2025-03-12T14:21:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Солнечная станция&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4162</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4162"/>
		<updated>2025-03-04T09:36:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Оборудование для солнечных станций в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного хуже&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если говорить об Украине, то чем южнее установлены электростанции, тем они эффективнее. Кроме того, восток страны более освещён, нежели её запад.  Во всех остальных регионах наиболее продуктивны шесть месяцев - с мая по август. И пару слов о панелях, бывших в употреблении. Не рекомендуется их приобретать, поскольку их мощность будет ниже заявленной. Новые панели более эффективны и экономически целесообразны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Солнечные инновации и перспективы== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследовательские институты работают над повышением эффективности солнечных панелей  для увеличения производства электроэнергии на заданную площадь. Ученые и инженеры рассматривают несколько перспективных направлений:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Выбор различных материалов, таких как CdTe, GaN, SiGaAs, Ge, InP, a-SiH, cSi, приведет к изменению ширины запрещенной зоны и повышению продуктивности фотоэлемента. *&lt;br /&gt;
*Создание многослойных, многопереходных элементов с большим количеством материалов, которые могут эффективно использовать полный солнечный спектр для преобразования в электричество путем изменения пределов запрещенной зоны. Например, наслоение на кремний полупроводникового материала фосфида арсенида галлия. Оба материала успешно преобразуют энергию видимого света, а кремний хорошо поглощает еще и инфракрасную часть спектра.&lt;br /&gt;
*Возможность 20-процентного увеличения производительности фотоэлектрической станции в летний сезон благодаря использованию отражателей. Исследования показали, что более высокий выход энергии может быть достигнут без существенного влияния на температуру модуля. Предложенная модель, по словам ее создателей, была задумана также для определения оптимальных углов наклона для отражателей, при которых солнечная панель получает максимум излучения в течение дня, как в летние, так и в зимние месяцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Высокая эффективность преобразования энергии и низкая стоимость обработки могут быть достигнуты одновременно только за счет разработки новейших технологий, которые могут привести к КПД более 25% и коммерчески оправданным производственным затратам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Оборудование для солнечных станций в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; ==&lt;br /&gt;
[https://promdesign.ua/oborydovanie/sonyachni-paneli Солнечная панель, Блок Управления, Аккумулятор, Инвертор, Стойка для аккумулятора ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4161</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4161"/>
		<updated>2025-03-04T09:34:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Оборудование для солнечных станций в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного хуже&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если говорить об Украине, то чем южнее установлены электростанции, тем они эффективнее. Кроме того, восток страны более освещён, нежели её запад.  Во всех остальных регионах наиболее продуктивны шесть месяцев - с мая по август. И пару слов о панелях, бывших в употреблении. Не рекомендуется их приобретать, поскольку их мощность будет ниже заявленной. Новые панели более эффективны и экономически целесообразны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Солнечные инновации и перспективы== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследовательские институты работают над повышением эффективности солнечных панелей  для увеличения производства электроэнергии на заданную площадь. Ученые и инженеры рассматривают несколько перспективных направлений:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Выбор различных материалов, таких как CdTe, GaN, SiGaAs, Ge, InP, a-SiH, cSi, приведет к изменению ширины запрещенной зоны и повышению продуктивности фотоэлемента. *&lt;br /&gt;
*Создание многослойных, многопереходных элементов с большим количеством материалов, которые могут эффективно использовать полный солнечный спектр для преобразования в электричество путем изменения пределов запрещенной зоны. Например, наслоение на кремний полупроводникового материала фосфида арсенида галлия. Оба материала успешно преобразуют энергию видимого света, а кремний хорошо поглощает еще и инфракрасную часть спектра.&lt;br /&gt;
*Возможность 20-процентного увеличения производительности фотоэлектрической станции в летний сезон благодаря использованию отражателей. Исследования показали, что более высокий выход энергии может быть достигнут без существенного влияния на температуру модуля. Предложенная модель, по словам ее создателей, была задумана также для определения оптимальных углов наклона для отражателей, при которых солнечная панель получает максимум излучения в течение дня, как в летние, так и в зимние месяцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Высокая эффективность преобразования энергии и низкая стоимость обработки могут быть достигнуты одновременно только за счет разработки новейших технологий, которые могут привести к КПД более 25% и коммерчески оправданным производственным затратам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Оборудование для солнечных станций в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; ==&lt;br /&gt;
[https://promdesign.ua/oborydovanie/sonyachni-paneli Солнечная панель, Блок Управления, Аккумулятор, Инвертор ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4160</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4160"/>
		<updated>2025-03-04T09:32:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Оборудование для солнечных станций в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного хуже&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если говорить об Украине, то чем южнее установлены электростанции, тем они эффективнее. Кроме того, восток страны более освещён, нежели её запад.  Во всех остальных регионах наиболее продуктивны шесть месяцев - с мая по август. И пару слов о панелях, бывших в употреблении. Не рекомендуется их приобретать, поскольку их мощность будет ниже заявленной. Новые панели более эффективны и экономически целесообразны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Солнечные инновации и перспективы== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследовательские институты работают над повышением эффективности солнечных панелей  для увеличения производства электроэнергии на заданную площадь. Ученые и инженеры рассматривают несколько перспективных направлений:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Выбор различных материалов, таких как CdTe, GaN, SiGaAs, Ge, InP, a-SiH, cSi, приведет к изменению ширины запрещенной зоны и повышению продуктивности фотоэлемента. *&lt;br /&gt;
*Создание многослойных, многопереходных элементов с большим количеством материалов, которые могут эффективно использовать полный солнечный спектр для преобразования в электричество путем изменения пределов запрещенной зоны. Например, наслоение на кремний полупроводникового материала фосфида арсенида галлия. Оба материала успешно преобразуют энергию видимого света, а кремний хорошо поглощает еще и инфракрасную часть спектра.&lt;br /&gt;
*Возможность 20-процентного увеличения производительности фотоэлектрической станции в летний сезон благодаря использованию отражателей. Исследования показали, что более высокий выход энергии может быть достигнут без существенного влияния на температуру модуля. Предложенная модель, по словам ее создателей, была задумана также для определения оптимальных углов наклона для отражателей, при которых солнечная панель получает максимум излучения в течение дня, как в летние, так и в зимние месяцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Высокая эффективность преобразования энергии и низкая стоимость обработки могут быть достигнуты одновременно только за счет разработки новейших технологий, которые могут привести к КПД более 25% и коммерчески оправданным производственным затратам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Оборудование для солнечных станций в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн ==&lt;br /&gt;
[https://promdesign.ua/oborydovanie/sonyachni-paneli Солнечная панель, Блок Управления, Аккумулятор, Инвертор ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4159</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4159"/>
		<updated>2025-03-04T09:32:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Оборудование для солнечных станций в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного хуже&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если говорить об Украине, то чем южнее установлены электростанции, тем они эффективнее. Кроме того, восток страны более освещён, нежели её запад.  Во всех остальных регионах наиболее продуктивны шесть месяцев - с мая по август. И пару слов о панелях, бывших в употреблении. Не рекомендуется их приобретать, поскольку их мощность будет ниже заявленной. Новые панели более эффективны и экономически целесообразны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Солнечные инновации и перспективы== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследовательские институты работают над повышением эффективности солнечных панелей  для увеличения производства электроэнергии на заданную площадь. Ученые и инженеры рассматривают несколько перспективных направлений:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Выбор различных материалов, таких как CdTe, GaN, SiGaAs, Ge, InP, a-SiH, cSi, приведет к изменению ширины запрещенной зоны и повышению продуктивности фотоэлемента. *&lt;br /&gt;
*Создание многослойных, многопереходных элементов с большим количеством материалов, которые могут эффективно использовать полный солнечный спектр для преобразования в электричество путем изменения пределов запрещенной зоны. Например, наслоение на кремний полупроводникового материала фосфида арсенида галлия. Оба материала успешно преобразуют энергию видимого света, а кремний хорошо поглощает еще и инфракрасную часть спектра.&lt;br /&gt;
*Возможность 20-процентного увеличения производительности фотоэлектрической станции в летний сезон благодаря использованию отражателей. Исследования показали, что более высокий выход энергии может быть достигнут без существенного влияния на температуру модуля. Предложенная модель, по словам ее создателей, была задумана также для определения оптимальных углов наклона для отражателей, при которых солнечная панель получает максимум излучения в течение дня, как в летние, так и в зимние месяцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Высокая эффективность преобразования энергии и низкая стоимость обработки могут быть достигнуты одновременно только за счет разработки новейших технологий, которые могут привести к КПД более 25% и коммерчески оправданным производственным затратам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Оборудование для солнечных станций в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн ==&lt;br /&gt;
[https://promdesign.ua/oborydovanie/sonyachni-paneli Солнечная панель, Блоки Управления, Аккумулятор, Инвертор ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4158</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4158"/>
		<updated>2025-03-04T09:30:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного хуже&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если говорить об Украине, то чем южнее установлены электростанции, тем они эффективнее. Кроме того, восток страны более освещён, нежели её запад.  Во всех остальных регионах наиболее продуктивны шесть месяцев - с мая по август. И пару слов о панелях, бывших в употреблении. Не рекомендуется их приобретать, поскольку их мощность будет ниже заявленной. Новые панели более эффективны и экономически целесообразны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Солнечные инновации и перспективы== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследовательские институты работают над повышением эффективности солнечных панелей  для увеличения производства электроэнергии на заданную площадь. Ученые и инженеры рассматривают несколько перспективных направлений:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Выбор различных материалов, таких как CdTe, GaN, SiGaAs, Ge, InP, a-SiH, cSi, приведет к изменению ширины запрещенной зоны и повышению продуктивности фотоэлемента. *&lt;br /&gt;
*Создание многослойных, многопереходных элементов с большим количеством материалов, которые могут эффективно использовать полный солнечный спектр для преобразования в электричество путем изменения пределов запрещенной зоны. Например, наслоение на кремний полупроводникового материала фосфида арсенида галлия. Оба материала успешно преобразуют энергию видимого света, а кремний хорошо поглощает еще и инфракрасную часть спектра.&lt;br /&gt;
*Возможность 20-процентного увеличения производительности фотоэлектрической станции в летний сезон благодаря использованию отражателей. Исследования показали, что более высокий выход энергии может быть достигнут без существенного влияния на температуру модуля. Предложенная модель, по словам ее создателей, была задумана также для определения оптимальных углов наклона для отражателей, при которых солнечная панель получает максимум излучения в течение дня, как в летние, так и в зимние месяцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Высокая эффективность преобразования энергии и низкая стоимость обработки могут быть достигнуты одновременно только за счет разработки новейших технологий, которые могут привести к КПД более 25% и коммерчески оправданным производственным затратам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Оборудование для солнечных станций в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=ABS/PMMA&amp;diff=4157</id>
		<title>ABS/PMMA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=ABS/PMMA&amp;diff=4157"/>
		<updated>2025-02-27T06:57:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Преимущества */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== АБС/ПММА лист ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АБС/ПММА многослойный лист, сочетающий в себе лучшие качества двух материалов, обеспечивает защиту от УФ-лучей, великолепное качество поверхности с сильным блеском, стойкость к царапинам и химическую стойкость. Нижний слой из ABS обеспечивает листам качественное формование, легкость обработки, высокую ударопрочность, устойчивость к низким температурам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Материал устойчив к воздействию всех факторов наружной среды. Даже после длительной эксплуатации изделий,- цвет материала остается на прежнем уровне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Возможно изготовление листов с толщиной слоя ПММА от 5 % и до 15 %, в зависимости от конечного назначения изделий и требований заказчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== АБС ===&lt;br /&gt;
Акрилонитрил-бутадиен-стирол,  непрозрачный термопласт и аморфный полимер. Термопласт становится жидким, когда он подвергается воздействию температуры, выше температуры плавления. Что отличает термопласты от других пластмасс, так это то, что они могут плавиться до жидкой формы, охлаждаться и снова нагреваться, не причиняя слишком большого вреда их химическому составу. После охлаждения он снова возвращается в твердое состояние. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ПММА ===&lt;br /&gt;
Органическое стекло (оргстекло), или полиметилметакрилат (ПММА) — синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, также известный под названием акриловое стекло или акрил.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Краткое описание ===&lt;br /&gt;
Термопластичный многослойный полимер с однородной плотной структурой, плотность 1,07 - 1,26 г/см&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; &lt;br /&gt;
* [https://promdesign.ua/ru/listovye_plastiki/polistirol/abs_pmma Лист АВС/РММА]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соэкструдированные комбинированные листы АБС/ПММА представляют собой исходный материал для изготовления термоформованных изделий. Речь идёт о многослойных листовых материалах с глянцевой поверхностью. Упрочняющий слой наших листов придаёт конечному изделию дополнительную жёсткость.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Листовые материалы для производства конечных изделий обладают великолепными дизайнерскими возможностями, выполнены в популярных цветах, применяются для изготовления ванн, раковин, паровых кабин, душевых кабин, душевых поддонов, экранов для ванн, стенок душевых кабин и многого другого.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные характеристики листа АБС/ПММА &lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Показатели ||Единица измерения||Значения&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Плотность]] ||г/см&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;||1,07 - 1,26&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Модуль изгиба]] ||МПа||2100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Модуль упругости при растяжении]] ||МПа||1800&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Предел текучести при растяжении]] ||МПа||≥ 35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Относительное удлинение при растяжении]] ||%||8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ударная вязкость]] по Шарпи с надрезом ||кДж/м²||≥ 9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Относительное удлинение при разрыве]]||%||3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Температура размягчения по Вика]], ||°C||≥ 100&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
* Вышеуказанные значения не учитывают эффект старения материала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Стойкость к химическим воздействиям ===&lt;br /&gt;
АБС/ПММА пластики устойчивы к воздействию кислот, щелочей, неорганических солей, жиров, смазочных масел. Но стоит помнить, что этот вид пластмассы имеет не высокую устойчивость к ультрафиолету, атмосферным воздействиям, хорошо растворяется в ацетоне, бензоле, эфире, некоторых других растворителях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Преимущества и недостатки листового АБС/ПММА ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Преимущества ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* высокая степень глянца поверхности;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* низкая плотность;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* высокая прочность по сравнению с аналогами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* стойкость к агрессивным химическим воздействиям;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* широкий диапазон рабочих температур;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* хорошая стойкостью к истиранию и коррозионному растрескиванию;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* простота механической и термической обработки;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* высокие санитарно-гигиенические показатели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недостатки ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* образование царапин на поверхности от воздействия абразивных материалов;&lt;br /&gt;
* АБС/ПММА пластики не стойки к воздействию карбоновых кислот, сложных эфиров, собственному мономеру, кетонам, хлорированным углеводородам, ароматическим углеводородам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Получение листового АБС/ПММА производства компании «Промдизайн» ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В компании «Промдизайн» производят листовой АБС/ПММА  в процессе непрерывной плоскощелевой соэкструзии на каландровой линии. Приготовленная специальным образом смесь гранул АБС, ПММА и необходимых технологических добавок расплавляется в экструдерах и расплав выдавливается через плоскощелевой формующий инструмент (фильеру), после чего происходит формирование листа на валах каландра. Далее лист поступает на стол охлаждения, На лист наносится защитная пленка, после чего происходит  обрезка краёв листа, и нарезание листа в заданный размер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, в листе есть два направления: вдоль и поперёк экструзии.&lt;br /&gt;
Различное воздействие на расплав вдоль и поперёк экструзии определяет анизотропию свойств (разность свойств в разных направлениях).&lt;br /&gt;
Листы имеют разные прочностные характеристики вдоль и поперёк экструзии, отличаются коэффициенты усадки (что особенно важно при термоформовании) изделия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон возможных толщин листа АБС/ПММА от 0,8 до 6,0 мм. В то же время возможная длина листа при экструзии практически ограничена только здравым смыслом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В наличии на нашем складе всегда имеются листы АБС/ПММА:&lt;br /&gt;
* цвет: белый и черный,&lt;br /&gt;
* размер: 3000х2000 мм,&lt;br /&gt;
* толщина: 0,8 – 6,0 мм.&lt;br /&gt;
В зависимости от пожеланий клиента завод может выпустить листы АБС/ПММА под заказ. На выбор клиента: размер, цвет, наличие УФ-стабилизатора, функциональные добавки и т.д. Минимальный заказ от 3-х тонн. Вся продукция изготавливается только из первичного сырья европейских марок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В процессе производства соблюдается контроль качества и производятся собственные испытания продукции. Лист АБС/ПММА имеет все необходимые сертификаты: санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию и изготавливается согласно ТУ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Обработка и практические советы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Гибка]] ===&lt;br /&gt;
Во время процесса сгибания на лист АБС/ПММА действует сразу несколько физических сил. Прежде всего, это механическая сила, которая и придает необходимый изгиб листу. При этом по внутренней оси материал немного сжимается, а по внешней — растягивается. Такая упругая деформация легко может повредить лист, если выполнять процедуру неправильно. &lt;br /&gt;
В большинстве случаев применяется горячий способ сгибания. При этом на лист АБС/ПММА действует еще один фактор — температура. Как и любой вид пластика, АБС/ПММА не всегда способен выдержать значительные температурные воздействия. Избежать деформации листа при сгибании можно только путем соблюдения мер предосторожности.&lt;br /&gt;
* температуры воздействия. Следует помнить, что АБС/ПММА начинает плавится при температуре около 140 ͒С. При этом он становится гибким и лист можно согнуть. Однако если значительно превысить этот показатель, лист может просто расплавиться или сломаться. Чтобы этого не произошло, температура воздействия должна быть не более 150 ͒С.&lt;br /&gt;
* длительности воздействия. Лист необходимо прогревать до податливости, важно не упустить тот момент, когда он станет гибким. Дальнейшее воздействие будет способствовать изменению свойств материала.&lt;br /&gt;
* равномерности прогревания. Независимо от способа нагревания, необходимо следить за тем, чтобы обе стороны листа были равномерно прогреты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Гравировка]] ===&lt;br /&gt;
На листы АБС/ПММА можно легко нанести гравировку, любой рекламный текст или логотип компании, который не сотрется и будет являться дополнительным отличительным свойством Вашей продукции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Резка]] ===&lt;br /&gt;
Листовой АБС/ПММА отлично режется фрезой, электролобзиком и даже ножом,  также прекрасно поддается вырубке на станках. Листы не трескаются и не деформируются, края прекрасно поддаются обработке напильником.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Сварка]] ===&lt;br /&gt;
АБС/ПММА лист сваривается прутком АБС, с соблюдением температурных режимов сварки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Фрезеровка]]  ===&lt;br /&gt;
При фрезеровании листа АБС/ПММА на процессы обработки влияет множество факторов, и прежде всего следующие: жесткость системы «станок–приспособление–инструмент–деталь», охлаждение инструмента, режимы резания и стратегия обработки, высота слоя, снимаемого за проход и размер обрабатываемых элементов.&lt;br /&gt;
Теоретически для снижения сопротивления резанию и уменьшения износа инструмента нужно увеличить скорость резания. Но на практике так делать не следует, поскольку это приведет к повышению температуры в зоне резания. Если использовать охлаждение, то целесообразнее увеличить подачу, а не скорость резания – на кинематику это не повлияет, а шпиндель прослужит дольше.&lt;br /&gt;
Накручивание стружки, пожалуй, самая большая проблема при фрезеровании пластиков. В первую очередь она связана с необходимостью управлять скоростью подачи, особенно при врезании фрезы в материал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Линейное тепловое расширение материала ===&lt;br /&gt;
Усадка листа АБС/ПММА составляет от 0,5—0,8%. Это необходимо учитывать при расчетах материала для изготовления готового изделия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Воздействие ультрафиолетового излучения ===&lt;br /&gt;
Пластик АБС/ПММА ограниченно стоек к воздействию ультрафиолетового излучения. Прямое воздействие солнечного света на АБС/ПММА меняет структуру молекул материала – дробит и делает их короче. В результате этого, материал становится более чувствительным к механическим нагрузкам, готовое изделие меняет цвет, выгорает. Это нужно учитывать при заказе материала. Если готовое изделие будет эксплуатироваться на открытом воздухе, под воздействием ультрафиолетового излучения, необходимо заказывать материал, в состав которого входит стабилизатор для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Альтернативы листовому АБС/ПММА ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Листовой АБС/ПММА, благодаря широкой гамме свойств, экологической чистоте, технологичности переработки, вытесняет с мирового рынка ударо-прочный полистирол, и поливинилхлорид. Материал, для замены листового АБС/ПММА нужно рассматривать в каждом отдельном случае, учитывая требования к готовому изделию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Листовой АБС/ПММА в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Компания &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; - это мы. Коллектив специалистов, которые развивают производство полимерной продукции в Украине.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Компания &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; - единственный производитель листовых пластиков в Украине, который имеет самый широкий ассортимент производимой продукции. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В Украине у нас можно приобрести:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://promdesign.ua/ru/listovye_plastiki/polistirol/abs_pmma экструдированный листовой АБС/ПММА ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=ABS/PMMA&amp;diff=4156</id>
		<title>ABS/PMMA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=ABS/PMMA&amp;diff=4156"/>
		<updated>2025-02-27T06:57:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Преимущества */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== АБС/ПММА лист ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АБС/ПММА многослойный лист, сочетающий в себе лучшие качества двух материалов, обеспечивает защиту от УФ-лучей, великолепное качество поверхности с сильным блеском, стойкость к царапинам и химическую стойкость. Нижний слой из ABS обеспечивает листам качественное формование, легкость обработки, высокую ударопрочность, устойчивость к низким температурам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Материал устойчив к воздействию всех факторов наружной среды. Даже после длительной эксплуатации изделий,- цвет материала остается на прежнем уровне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Возможно изготовление листов с толщиной слоя ПММА от 5 % и до 15 %, в зависимости от конечного назначения изделий и требований заказчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== АБС ===&lt;br /&gt;
Акрилонитрил-бутадиен-стирол,  непрозрачный термопласт и аморфный полимер. Термопласт становится жидким, когда он подвергается воздействию температуры, выше температуры плавления. Что отличает термопласты от других пластмасс, так это то, что они могут плавиться до жидкой формы, охлаждаться и снова нагреваться, не причиняя слишком большого вреда их химическому составу. После охлаждения он снова возвращается в твердое состояние. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ПММА ===&lt;br /&gt;
Органическое стекло (оргстекло), или полиметилметакрилат (ПММА) — синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, также известный под названием акриловое стекло или акрил.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Краткое описание ===&lt;br /&gt;
Термопластичный многослойный полимер с однородной плотной структурой, плотность 1,07 - 1,26 г/см&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; &lt;br /&gt;
* [https://promdesign.ua/ru/listovye_plastiki/polistirol/abs_pmma Лист АВС/РММА]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соэкструдированные комбинированные листы АБС/ПММА представляют собой исходный материал для изготовления термоформованных изделий. Речь идёт о многослойных листовых материалах с глянцевой поверхностью. Упрочняющий слой наших листов придаёт конечному изделию дополнительную жёсткость.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Листовые материалы для производства конечных изделий обладают великолепными дизайнерскими возможностями, выполнены в популярных цветах, применяются для изготовления ванн, раковин, паровых кабин, душевых кабин, душевых поддонов, экранов для ванн, стенок душевых кабин и многого другого.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные характеристики листа АБС/ПММА &lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Показатели ||Единица измерения||Значения&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Плотность]] ||г/см&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;||1,07 - 1,26&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Модуль изгиба]] ||МПа||2100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Модуль упругости при растяжении]] ||МПа||1800&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Предел текучести при растяжении]] ||МПа||≥ 35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Относительное удлинение при растяжении]] ||%||8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ударная вязкость]] по Шарпи с надрезом ||кДж/м²||≥ 9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Относительное удлинение при разрыве]]||%||3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Температура размягчения по Вика]], ||°C||≥ 100&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
* Вышеуказанные значения не учитывают эффект старения материала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Стойкость к химическим воздействиям ===&lt;br /&gt;
АБС/ПММА пластики устойчивы к воздействию кислот, щелочей, неорганических солей, жиров, смазочных масел. Но стоит помнить, что этот вид пластмассы имеет не высокую устойчивость к ультрафиолету, атмосферным воздействиям, хорошо растворяется в ацетоне, бензоле, эфире, некоторых других растворителях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Преимущества и недостатки листового АБС/ПММА ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Преимущества ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* высокая степень глянца поверхности;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* низкая плотность;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* высокая прочность по сравнению с аналогами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* стойкость к агрессивным химическим воздействиям;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* широкий диапазон рабочих температур;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* хорошая стойкостью к истиранию и коррозионному растрескиванию;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* простота механической и термической обработки;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* высокие санитарно-гигиенические показатели;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* стойкость к УФ-излучению (внешняя сторона должен быть PMMA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недостатки ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* образование царапин на поверхности от воздействия абразивных материалов;&lt;br /&gt;
* АБС/ПММА пластики не стойки к воздействию карбоновых кислот, сложных эфиров, собственному мономеру, кетонам, хлорированным углеводородам, ароматическим углеводородам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Получение листового АБС/ПММА производства компании «Промдизайн» ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В компании «Промдизайн» производят листовой АБС/ПММА  в процессе непрерывной плоскощелевой соэкструзии на каландровой линии. Приготовленная специальным образом смесь гранул АБС, ПММА и необходимых технологических добавок расплавляется в экструдерах и расплав выдавливается через плоскощелевой формующий инструмент (фильеру), после чего происходит формирование листа на валах каландра. Далее лист поступает на стол охлаждения, На лист наносится защитная пленка, после чего происходит  обрезка краёв листа, и нарезание листа в заданный размер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, в листе есть два направления: вдоль и поперёк экструзии.&lt;br /&gt;
Различное воздействие на расплав вдоль и поперёк экструзии определяет анизотропию свойств (разность свойств в разных направлениях).&lt;br /&gt;
Листы имеют разные прочностные характеристики вдоль и поперёк экструзии, отличаются коэффициенты усадки (что особенно важно при термоформовании) изделия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон возможных толщин листа АБС/ПММА от 0,8 до 6,0 мм. В то же время возможная длина листа при экструзии практически ограничена только здравым смыслом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В наличии на нашем складе всегда имеются листы АБС/ПММА:&lt;br /&gt;
* цвет: белый и черный,&lt;br /&gt;
* размер: 3000х2000 мм,&lt;br /&gt;
* толщина: 0,8 – 6,0 мм.&lt;br /&gt;
В зависимости от пожеланий клиента завод может выпустить листы АБС/ПММА под заказ. На выбор клиента: размер, цвет, наличие УФ-стабилизатора, функциональные добавки и т.д. Минимальный заказ от 3-х тонн. Вся продукция изготавливается только из первичного сырья европейских марок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В процессе производства соблюдается контроль качества и производятся собственные испытания продукции. Лист АБС/ПММА имеет все необходимые сертификаты: санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию и изготавливается согласно ТУ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Обработка и практические советы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Гибка]] ===&lt;br /&gt;
Во время процесса сгибания на лист АБС/ПММА действует сразу несколько физических сил. Прежде всего, это механическая сила, которая и придает необходимый изгиб листу. При этом по внутренней оси материал немного сжимается, а по внешней — растягивается. Такая упругая деформация легко может повредить лист, если выполнять процедуру неправильно. &lt;br /&gt;
В большинстве случаев применяется горячий способ сгибания. При этом на лист АБС/ПММА действует еще один фактор — температура. Как и любой вид пластика, АБС/ПММА не всегда способен выдержать значительные температурные воздействия. Избежать деформации листа при сгибании можно только путем соблюдения мер предосторожности.&lt;br /&gt;
* температуры воздействия. Следует помнить, что АБС/ПММА начинает плавится при температуре около 140 ͒С. При этом он становится гибким и лист можно согнуть. Однако если значительно превысить этот показатель, лист может просто расплавиться или сломаться. Чтобы этого не произошло, температура воздействия должна быть не более 150 ͒С.&lt;br /&gt;
* длительности воздействия. Лист необходимо прогревать до податливости, важно не упустить тот момент, когда он станет гибким. Дальнейшее воздействие будет способствовать изменению свойств материала.&lt;br /&gt;
* равномерности прогревания. Независимо от способа нагревания, необходимо следить за тем, чтобы обе стороны листа были равномерно прогреты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Гравировка]] ===&lt;br /&gt;
На листы АБС/ПММА можно легко нанести гравировку, любой рекламный текст или логотип компании, который не сотрется и будет являться дополнительным отличительным свойством Вашей продукции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Резка]] ===&lt;br /&gt;
Листовой АБС/ПММА отлично режется фрезой, электролобзиком и даже ножом,  также прекрасно поддается вырубке на станках. Листы не трескаются и не деформируются, края прекрасно поддаются обработке напильником.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Сварка]] ===&lt;br /&gt;
АБС/ПММА лист сваривается прутком АБС, с соблюдением температурных режимов сварки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Фрезеровка]]  ===&lt;br /&gt;
При фрезеровании листа АБС/ПММА на процессы обработки влияет множество факторов, и прежде всего следующие: жесткость системы «станок–приспособление–инструмент–деталь», охлаждение инструмента, режимы резания и стратегия обработки, высота слоя, снимаемого за проход и размер обрабатываемых элементов.&lt;br /&gt;
Теоретически для снижения сопротивления резанию и уменьшения износа инструмента нужно увеличить скорость резания. Но на практике так делать не следует, поскольку это приведет к повышению температуры в зоне резания. Если использовать охлаждение, то целесообразнее увеличить подачу, а не скорость резания – на кинематику это не повлияет, а шпиндель прослужит дольше.&lt;br /&gt;
Накручивание стружки, пожалуй, самая большая проблема при фрезеровании пластиков. В первую очередь она связана с необходимостью управлять скоростью подачи, особенно при врезании фрезы в материал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Линейное тепловое расширение материала ===&lt;br /&gt;
Усадка листа АБС/ПММА составляет от 0,5—0,8%. Это необходимо учитывать при расчетах материала для изготовления готового изделия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Воздействие ультрафиолетового излучения ===&lt;br /&gt;
Пластик АБС/ПММА ограниченно стоек к воздействию ультрафиолетового излучения. Прямое воздействие солнечного света на АБС/ПММА меняет структуру молекул материала – дробит и делает их короче. В результате этого, материал становится более чувствительным к механическим нагрузкам, готовое изделие меняет цвет, выгорает. Это нужно учитывать при заказе материала. Если готовое изделие будет эксплуатироваться на открытом воздухе, под воздействием ультрафиолетового излучения, необходимо заказывать материал, в состав которого входит стабилизатор для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Альтернативы листовому АБС/ПММА ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Листовой АБС/ПММА, благодаря широкой гамме свойств, экологической чистоте, технологичности переработки, вытесняет с мирового рынка ударо-прочный полистирол, и поливинилхлорид. Материал, для замены листового АБС/ПММА нужно рассматривать в каждом отдельном случае, учитывая требования к готовому изделию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Листовой АБС/ПММА в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Компания &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; - это мы. Коллектив специалистов, которые развивают производство полимерной продукции в Украине.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Компания &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; - единственный производитель листовых пластиков в Украине, который имеет самый широкий ассортимент производимой продукции. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В Украине у нас можно приобрести:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://promdesign.ua/ru/listovye_plastiki/polistirol/abs_pmma экструдированный листовой АБС/ПММА ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=ABS/PMMA&amp;diff=4155</id>
		<title>ABS/PMMA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=ABS/PMMA&amp;diff=4155"/>
		<updated>2025-02-27T06:55:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Недостатки */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== АБС/ПММА лист ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АБС/ПММА многослойный лист, сочетающий в себе лучшие качества двух материалов, обеспечивает защиту от УФ-лучей, великолепное качество поверхности с сильным блеском, стойкость к царапинам и химическую стойкость. Нижний слой из ABS обеспечивает листам качественное формование, легкость обработки, высокую ударопрочность, устойчивость к низким температурам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Материал устойчив к воздействию всех факторов наружной среды. Даже после длительной эксплуатации изделий,- цвет материала остается на прежнем уровне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Возможно изготовление листов с толщиной слоя ПММА от 5 % и до 15 %, в зависимости от конечного назначения изделий и требований заказчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== АБС ===&lt;br /&gt;
Акрилонитрил-бутадиен-стирол,  непрозрачный термопласт и аморфный полимер. Термопласт становится жидким, когда он подвергается воздействию температуры, выше температуры плавления. Что отличает термопласты от других пластмасс, так это то, что они могут плавиться до жидкой формы, охлаждаться и снова нагреваться, не причиняя слишком большого вреда их химическому составу. После охлаждения он снова возвращается в твердое состояние. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ПММА ===&lt;br /&gt;
Органическое стекло (оргстекло), или полиметилметакрилат (ПММА) — синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, также известный под названием акриловое стекло или акрил.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Краткое описание ===&lt;br /&gt;
Термопластичный многослойный полимер с однородной плотной структурой, плотность 1,07 - 1,26 г/см&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; &lt;br /&gt;
* [https://promdesign.ua/ru/listovye_plastiki/polistirol/abs_pmma Лист АВС/РММА]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соэкструдированные комбинированные листы АБС/ПММА представляют собой исходный материал для изготовления термоформованных изделий. Речь идёт о многослойных листовых материалах с глянцевой поверхностью. Упрочняющий слой наших листов придаёт конечному изделию дополнительную жёсткость.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Листовые материалы для производства конечных изделий обладают великолепными дизайнерскими возможностями, выполнены в популярных цветах, применяются для изготовления ванн, раковин, паровых кабин, душевых кабин, душевых поддонов, экранов для ванн, стенок душевых кабин и многого другого.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные характеристики листа АБС/ПММА &lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Показатели ||Единица измерения||Значения&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Плотность]] ||г/см&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;||1,07 - 1,26&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Модуль изгиба]] ||МПа||2100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Модуль упругости при растяжении]] ||МПа||1800&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Предел текучести при растяжении]] ||МПа||≥ 35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Относительное удлинение при растяжении]] ||%||8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ударная вязкость]] по Шарпи с надрезом ||кДж/м²||≥ 9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Относительное удлинение при разрыве]]||%||3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Температура размягчения по Вика]], ||°C||≥ 100&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
* Вышеуказанные значения не учитывают эффект старения материала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Стойкость к химическим воздействиям ===&lt;br /&gt;
АБС/ПММА пластики устойчивы к воздействию кислот, щелочей, неорганических солей, жиров, смазочных масел. Но стоит помнить, что этот вид пластмассы имеет не высокую устойчивость к ультрафиолету, атмосферным воздействиям, хорошо растворяется в ацетоне, бензоле, эфире, некоторых других растворителях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Преимущества и недостатки листового АБС/ПММА ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Преимущества ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* высокая степень глянца поверхности;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* низкая плотность;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* высокая прочность по сравнению с аналогами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* стойкость к агрессивным химическим воздействиям;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* широкий диапазон рабочих температур;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* хорошая стойкостью к истиранию и коррозионному растрескиванию;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* простота механической и термической обработки;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* высокие санитарно-гигиенические показатели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недостатки ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* образование царапин на поверхности от воздействия абразивных материалов;&lt;br /&gt;
* АБС/ПММА пластики не стойки к воздействию карбоновых кислот, сложных эфиров, собственному мономеру, кетонам, хлорированным углеводородам, ароматическим углеводородам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Получение листового АБС/ПММА производства компании «Промдизайн» ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В компании «Промдизайн» производят листовой АБС/ПММА  в процессе непрерывной плоскощелевой соэкструзии на каландровой линии. Приготовленная специальным образом смесь гранул АБС, ПММА и необходимых технологических добавок расплавляется в экструдерах и расплав выдавливается через плоскощелевой формующий инструмент (фильеру), после чего происходит формирование листа на валах каландра. Далее лист поступает на стол охлаждения, На лист наносится защитная пленка, после чего происходит  обрезка краёв листа, и нарезание листа в заданный размер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, в листе есть два направления: вдоль и поперёк экструзии.&lt;br /&gt;
Различное воздействие на расплав вдоль и поперёк экструзии определяет анизотропию свойств (разность свойств в разных направлениях).&lt;br /&gt;
Листы имеют разные прочностные характеристики вдоль и поперёк экструзии, отличаются коэффициенты усадки (что особенно важно при термоформовании) изделия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон возможных толщин листа АБС/ПММА от 0,8 до 6,0 мм. В то же время возможная длина листа при экструзии практически ограничена только здравым смыслом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В наличии на нашем складе всегда имеются листы АБС/ПММА:&lt;br /&gt;
* цвет: белый и черный,&lt;br /&gt;
* размер: 3000х2000 мм,&lt;br /&gt;
* толщина: 0,8 – 6,0 мм.&lt;br /&gt;
В зависимости от пожеланий клиента завод может выпустить листы АБС/ПММА под заказ. На выбор клиента: размер, цвет, наличие УФ-стабилизатора, функциональные добавки и т.д. Минимальный заказ от 3-х тонн. Вся продукция изготавливается только из первичного сырья европейских марок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В процессе производства соблюдается контроль качества и производятся собственные испытания продукции. Лист АБС/ПММА имеет все необходимые сертификаты: санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию и изготавливается согласно ТУ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Обработка и практические советы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Гибка]] ===&lt;br /&gt;
Во время процесса сгибания на лист АБС/ПММА действует сразу несколько физических сил. Прежде всего, это механическая сила, которая и придает необходимый изгиб листу. При этом по внутренней оси материал немного сжимается, а по внешней — растягивается. Такая упругая деформация легко может повредить лист, если выполнять процедуру неправильно. &lt;br /&gt;
В большинстве случаев применяется горячий способ сгибания. При этом на лист АБС/ПММА действует еще один фактор — температура. Как и любой вид пластика, АБС/ПММА не всегда способен выдержать значительные температурные воздействия. Избежать деформации листа при сгибании можно только путем соблюдения мер предосторожности.&lt;br /&gt;
* температуры воздействия. Следует помнить, что АБС/ПММА начинает плавится при температуре около 140 ͒С. При этом он становится гибким и лист можно согнуть. Однако если значительно превысить этот показатель, лист может просто расплавиться или сломаться. Чтобы этого не произошло, температура воздействия должна быть не более 150 ͒С.&lt;br /&gt;
* длительности воздействия. Лист необходимо прогревать до податливости, важно не упустить тот момент, когда он станет гибким. Дальнейшее воздействие будет способствовать изменению свойств материала.&lt;br /&gt;
* равномерности прогревания. Независимо от способа нагревания, необходимо следить за тем, чтобы обе стороны листа были равномерно прогреты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Гравировка]] ===&lt;br /&gt;
На листы АБС/ПММА можно легко нанести гравировку, любой рекламный текст или логотип компании, который не сотрется и будет являться дополнительным отличительным свойством Вашей продукции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Резка]] ===&lt;br /&gt;
Листовой АБС/ПММА отлично режется фрезой, электролобзиком и даже ножом,  также прекрасно поддается вырубке на станках. Листы не трескаются и не деформируются, края прекрасно поддаются обработке напильником.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Сварка]] ===&lt;br /&gt;
АБС/ПММА лист сваривается прутком АБС, с соблюдением температурных режимов сварки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Фрезеровка]]  ===&lt;br /&gt;
При фрезеровании листа АБС/ПММА на процессы обработки влияет множество факторов, и прежде всего следующие: жесткость системы «станок–приспособление–инструмент–деталь», охлаждение инструмента, режимы резания и стратегия обработки, высота слоя, снимаемого за проход и размер обрабатываемых элементов.&lt;br /&gt;
Теоретически для снижения сопротивления резанию и уменьшения износа инструмента нужно увеличить скорость резания. Но на практике так делать не следует, поскольку это приведет к повышению температуры в зоне резания. Если использовать охлаждение, то целесообразнее увеличить подачу, а не скорость резания – на кинематику это не повлияет, а шпиндель прослужит дольше.&lt;br /&gt;
Накручивание стружки, пожалуй, самая большая проблема при фрезеровании пластиков. В первую очередь она связана с необходимостью управлять скоростью подачи, особенно при врезании фрезы в материал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Линейное тепловое расширение материала ===&lt;br /&gt;
Усадка листа АБС/ПММА составляет от 0,5—0,8%. Это необходимо учитывать при расчетах материала для изготовления готового изделия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Воздействие ультрафиолетового излучения ===&lt;br /&gt;
Пластик АБС/ПММА ограниченно стоек к воздействию ультрафиолетового излучения. Прямое воздействие солнечного света на АБС/ПММА меняет структуру молекул материала – дробит и делает их короче. В результате этого, материал становится более чувствительным к механическим нагрузкам, готовое изделие меняет цвет, выгорает. Это нужно учитывать при заказе материала. Если готовое изделие будет эксплуатироваться на открытом воздухе, под воздействием ультрафиолетового излучения, необходимо заказывать материал, в состав которого входит стабилизатор для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Альтернативы листовому АБС/ПММА ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Листовой АБС/ПММА, благодаря широкой гамме свойств, экологической чистоте, технологичности переработки, вытесняет с мирового рынка ударо-прочный полистирол, и поливинилхлорид. Материал, для замены листового АБС/ПММА нужно рассматривать в каждом отдельном случае, учитывая требования к готовому изделию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Листовой АБС/ПММА в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Компания &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; - это мы. Коллектив специалистов, которые развивают производство полимерной продукции в Украине.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Компания &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; - единственный производитель листовых пластиков в Украине, который имеет самый широкий ассортимент производимой продукции. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В Украине у нас можно приобрести:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://promdesign.ua/ru/listovye_plastiki/polistirol/abs_pmma экструдированный листовой АБС/ПММА ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4154</id>
		<title>Ассортимент материалов компании &quot;Промдизайн&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4154"/>
		<updated>2025-02-25T06:46:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== [[Листовые пластики]] == &lt;br /&gt;
* [[Акрил (оргстекло)]]&lt;br /&gt;
* [[САН (SAN)]]&lt;br /&gt;
* [[Полипропилен листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Сварочный пруток|Сварочный пруток для ПП]]&lt;br /&gt;
* [[Полиэтилен листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Сварочный пруток|Сварочный пруток для ПЭ]]&lt;br /&gt;
* [[Вспененный ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Невспененный (жёсткий) ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Прозрачный ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Монолитный поликарбонат]]&lt;br /&gt;
* [[Сотовый поликарбонат]]&lt;br /&gt;
* [[Полистирол ударопрочный (HIPS)]]&lt;br /&gt;
* [[Полистирол общего назначения (GPPS)]]&lt;br /&gt;
* [[Алюминиевые композитные панели]]&lt;br /&gt;
* [[ПЭТ листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Пенокартон]]&lt;br /&gt;
* [[Зеркальные пластики]]&lt;br /&gt;
* [[АБС (ABS)]]&lt;br /&gt;
* [[Акриловый камень]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Многослойные листовые пластики ===&lt;br /&gt;
* [[ABS/PMMA]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/TPU]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/PC]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/ASA]]&lt;br /&gt;
* [[Двухслойный пластик для гравировки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Самоклеящиеся плёнки]] ==&lt;br /&gt;
* [[Цветные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнки для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Автомобильные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Светонакапливающие плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Светоотражающие плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Монтажные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка для рисования мелом]]&lt;br /&gt;
* [[Пломбировочная плёнка]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка для напольной ламинации]]&lt;br /&gt;
* [[Ракель]]&lt;br /&gt;
* [[Ножи для работы с плёнкой]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Профили ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Профили алюминиевые]]&lt;br /&gt;
* [[Профили пластиковые]]&lt;br /&gt;
* [[Профили стальные]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Скотчи, клеи и очистители ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Клеи ТМ &amp;quot;Weiss&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
* [[Клей ТМ &amp;quot;3М&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
* [[Праймеры и очистители]]&lt;br /&gt;
* [[Скотчи и двусторонние ленты]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Материалы для печати ==&lt;br /&gt;
* [[Баннерная ткань]]&lt;br /&gt;
* [[Сетка баннерная]]&lt;br /&gt;
* [[Текстиль для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Бумаги для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнки для печати|Плёнки для печати и ламинирования]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка ПЭТ бэклит]]&lt;br /&gt;
* [[Холсты]]&lt;br /&gt;
* [[Люверсы и пробойники]]&lt;br /&gt;
* [[Чернила]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  [[Светодиодная продукция]] ==&lt;br /&gt;
* [[Блоки питания]]&lt;br /&gt;
* [[Светодиодные модули]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Рекламные конструкции ==&lt;br /&gt;
* [[Х-баннеры]]&lt;br /&gt;
* [[Переворотные сегменты]]&lt;br /&gt;
* [[Штендеры]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Комплектующие ==&lt;br /&gt;
* [[Металлические декоративные держатели]]&lt;br /&gt;
* [[Держатели для объёмных букв]]&lt;br /&gt;
* [[Противоскользящие ножки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  Оборудование ==&lt;br /&gt;
=== [[Солнечные панели]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Печатающие принтеры]] ===&lt;br /&gt;
* [[Сольвентные принтеры DGI]]&lt;br /&gt;
* [[Экосольвентные печатающие принтеры Roland]]&lt;br /&gt;
* [[УФ печатающие принтеры]]&lt;br /&gt;
* [[Печатающе-режущие плоттеры]]&lt;br /&gt;
* [[Текстильный принтер]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[3D принтеры]] ===&lt;br /&gt;
=== [[3D фрезеры-граверы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Лазерные граверы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ударный фотопринтер]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Плазменный раскройщик]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ламинаторы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Режущие плоттеры]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Фрезы]] ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4153</id>
		<title>Ассортимент материалов компании &quot;Промдизайн&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4153"/>
		<updated>2025-01-28T10:23:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Листовые пластики */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== [[Листовые пластики]] == &lt;br /&gt;
* [[Акрил (оргстекло)]]&lt;br /&gt;
* [[САН (SAN)]]&lt;br /&gt;
* [[Полипропилен листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Сварочный пруток|Сварочный пруток для ПП]]&lt;br /&gt;
* [[Полиэтилен листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Сварочный пруток|Сварочный пруток для ПЭ]]&lt;br /&gt;
* [[Вспененный ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Невспененный (жёсткий) ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Прозрачный ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Монолитный поликарбонат]]&lt;br /&gt;
* [[Сотовый поликарбонат]]&lt;br /&gt;
* [[Полистирол ударопрочный (HIPS)]]&lt;br /&gt;
* [[Полистирол общего назначения (GPPS)]]&lt;br /&gt;
* [[Алюминиевые композитные панели]]&lt;br /&gt;
* [[ПЭТ листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Пенокартон]]&lt;br /&gt;
* [[Зеркальные пластики]]&lt;br /&gt;
* [[АБС (ABS)]]&lt;br /&gt;
* [[Акриловый камень]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Многослойные листовые пластики ===&lt;br /&gt;
* [[ABS/PMMA]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/TPU]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/PC]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/ASA]]&lt;br /&gt;
* [[Двухслойный пластик для гравировки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Солнечные панели]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Самоклеящиеся плёнки]] ==&lt;br /&gt;
* [[Цветные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнки для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Автомобильные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Светонакапливающие плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Светоотражающие плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Монтажные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка для рисования мелом]]&lt;br /&gt;
* [[Пломбировочная плёнка]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка для напольной ламинации]]&lt;br /&gt;
* [[Ракель]]&lt;br /&gt;
* [[Ножи для работы с плёнкой]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Профили ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Профили алюминиевые]]&lt;br /&gt;
* [[Профили пластиковые]]&lt;br /&gt;
* [[Профили стальные]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Скотчи, клеи и очистители ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Клеи ТМ &amp;quot;Weiss&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
* [[Клей ТМ &amp;quot;3М&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
* [[Праймеры и очистители]]&lt;br /&gt;
* [[Скотчи и двусторонние ленты]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Материалы для печати ==&lt;br /&gt;
* [[Баннерная ткань]]&lt;br /&gt;
* [[Сетка баннерная]]&lt;br /&gt;
* [[Текстиль для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Бумаги для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнки для печати|Плёнки для печати и ламинирования]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка ПЭТ бэклит]]&lt;br /&gt;
* [[Холсты]]&lt;br /&gt;
* [[Люверсы и пробойники]]&lt;br /&gt;
* [[Чернила]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  [[Светодиодная продукция]] ==&lt;br /&gt;
* [[Блоки питания]]&lt;br /&gt;
* [[Светодиодные модули]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Рекламные конструкции ==&lt;br /&gt;
* [[Х-баннеры]]&lt;br /&gt;
* [[Переворотные сегменты]]&lt;br /&gt;
* [[Штендеры]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Комплектующие ==&lt;br /&gt;
* [[Металлические декоративные держатели]]&lt;br /&gt;
* [[Держатели для объёмных букв]]&lt;br /&gt;
* [[Противоскользящие ножки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  Оборудование ==&lt;br /&gt;
=== [[Печатающие принтеры]] ===&lt;br /&gt;
* [[Сольвентные принтеры DGI]]&lt;br /&gt;
* [[Экосольвентные печатающие принтеры Roland]]&lt;br /&gt;
* [[УФ печатающие принтеры]]&lt;br /&gt;
* [[Печатающе-режущие плоттеры]]&lt;br /&gt;
* [[Текстильный принтер]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[3D принтеры]] ===&lt;br /&gt;
=== [[3D фрезеры-граверы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Лазерные граверы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ударный фотопринтер]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Плазменный раскройщик]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ламинаторы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Режущие плоттеры]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Фрезы]] ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4152</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4152"/>
		<updated>2025-01-16T11:03:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Характеристики солнечной панели Jinko Solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного хуже&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если говорить об Украине, то чем южнее установлены электростанции, тем они эффективнее. Кроме того, восток страны более освещён, нежели её запад.  Во всех остальных регионах наиболее продуктивны шесть месяцев - с мая по август. И пару слов о панелях, бывших в употреблении. Не рекомендуется их приобретать, поскольку их мощность будет ниже заявленной. Новые панели более эффективны и экономически целесообразны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Солнечные инновации и перспективы== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследовательские институты работают над повышением эффективности солнечных панелей  для увеличения производства электроэнергии на заданную площадь. Ученые и инженеры рассматривают несколько перспективных направлений:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Выбор различных материалов, таких как CdTe, GaN, SiGaAs, Ge, InP, a-SiH, cSi, приведет к изменению ширины запрещенной зоны и повышению продуктивности фотоэлемента. *&lt;br /&gt;
*Создание многослойных, многопереходных элементов с большим количеством материалов, которые могут эффективно использовать полный солнечный спектр для преобразования в электричество путем изменения пределов запрещенной зоны. Например, наслоение на кремний полупроводникового материала фосфида арсенида галлия. Оба материала успешно преобразуют энергию видимого света, а кремний хорошо поглощает еще и инфракрасную часть спектра.&lt;br /&gt;
*Возможность 20-процентного увеличения производительности фотоэлектрической станции в летний сезон благодаря использованию отражателей. Исследования показали, что более высокий выход энергии может быть достигнут без существенного влияния на температуру модуля. Предложенная модель, по словам ее создателей, была задумана также для определения оптимальных углов наклона для отражателей, при которых солнечная панель получает максимум излучения в течение дня, как в летние, так и в зимние месяцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Высокая эффективность преобразования энергии и низкая стоимость обработки могут быть достигнуты одновременно только за счет разработки новейших технологий, которые могут привести к КПД более 25% и коммерчески оправданным производственным затратам.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4151</id>
		<title>О компании &quot;Промдизайн&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4151"/>
		<updated>2025-01-06T14:21:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* История компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
==Компания «Промдизайн»== &lt;br /&gt;
Компания «Промдизайн» - крупнейший поставщик [[Ассортимент материалов компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot;|материалов для рекламы и строительства]] в Украине. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные виды деятельности компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; - дистрибуция материалов для изготовления рекламы и строительства, собственное производство таких материалов (экструзия листового вспененного и невспененного ПВХ, прозрачного листового ПВХ, листового полипропилена и полиэтилена, а так же сварочного прутка к нему, литьё различных пластиковых изделий, применяемых при производстве рекламы), оказание сопутствующих услуг - лазерной и фрезерной прямолинейной и криволинейной порезки, услуг широкоформатной полноцветной печати как на гибких, так и на жёстких носителях, изготовление наружной рекламы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Компания имеет собственную разветвлённую сеть филиалов, в которой каждый филиал - это не просто офис с менеджером, а полноценная единица со своим офисом, складом, автопарком и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== История компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
1988 год – образование команды, которая положила начало создания всеукраинской сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1991…1999 – образование предприятия. Расширение команды и увеличение рабочих площадей. Появляются помещения для макетного, малярного и прессового участков, пресс-участок по литью пластмассовой продукции, участок плёночной технологии, участок трафаретной печати. Производится покупка первого режущего плоттера Roland PNC-1200.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1998 год - открытие офиса в центре Харькова – &amp;quot;Центра Рекламных Технологий&amp;quot;. Разделение направлений дистрибуции материалов и производства рекламно-информационной продукции. Открытие участка офсетной печати. Создание конструкторского бюро.&lt;br /&gt;
[[Файл:Офис Культуры 13.jpg|мини|Харьков, улица Культуры, 13]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2000 год - Началось расширение масштабов компании в рамках Украины - открытие первого [[Филиал в Донецке|филиала в Донецке]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2000 год - Открытие участка полноцветной печати, покупка первого плоттера и печать первого баннера. Открытие участка газосветной (неоновой) рекламы. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2001 год - открылся [[Филиал в Киеве]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2003 год - Запуск первого в Харькове 3-х метрового печатающего плоттера. Создание торговой марки композитных панелей Aluprom. Установка уникального гравера с рабочим полем 2х3 м. &lt;br /&gt;
Открытие филиала в [[Филиал в Сумах|Сумах]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2004 год - переезд [[Филиал в Киеве|Киевского филиала]] с улицы Михайловской на проспект Победы, 67.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2006 год - начало строительства комплекса на улице Васыля Стуса в Харькове.&lt;br /&gt;
[[Файл:Васыля Стуса начало.jpg|мини|Первый угол комплекса на Васыля Стуса в Харькове]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2007 год - открывается [[Филиал в Днепре]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2008 год - Постройка собственного офисно-производственного помещения в Харькове. Открытие участка производства металлопластиковых окон. Общая численность персонала составляет более 350 человек. Закупка новый грузовых машин. Заключение партнерских отношений с израильскими поставщиками листового пластика: [[Polygal-Plazit|Polygal]], [[Polygal-Plazit|Plazit]] и [[Компания Palram|Palram]]. Установление партнёрских отношений с производителем самоклеящихся плёнок [[Avery Dennison|компанией Avery Dennison]], став их официальным дистрибьютором в Украине. Появляется новая позиция - одиночные светодиоды PromoLED. Открытие нового направления «Автостайлинг». Совместно с [[Avery Dennison|компанией Avery Dennison]] проведение первого в Украине практического мастер-класса по работе с рестайлингом авто. Открытие участка электронно-светодиодной продукции. Открытие собственной лаборатории для испытаний светодиодной и электронной продукции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2008 год - открывается [[Филиал в Одессе]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2009 год - открывается [[Филиал в Ивано-Франковске]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2010…2011 – Открытие [[Филиал в Кривом Роге|филиала в городе Кривой Рог]]. В Харьковском отделе полноцветной печати появилась новая услуга - полноцветная широкоформатная УФ-печать на любом жёстком и гибком материале. Получение сертификата на соответствие Системы менеджмента качества стандарту ISO 9001. Мы стали официальным представителем южнокорейского поставщика оборудования для УФ-печати [[Dilli|компании Dilli]]. Продолжается работа по совершенствованию продукции торговой марки PromoLED. Выпущены светодиодные модули (кластеры) жёлтого, красного и синего свечения 4-х и 5-ти элементные со сниженным в 2 раза энергопотреблением.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2012 год – Важным событием этого года стал запуск собственного производства такого популярного в рекламной сфере материала как ПВХ двух видов - [[Вспененный ПВХ|вспененный PromoFoam]] и [[Невспененный (жёсткий) ПВХ|твердый PromoPlast]]. Наша цель - качественный и доступный материал с широким ассортиментом номиналов и, что самое главное, произведенный в Украине!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2012 год - наша компания стала на два филиала больше - открываются [[Филиал во Львове]] и [[Филиал в Ровно|Ровно]]. При этом увеличив свой автопарк ещё на несколько грузовых машин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2013 год – Компания Промдизайн стала официальным дистрибьютором оборудования [[Компания Roland DG|Roland DG]] в Украине, что подтверждено дилерским сертификатом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2014 год – Благодаря ответственной и качественной работе своих сотрудников компания запустила новую производственную линию по производству [[Прозрачный ПВХ|прозрачного ПВХ]], предложив качественный отечественный продукт на рынок Украины.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2017 год – благодаря успешной работе на рынке ПВХ, компания продолжила развиваться и осваивать новые рынки. И приобрела линию по производству [[Полипропилен листовой|листового полипропилена]] и [[Полиэтилен листовой|полиэтилена]]. Многолетний опыт в экструзии, профессионализм наших технологов и инженеров, высокое качество оборудования и сырья – это всё помогает нам производить продукт высокого качества, который конкурирует с ведущими производителями листовых пластиков и другими аналогами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2018 год - приобретение и переезд в собственные помещения в Одессе и Киеве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2019 год - приобретение собственного помещения во Львове, начало ремонтно-строительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2020 год - модернизация складских помещений в Днепре, приобретение новой площадки в Харькове по адресу пер. Вишнёвый, 3. Начало большого строительства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2021 - Переезд Львовского филиала в новые собственные помещения. Приобретение и запуск линии по производству листовых пластиков стирольной группы (полистирол, АБС, листы соэкструзии). Окончание строительства первой очереди офисно-производственно-складских помещений по улице Вишнёвой, Харьков. Переезд Харьковского филиала в новое помещение на ул. Вишневую.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2022 - Покупка гранулятора для изготовления красителей и примесей. Создание и введение в эксплуатацию робота-упаковщика на линию по производству жесткого ПВХ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2023 - Создание и введение в эксплуатацию робота-упаковщика для линии вспененного ПВХ. Подготовка помещения для установки линии по производству пластика ПК/ПММА.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024 - Введение в эксплуатацию универсальной линии по изготовлению оргстекла и монолитного поликарбоната. Успешный запуск по изготовлению прозрачного ПММА И ПК а также светорассеивающего молочно-белого оргстекла. Первые пробы по изготовлению черного акрила. Улучшение рецептуры ПС и АБС. Установка по наибольшим филиалам солнечных панелей с аккумуляторами, что привело к генерации &amp;quot;зеленой электроэнергии&amp;quot; в количестве 453,91 МВт*ч. Установлены генераторы на производстве, также в Киеве и Днепре. Ожидается поставка аккумуляторов на производство. Электропитание производства переведено в первую категорию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Филиалы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Компания &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; насчитывает 12 филиалов в 11 городах по Украине:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== В Украине ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Харькове (пер. Вишневый) | Харьков (пер. Вишневый)]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Харькове (Центр) | Харьков (Центр)]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Киеве | Киев]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Днепре | Днепр]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал во Львове | Львов]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Одессе | Одесса]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Кривом Роге | Кривой Рог]] &lt;br /&gt;
* [[Филиал в Запорожье | Запорожье]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Ивано-Франковске | Ивано-Франковск]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Ровно | Ровно]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Виннице | Винница]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Сумах | Сумы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4150</id>
		<title>О компании &quot;Промдизайн&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4150"/>
		<updated>2025-01-06T14:18:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* История компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
==Компания «Промдизайн»== &lt;br /&gt;
Компания «Промдизайн» - крупнейший поставщик [[Ассортимент материалов компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot;|материалов для рекламы и строительства]] в Украине. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные виды деятельности компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; - дистрибуция материалов для изготовления рекламы и строительства, собственное производство таких материалов (экструзия листового вспененного и невспененного ПВХ, прозрачного листового ПВХ, листового полипропилена и полиэтилена, а так же сварочного прутка к нему, литьё различных пластиковых изделий, применяемых при производстве рекламы), оказание сопутствующих услуг - лазерной и фрезерной прямолинейной и криволинейной порезки, услуг широкоформатной полноцветной печати как на гибких, так и на жёстких носителях, изготовление наружной рекламы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Компания имеет собственную разветвлённую сеть филиалов, в которой каждый филиал - это не просто офис с менеджером, а полноценная единица со своим офисом, складом, автопарком и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== История компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
1988 год – образование команды, которая положила начало создания всеукраинской сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1991…1999 – образование предприятия. Расширение команды и увеличение рабочих площадей. Появляются помещения для макетного, малярного и прессового участков, пресс-участок по литью пластмассовой продукции, участок плёночной технологии, участок трафаретной печати. Производится покупка первого режущего плоттера Roland PNC-1200.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1998 год - открытие офиса в центре Харькова – &amp;quot;Центра Рекламных Технологий&amp;quot;. Разделение направлений дистрибуции материалов и производства рекламно-информационной продукции. Открытие участка офсетной печати. Создание конструкторского бюро.&lt;br /&gt;
[[Файл:Офис Культуры 13.jpg|мини|Харьков, улица Культуры, 13]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2000 год - Началось расширение масштабов компании в рамках Украины - открытие первого [[Филиал в Донецке|филиала в Донецке]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2000 год - Открытие участка полноцветной печати, покупка первого плоттера и печать первого баннера. Открытие участка газосветной (неоновой) рекламы. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2001 год - открылся [[Филиал в Киеве]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2003 год - Запуск первого в Харькове 3-х метрового печатающего плоттера. Создание торговой марки композитных панелей Aluprom. Установка уникального гравера с рабочим полем 2х3 м. &lt;br /&gt;
Открытие филиала в [[Филиал в Сумах|Сумах]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2004 год - переезд [[Филиал в Киеве|Киевского филиала]] с улицы Михайловской на проспект Победы, 67.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2006 год - начало строительства комплекса на улице Васыля Стуса в Харькове.&lt;br /&gt;
[[Файл:Васыля Стуса начало.jpg|мини|Первый угол комплекса на Васыля Стуса в Харькове]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2007 год - открывается [[Филиал в Днепре]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2008 год - Постройка собственного офисно-производственного помещения в Харькове. Открытие участка производства металлопластиковых окон. Общая численность персонала составляет более 350 человек. Закупка новый грузовых машин. Заключение партнерских отношений с израильскими поставщиками листового пластика: [[Polygal-Plazit|Polygal]], [[Polygal-Plazit|Plazit]] и [[Компания Palram|Palram]]. Установление партнёрских отношений с производителем самоклеящихся плёнок [[Avery Dennison|компанией Avery Dennison]], став их официальным дистрибьютором в Украине. Появляется новая позиция - одиночные светодиоды PromoLED. Открытие нового направления «Автостайлинг». Совместно с [[Avery Dennison|компанией Avery Dennison]] проведение первого в Украине практического мастер-класса по работе с рестайлингом авто. Открытие участка электронно-светодиодной продукции. Открытие собственной лаборатории для испытаний светодиодной и электронной продукции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2008 год - открывается [[Филиал в Одессе]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2009 год - открывается [[Филиал в Ивано-Франковске]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2010…2011 – Открытие [[Филиал в Кривом Роге|филиала в городе Кривой Рог]]. В Харьковском отделе полноцветной печати появилась новая услуга - полноцветная широкоформатная УФ-печать на любом жёстком и гибком материале. Получение сертификата на соответствие Системы менеджмента качества стандарту ISO 9001. Мы стали официальным представителем южнокорейского поставщика оборудования для УФ-печати [[Dilli|компании Dilli]]. Продолжается работа по совершенствованию продукции торговой марки PromoLED. Выпущены светодиодные модули (кластеры) жёлтого, красного и синего свечения 4-х и 5-ти элементные со сниженным в 2 раза энергопотреблением.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2012 год – Важным событием этого года стал запуск собственного производства такого популярного в рекламной сфере материала как ПВХ двух видов - [[Вспененный ПВХ|вспененный PromoFoam]] и [[Невспененный (жёсткий) ПВХ|твердый PromoPlast]]. Наша цель - качественный и доступный материал с широким ассортиментом номиналов и, что самое главное, произведенный в Украине!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2012 год - наша компания стала на два филиала больше - открываются [[Филиал во Львове]] и [[Филиал в Ровно|Ровно]]. При этом увеличив свой автопарк ещё на несколько грузовых машин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2013 год – Компания Промдизайн стала официальным дистрибьютором оборудования [[Компания Roland DG|Roland DG]] в Украине, что подтверждено дилерским сертификатом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2014 год – Благодаря ответственной и качественной работе своих сотрудников компания запустила новую производственную линию по производству [[Прозрачный ПВХ|прозрачного ПВХ]], предложив качественный отечественный продукт на рынок Украины.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2017 год – благодаря успешной работе на рынке ПВХ, компания продолжила развиваться и осваивать новые рынки. И приобрела линию по производству [[Полипропилен листовой|листового полипропилена]] и [[Полиэтилен листовой|полиэтилена]]. Многолетний опыт в экструзии, профессионализм наших технологов и инженеров, высокое качество оборудования и сырья – это всё помогает нам производить продукт высокого качества, который конкурирует с ведущими производителями листовых пластиков и другими аналогами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2018 год - приобретение и переезд в собственные помещения в Одессе и Киеве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2019 год - приобретение собственного помещения во Львове, начало ремонтно-строительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2020 год - модернизация складских помещений в Днепре, приобретение новой площадки в Харькове по адресу пер. Вишнёвый, 3. Начало большого строительства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2021 - Переезд Львовского филиала в новые собственные помещения. Приобретение и запуск линии по производству листовых пластиков стирольной группы (полистирол, АБС, листы соэкструзии). Окончание строительства первой очереди офисно-производственно-складских помещений по улице Вишнёвой, Харьков. Переезд Харьковского филиала в новое помещение на ул. Вишневую.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2022 - Покупка гранулятора для изготовления красителей и примесей. Создание и введение в эксплуатацию робота-упаковщика на линию по производству жесткого ПВХ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2023 - Создание и введение в эксплуатацию робота-упаковщика для линии вспененного ПВХ. Подготовка помещения для установки линии по производству пластика ПК/ПММА.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024 - Введение в эксплуатацию универсальной линии по изготовлению оргстекла и монолитного поликарбоната. Успешный запуск по изготовлению прозрачного ПММА И ПК а также светорассеивающего молочно-белого оргстекла. Первые пробы по изготовлению черного акрила. Улучшение рецептуры ПС и АБС. Установка по наибольшим филиалам солнечных панелей с аккумуляторами, что привело к генерации &amp;quot;зеленой электроэнергии&amp;quot; в количестве 453,91 МВт*ч. Установлены генераторы на производстве, также в Киеве и Днепре. Ожидается поставка аккумуляторов на производство. Электропотребеление производства переведено в первую категорию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Филиалы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Компания &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; насчитывает 12 филиалов в 11 городах по Украине:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== В Украине ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Харькове (пер. Вишневый) | Харьков (пер. Вишневый)]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Харькове (Центр) | Харьков (Центр)]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Киеве | Киев]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Днепре | Днепр]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал во Львове | Львов]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Одессе | Одесса]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Кривом Роге | Кривой Рог]] &lt;br /&gt;
* [[Филиал в Запорожье | Запорожье]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Ивано-Франковске | Ивано-Франковск]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Ровно | Ровно]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Виннице | Винница]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Сумах | Сумы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4149</id>
		<title>О компании &quot;Промдизайн&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4149"/>
		<updated>2025-01-06T14:14:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* История компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
==Компания «Промдизайн»== &lt;br /&gt;
Компания «Промдизайн» - крупнейший поставщик [[Ассортимент материалов компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot;|материалов для рекламы и строительства]] в Украине. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные виды деятельности компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; - дистрибуция материалов для изготовления рекламы и строительства, собственное производство таких материалов (экструзия листового вспененного и невспененного ПВХ, прозрачного листового ПВХ, листового полипропилена и полиэтилена, а так же сварочного прутка к нему, литьё различных пластиковых изделий, применяемых при производстве рекламы), оказание сопутствующих услуг - лазерной и фрезерной прямолинейной и криволинейной порезки, услуг широкоформатной полноцветной печати как на гибких, так и на жёстких носителях, изготовление наружной рекламы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Компания имеет собственную разветвлённую сеть филиалов, в которой каждый филиал - это не просто офис с менеджером, а полноценная единица со своим офисом, складом, автопарком и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== История компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
1988 год – образование команды, которая положила начало создания всеукраинской сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1991…1999 – образование предприятия. Расширение команды и увеличение рабочих площадей. Появляются помещения для макетного, малярного и прессового участков, пресс-участок по литью пластмассовой продукции, участок плёночной технологии, участок трафаретной печати. Производится покупка первого режущего плоттера Roland PNC-1200.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1998 год - открытие офиса в центре Харькова – &amp;quot;Центра Рекламных Технологий&amp;quot;. Разделение направлений дистрибуции материалов и производства рекламно-информационной продукции. Открытие участка офсетной печати. Создание конструкторского бюро.&lt;br /&gt;
[[Файл:Офис Культуры 13.jpg|мини|Харьков, улица Культуры, 13]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2000 год - Началось расширение масштабов компании в рамках Украины - открытие первого [[Филиал в Донецке|филиала в Донецке]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2000 год - Открытие участка полноцветной печати, покупка первого плоттера и печать первого баннера. Открытие участка газосветной (неоновой) рекламы. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2001 год - открылся [[Филиал в Киеве]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2003 год - Запуск первого в Харькове 3-х метрового печатающего плоттера. Создание торговой марки композитных панелей Aluprom. Установка уникального гравера с рабочим полем 2х3 м. &lt;br /&gt;
Открытие филиала в [[Филиал в Сумах|Сумах]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2004 год - переезд [[Филиал в Киеве|Киевского филиала]] с улицы Михайловской на проспект Победы, 67.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2006 год - начало строительства комплекса на улице Васыля Стуса в Харькове.&lt;br /&gt;
[[Файл:Васыля Стуса начало.jpg|мини|Первый угол комплекса на Васыля Стуса в Харькове]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2007 год - открывается [[Филиал в Днепре]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2008 год - Постройка собственного офисно-производственного помещения в Харькове. Открытие участка производства металлопластиковых окон. Общая численность персонала составляет более 350 человек. Закупка новый грузовых машин. Заключение партнерских отношений с израильскими поставщиками листового пластика: [[Polygal-Plazit|Polygal]], [[Polygal-Plazit|Plazit]] и [[Компания Palram|Palram]]. Установление партнёрских отношений с производителем самоклеящихся плёнок [[Avery Dennison|компанией Avery Dennison]], став их официальным дистрибьютором в Украине. Появляется новая позиция - одиночные светодиоды PromoLED. Открытие нового направления «Автостайлинг». Совместно с [[Avery Dennison|компанией Avery Dennison]] проведение первого в Украине практического мастер-класса по работе с рестайлингом авто. Открытие участка электронно-светодиодной продукции. Открытие собственной лаборатории для испытаний светодиодной и электронной продукции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2008 год - открывается [[Филиал в Одессе]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2009 год - открывается [[Филиал в Ивано-Франковске]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2010…2011 – Открытие [[Филиал в Кривом Роге|филиала в городе Кривой Рог]]. В Харьковском отделе полноцветной печати появилась новая услуга - полноцветная широкоформатная УФ-печать на любом жёстком и гибком материале. Получение сертификата на соответствие Системы менеджмента качества стандарту ISO 9001. Мы стали официальным представителем южнокорейского поставщика оборудования для УФ-печати [[Dilli|компании Dilli]]. Продолжается работа по совершенствованию продукции торговой марки PromoLED. Выпущены светодиодные модули (кластеры) жёлтого, красного и синего свечения 4-х и 5-ти элементные со сниженным в 2 раза энергопотреблением.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2012 год – Важным событием этого года стал запуск собственного производства такого популярного в рекламной сфере материала как ПВХ двух видов - [[Вспененный ПВХ|вспененный PromoFoam]] и [[Невспененный (жёсткий) ПВХ|твердый PromoPlast]]. Наша цель - качественный и доступный материал с широким ассортиментом номиналов и, что самое главное, произведенный в Украине!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2012 год - наша компания стала на два филиала больше - открываются [[Филиал во Львове]] и [[Филиал в Ровно|Ровно]]. При этом увеличив свой автопарк ещё на несколько грузовых машин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2013 год – Компания Промдизайн стала официальным дистрибьютором оборудования [[Компания Roland DG|Roland DG]] в Украине, что подтверждено дилерским сертификатом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2014 год – Благодаря ответственной и качественной работе своих сотрудников компания запустила новую производственную линию по производству [[Прозрачный ПВХ|прозрачного ПВХ]], предложив качественный отечественный продукт на рынок Украины.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2017 год – благодаря успешной работе на рынке ПВХ, компания продолжила развиваться и осваивать новые рынки. И приобрела линию по производству [[Полипропилен листовой|листового полипропилена]] и [[Полиэтилен листовой|полиэтилена]]. Многолетний опыт в экструзии, профессионализм наших технологов и инженеров, высокое качество оборудования и сырья – это всё помогает нам производить продукт высокого качества, который конкурирует с ведущими производителями листовых пластиков и другими аналогами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2018 год - приобретение и переезд в собственные помещения в Одессе и Киеве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2019 год - приобретение собственного помещения во Львове, начало ремонтно-строительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2020 год - модернизация складских помещений в Днепре, приобретение новой площадки в Харькове по адресу пер. Вишнёвый, 3. Начало большого строительства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2021 - Переезд Львовского филиала в новые собственные помещения. Приобретение и запуск линии по производству листовых пластиков стирольной группы (полистирол, АБС, листы соэкструзии). Окончание строительства первой очереди офисно-производственно-складских помещений по улице Вишнёвой, Харьков. Переезд Харьковского филиала в новое помещение на ул. Вишневую.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2022 - Покупка гранулятора для изготовления красителей и примесей. Создание и введение в эксплуатацию робота-упаковщика на линию по производству жесткого ПВХ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2023 - Создание и введение в эксплуатацию робота-упаковщика для линии вспененного ПВХ. Подготовка помещения для установки линии по производству пластика ПК/ПММА.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2024 - Введение в эксплуатацию универсальной линии по изготовлению оргстекла и монолитного поликарбоната. Улучшение рецептуры ПС и АБС. Установка по наибольшим филиалам солнечных панелей с аккумуляторами, что привело к генерации &amp;quot;зеленой электроэнергии&amp;quot; в количестве 453,91 МВт*ч. Установлены генераторы на производстве, также в Киеве и Днепре. Ожидается поставка аккумуляторов на производство. Электропотребеление производства переведено в первую категорию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Филиалы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Компания &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; насчитывает 12 филиалов в 11 городах по Украине:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== В Украине ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Харькове (пер. Вишневый) | Харьков (пер. Вишневый)]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Харькове (Центр) | Харьков (Центр)]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Киеве | Киев]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Днепре | Днепр]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал во Львове | Львов]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Одессе | Одесса]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Кривом Роге | Кривой Рог]] &lt;br /&gt;
* [[Филиал в Запорожье | Запорожье]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Ивано-Франковске | Ивано-Франковск]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Ровно | Ровно]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Виннице | Винница]]&lt;br /&gt;
* [[Филиал в Сумах | Сумы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4148</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4148"/>
		<updated>2024-12-26T07:07:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Виды солнечных инверторов */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного хуже&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если говорить об Украине, то чем южнее установлены электростанции, тем они эффективнее. Кроме того, восток страны более освещён, нежели её запад.  Во всех остальных регионах наиболее продуктивны шесть месяцев - с мая по август. И пару слов о панелях, бывших в употреблении. Не рекомендуется их приобретать, поскольку их мощность будет ниже заявленной. Новые панели более эффективны и экономически целесообразны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Солнечные инновации и перспективы== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследовательские институты работают над повышением эффективности солнечных панелей  для увеличения производства электроэнергии на заданную площадь. Ученые и инженеры рассматривают несколько перспективных направлений:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Выбор различных материалов, таких как CdTe, GaN, SiGaAs, Ge, InP, a-SiH, cSi, приведет к изменению ширины запрещенной зоны и повышению продуктивности фотоэлемента. *&lt;br /&gt;
*Создание многослойных, многопереходных элементов с большим количеством материалов, которые могут эффективно использовать полный солнечный спектр для преобразования в электричество путем изменения пределов запрещенной зоны. Например, наслоение на кремний полупроводникового материала фосфида арсенида галлия. Оба материала успешно преобразуют энергию видимого света, а кремний хорошо поглощает еще и инфракрасную часть спектра.&lt;br /&gt;
*Возможность 20-процентного увеличения производительности фотоэлектрической станции в летний сезон благодаря использованию отражателей. Исследования показали, что более высокий выход энергии может быть достигнут без существенного влияния на температуру модуля. Предложенная модель, по словам ее создателей, была задумана также для определения оптимальных углов наклона для отражателей, при которых солнечная панель получает максимум излучения в течение дня, как в летние, так и в зимние месяцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Высокая эффективность преобразования энергии и низкая стоимость обработки могут быть достигнуты одновременно только за счет разработки новейших технологий, которые могут привести к КПД более 25% и коммерчески оправданным производственным затратам.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4147</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4147"/>
		<updated>2024-12-26T06:56:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если говорить об Украине, то чем южнее установлены электростанции, тем они эффективнее. Кроме того, восток страны более освещён, нежели её запад.  Во всех остальных регионах наиболее продуктивны шесть месяцев - с мая по август. И пару слов о панелях, бывших в употреблении. Не рекомендуется их приобретать, поскольку их мощность будет ниже заявленной. Новые панели более эффективны и экономически целесообразны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Солнечные инновации и перспективы== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследовательские институты работают над повышением эффективности солнечных панелей  для увеличения производства электроэнергии на заданную площадь. Ученые и инженеры рассматривают несколько перспективных направлений:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Выбор различных материалов, таких как CdTe, GaN, SiGaAs, Ge, InP, a-SiH, cSi, приведет к изменению ширины запрещенной зоны и повышению продуктивности фотоэлемента. *&lt;br /&gt;
*Создание многослойных, многопереходных элементов с большим количеством материалов, которые могут эффективно использовать полный солнечный спектр для преобразования в электричество путем изменения пределов запрещенной зоны. Например, наслоение на кремний полупроводникового материала фосфида арсенида галлия. Оба материала успешно преобразуют энергию видимого света, а кремний хорошо поглощает еще и инфракрасную часть спектра.&lt;br /&gt;
*Возможность 20-процентного увеличения производительности фотоэлектрической станции в летний сезон благодаря использованию отражателей. Исследования показали, что более высокий выход энергии может быть достигнут без существенного влияния на температуру модуля. Предложенная модель, по словам ее создателей, была задумана также для определения оптимальных углов наклона для отражателей, при которых солнечная панель получает максимум излучения в течение дня, как в летние, так и в зимние месяцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Высокая эффективность преобразования энергии и низкая стоимость обработки могут быть достигнуты одновременно только за счет разработки новейших технологий, которые могут привести к КПД более 25% и коммерчески оправданным производственным затратам.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4146</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4146"/>
		<updated>2024-12-26T06:49:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Повышение эффективности солнечной станции */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если говорить об Украине, то чем южнее установлены электростанции, тем они эффективнее. Кроме того, восток страны более освещён, нежели её запад.  Во всех остальных регионах наиболее продуктивны шесть месяцев - с мая по август. И пару слов о панелях, бывших в употреблении. Не рекомендуется их приобретать, поскольку их мощность будет ниже заявленной. Новые панели более эффективны и экономически целесообразны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4145</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4145"/>
		<updated>2024-12-26T06:47:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Повышение эффективности солнечной станции */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания. Также существуют устройства, солнечные трекеры, которые отслеживают положение Солнца и поворачивают панель в необходимое положение. Но такеи трекеры очень дороги, потребуют увеличить массу несущей конструкции. И чем больше двигающихся частей, тем чаще они выходят из строя. Потому не рекомендуем использовать солнечные трекеры в коммерческих целях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4144</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4144"/>
		<updated>2024-12-26T06:37:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Типы солнечных панелей */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее популярными во всем мире являются кремниевые элементы трех видов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.&lt;br /&gt;
Производятся из (с-Si) кремниевых подложек псевдоквадратной формы, вырезанных из слитков сверхчистого кремния, выращенного по сложной технологии. Кремний легируют донорными и акцепторными примесями для снижения отражающих свойств, текстурирования поверхности и создания омических контактов  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места. Изготавливаются из квадратных кремниевых подложек, вырезанных из поликристаллических слитков, выращенных в кварцевых тиглях. Для этой цели применяется  слитки (mc-Si) кремния невысокой степени очистки или отходов сверхчистого кремния&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность. На изготовление которых берут a-Si некристаллический аморфный кремний, характеризующийся только ближней упорядоченностью структуры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кристаллические кремниевые фотоэлементы обеспечивают наивысшую продуктивность преобразования энергии среди всех коммерческих модулей.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4143</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4143"/>
		<updated>2024-12-25T19:48:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Повышение эффективности солнечной станции */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Использование исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4142</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4142"/>
		<updated>2024-12-25T19:47:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Мощность инвертора и солнечных батарей==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Номинальная мощность на стороне переменного тока AC определяет максимальную мощность потребителей, которые могут быть подключены к инвертору, или максимальный объем энергии, который может быть подключен к сети. Этот параметр всегда указывается в техническом паспорте. Инвертор для оптимальной эффективности должен работать как можно ближе к номинальной мощности. Эффективность преобразования может составлять до 98% в зависимости от модели. Если мощность генерируемого тока от солнечных батарей падает, например, в пасмурный день, когда солнечная интенсивность не превышает 200 Вт/м², эффективность инвертора резко падает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощность по постоянному току DC, как правило не фиксированная и определяется на основании выходной мощности. Оптимальный диапазон мощности массива солнечных батарей составляет от 80 до 120% от номинальной выходной мощности инвертора. Производители инверторов обычно рекомендуют немного «перегружать» инвертор по стороне постоянного тока, поскольку мощность солнечных батарей редко достигают максимума достигаются на практике. Энергия максимальная солнечных батарей в течение всего года составляет всего от нескольких дней до нескольких часов, что составляет всего 1-2% от общего времени солнечного излучения. Это означает, что 98% времени солнечные батареи работают максимум на 80-90% от их мощности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Повышение эффективности солнечной станции==&lt;br /&gt;
Повышение эффективности панелей может помочь снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность всей солнечной установки. Кроме того, повышение эффективности также может продлить срок службы панелей и снизить затраты на техническое обслуживание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД солнечных батарей — почему он такой низкий и что с этим делать? Это связано с тем, что солнечный свет отдает максимум энергии при падении на панели под определенным углом. Если бы панели всегда располагались под идеальным углом, они бы генерировали наибольшую мощность и отличались бы высоким коэффициентом полезного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Правильно регулируя угол наклона солнечных панелей, можно увеличить выходную мощность, сводя к минимуму возможные ее потери. При этом возможности по регулировке углов наклона могут быть сильно ограничены, если панели устанавливаются на крыше или на стене здания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Следующий способ повысить эффективность — по возможности увеличить расстояние между отдельными рядами панелей. Если ряды панелей расположены слишком близко друг к другу, они могут перекрывать солнечный свет и препятствовать передаче максимальной мощности. Эмпирическое правило — стараться выстраивать ряды на расстоянии 150-180 см. Естественно, добиться этого довольно сложно на ограниченной площади кровли, например. Однако для крупных промышленных солнечных станций это условие является обязательным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Настройка правильной ориентации панелей также может повысить производительность. Мало правильно выставить угол наклона, необходимо, по возможности выбрать южную ориентацию при установке панелей. Это связано с тем, что солнечный свет будет максимально эффективен именно при таком расположении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регулярная очистка от пыли, песка, листьев и прочих загрязнений. Производительность солнечной установки напрямую зависит от того, насколько чистыми будут фотоэлектрические элементы на панелях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Препятствия на пути солнечного света напрямую влияют на эффективность использования ваших панелей. Деревья, здания, строения и сооружения могут отбрасывать тени на фотоэлектрические панели, что уменьшит их производительность. Особенно это критично в зимний период, когда интенсивность солнечного излучения снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Крайне важно убедиться в том, что в течение всего дня на панели попадает свет по всей их площади. Чаще всего проблемы с затенением могут возникать при установке системы на свободном участке земли возле вашего частного дома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Также следует использовать исключительно качественные компоненты при построении системы, начиная от кабелей питания и заканчивая инверторами. Экономия на комплектующих может стать причиной недополучения вами ожидаемой эффективности от солнечных панелей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;diff=4141</id>
		<title>Печатающие принтеры</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;diff=4141"/>
		<updated>2024-12-25T09:04:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Принтера, использующиеся компанией &amp;quot;Промдизайн&amp;quot;, по классу относятся к принтерам безударного типа.&lt;br /&gt;
Такие принтера бывают:&lt;br /&gt;
* струйные принтеры;&lt;br /&gt;
* графопостроители (фломастерные или каплеструйные);&lt;br /&gt;
* лазерные принтеры (разновидность светодиодные принтеры);&lt;br /&gt;
* термопринтеры;&lt;br /&gt;
* твёрдочернильные принтеры;&lt;br /&gt;
* сублимационные принтеры;&lt;br /&gt;
* 3D-принтеры;&lt;br /&gt;
* фотонные принтеры;&lt;br /&gt;
* офсетные принтеры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для широкоформатной экстерьерной и интерьерной печати используется, в основном, струйная печать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Струйные принтеры==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Используется матрица дюз (то есть головка), печатающая жидкими красителями. Печатающая головка может быть встроена в картриджи с красителями (в основном такой подход используется на офисных принтерах компаниями Hewlett-Packard, Lexmark, Canon). В других моделях офисных принтеров используются сменные картриджи, печатающая головка, при замене картриджа не демонтируется. На большинстве принтеров промышленного назначения чернила подаются в головки, закреплённые в каретке, через систему автоматической подачи чернил.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Существуют два способа технической реализации способа распыления красителя:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Пьезоэлектрический (пьезокерамический; Piezoelectric Ink Jet) — над дюзой расположен пьезокристалл. Когда на пьезоэлемент подаётся электрический ток, он (в зависимости от типа печатающей головки) изгибается, удлиняется или тянет диафрагму, вследствие чего создаётся локальная область повышенного давления возле дюзы — формируется капля, которая впоследствии выталкивается на материал. В некоторых головках технология позволяет изменять размер капли.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Термический (пьезопластический; Thermal Ink Jet; также называемый BubbleJet, разработчик — компания Canon, принцип был разработан в конце 1970-х годов) — в дюзе расположен микроскопический нагревательный элемент, который при прохождении электрического тока мгновенно нагревается до температуры в несколько сотен градусов(нагрев до 500 °C вызовет гидродинамический удар в 25 тонн), при нагревании в чернилах образуются газовые пузырьки (англ. bubbles — отсюда и название технологии), которые выталкивают капли жидкости из сопла на носитель (газовые пузырьки образуются в результате обратного пьезоэффекта с излучением ультразвука, при этом возможен нагрев до 40 °C и понижение давления, которое и выталкивает пузырьки наружу; размер пузырька равен размеру дюзы, а не как считает Epson — размеру молекулы&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;diff=4140</id>
		<title>Печатающие принтеры</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;diff=4140"/>
		<updated>2024-12-25T09:03:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Струйные принтеры */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Принтера, использующиеся компанией &amp;quot;Промдизайн&amp;quot;, по классу относятся к принтерам безударного типа.&lt;br /&gt;
Такие принтера бывают:&lt;br /&gt;
* струйные принтеры;&lt;br /&gt;
* графопостроители (фломастерные или каплеструйные);&lt;br /&gt;
* лазерные принтеры (разновидность светодиодные принтеры);&lt;br /&gt;
* термопринтеры;&lt;br /&gt;
* твёрдочернильные принтеры;&lt;br /&gt;
* сублимационные принтеры;&lt;br /&gt;
* 3D-принтеры;&lt;br /&gt;
* фотонные принтеры;&lt;br /&gt;
* офсетные принтеры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для широкоформатной экстерьерной и интерьерной печати импользуется, в основном, струйная печать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Струйные принтеры==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Используется матрица дюз (то есть головка), печатающая жидкими красителями. Печатающая головка может быть встроена в картриджи с красителями (в основном такой подход используется на офисных принтерах компаниями Hewlett-Packard, Lexmark, Canon). В других моделях офисных принтеров используются сменные картриджи, печатающая головка, при замене картриджа не демонтируется. На большинстве принтеров промышленного назначения чернила подаются в головки, закреплённые в каретке, через систему автоматической подачи чернил.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Существуют два способа технической реализации способа распыления красителя:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Пьезоэлектрический (пьезокерамический; Piezoelectric Ink Jet) — над дюзой расположен пьезокристалл. Когда на пьезоэлемент подаётся электрический ток, он (в зависимости от типа печатающей головки) изгибается, удлиняется или тянет диафрагму, вследствие чего создаётся локальная область повышенного давления возле дюзы — формируется капля, которая впоследствии выталкивается на материал. В некоторых головках технология позволяет изменять размер капли.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Термический (пьезопластический; Thermal Ink Jet; также называемый BubbleJet, разработчик — компания Canon, принцип был разработан в конце 1970-х годов) — в дюзе расположен микроскопический нагревательный элемент, который при прохождении электрического тока мгновенно нагревается до температуры в несколько сотен градусов(нагрев до 500 °C вызовет гидродинамический удар в 25 тонн), при нагревании в чернилах образуются газовые пузырьки (англ. bubbles — отсюда и название технологии), которые выталкивают капли жидкости из сопла на носитель (газовые пузырьки образуются в результате обратного пьезоэффекта с излучением ультразвука, при этом возможен нагрев до 40 °C и понижение давления, которое и выталкивает пузырьки наружу; размер пузырька равен размеру дюзы, а не как считает Epson — размеру молекулы&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;diff=4139</id>
		<title>Печатающие принтеры</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;diff=4139"/>
		<updated>2024-12-25T09:03:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Принтера, использующиеся компанией &amp;quot;Промдизайн&amp;quot;, по классу относятся к принтерам безударного типа.&lt;br /&gt;
Такие принтера бывают:&lt;br /&gt;
* струйные принтеры;&lt;br /&gt;
* графопостроители (фломастерные или каплеструйные);&lt;br /&gt;
* лазерные принтеры (разновидность светодиодные принтеры);&lt;br /&gt;
* термопринтеры;&lt;br /&gt;
* твёрдочернильные принтеры;&lt;br /&gt;
* сублимационные принтеры;&lt;br /&gt;
* 3D-принтеры;&lt;br /&gt;
* фотонные принтеры;&lt;br /&gt;
* офсетные принтеры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для широкоформатной экстерьерной и интерьерной печати импользуется, в основном, струйная печать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Струйные принтеры==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Используется матрица дюз (то есть головка), печатающая жидкими красителями. Печатающая головка может быть встроена в картриджи с красителями (в основном такой подход используется на офисных принтерах компаниями Hewlett-Packard, Lexmark, Canon). В других моделях офисных принтеров используются сменные картриджи, печатающая головка, при замене картриджа не демонтируется. На большинстве принтеров промышленного назначения чернила подаются в головки, закреплённые в каретке, через систему автоматической подачи чернил.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Существуют два способа технической реализации способа распыления красителя:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пьезоэлектрический (пьезокерамический; Piezoelectric Ink Jet) — над дюзой расположен пьезокристалл. Когда на пьезоэлемент подаётся электрический ток, он (в зависимости от типа печатающей головки) изгибается, удлиняется или тянет диафрагму, вследствие чего создаётся локальная область повышенного давления возле дюзы — формируется капля, которая впоследствии выталкивается на материал. В некоторых головках технология позволяет изменять размер капли.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Термический (пьезопластический; Thermal Ink Jet; также называемый BubbleJet, разработчик — компания Canon, принцип был разработан в конце 1970-х годов) — в дюзе расположен микроскопический нагревательный элемент, который при прохождении электрического тока мгновенно нагревается до температуры в несколько сотен градусов(нагрев до 500 °C вызовет гидродинамический удар в 25 тонн), при нагревании в чернилах образуются газовые пузырьки (англ. bubbles — отсюда и название технологии), которые выталкивают капли жидкости из сопла на носитель (газовые пузырьки образуются в результате обратного пьезоэффекта с излучением ультразвука, при этом возможен нагрев до 40 °C и понижение давления, которое и выталкивает пузырьки наружу; размер пузырька равен размеру дюзы, а не как считает Epson — размеру молекулы&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4138</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4138"/>
		<updated>2024-12-25T08:47:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке и обслуживанию солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;diff=4137</id>
		<title>Печатающие принтеры</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;diff=4137"/>
		<updated>2024-12-25T08:45:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: Новая страница: «Принтера, использующиеся компанией &amp;quot;Промдизайн&amp;quot;, по классу относятся к принтерам безударного типа. Такие принтера бывают: * струйные принтеры; * графопостроители (фломастерные или каплеструйные); * лазерные принтеры (разновидность светодиодные принтер...»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Принтера, использующиеся компанией &amp;quot;Промдизайн&amp;quot;, по классу относятся к принтерам безударного типа.&lt;br /&gt;
Такие принтера бывают:&lt;br /&gt;
* струйные принтеры;&lt;br /&gt;
* графопостроители (фломастерные или каплеструйные);&lt;br /&gt;
* лазерные принтеры (разновидность светодиодные принтеры);&lt;br /&gt;
* термопринтеры;&lt;br /&gt;
* твёрдочернильные принтеры;&lt;br /&gt;
* сублимационные принтеры;&lt;br /&gt;
* 3D-принтеры;&lt;br /&gt;
* фотонные принтеры;&lt;br /&gt;
* офсетные принтеры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для широкоформатной экстерьерной и интерьерной печати импользуется, в основном, струйная печать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Струйные принтеры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Используется матрица дюз (то есть головка), печатающая жидкими красителями. Печатающая головка может быть встроена в картриджи с красителями (в основном такой подход используется на офисных принтерах компаниями Hewlett-Packard, Lexmark, Canon). В других моделях офисных принтеров используются сменные картриджи, печатающая головка, при замене картриджа не демонтируется. На большинстве принтеров промышленного назначения чернила подаются в головки, закреплённые в каретке, через систему автоматической подачи чернил.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Существуют два способа технической реализации способа распыления красителя:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пьезоэлектрический (пьезокерамический; Piezoelectric Ink Jet) — над дюзой расположен пьезокристалл. Когда на пьезоэлемент подаётся электрический ток, он (в зависимости от типа печатающей головки) изгибается, удлиняется или тянет диафрагму, вследствие чего создаётся локальная область повышенного давления возле дюзы — формируется капля, которая впоследствии выталкивается на материал. В некоторых головках технология позволяет изменять размер капли.&lt;br /&gt;
Термический (пьезопластический; Thermal Ink Jet; также называемый BubbleJet, разработчик — компания Canon, принцип был разработан в конце 1970-х годов) — в дюзе расположен микроскопический нагревательный элемент, который при прохождении электрического тока мгновенно нагревается до температуры в несколько сотен градусов(нагрев до 500 °C вызовет гидродинамический удар в 25 тонн), при нагревании в чернилах образуются газовые пузырьки (англ. bubbles — отсюда и название технологии), которые выталкивают капли жидкости из сопла на носитель (газовые пузырьки образуются в результате обратного пьезоэффекта с излучением ультразвука, при этом возможен нагрев до 40 °C и понижение давления, которое и выталкивает пузырьки наружу; размер пузырька равен размеру дюзы, а не как считает Epson — размеру молекулы&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4136</id>
		<title>Ассортимент материалов компании &quot;Промдизайн&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4136"/>
		<updated>2024-12-25T08:35:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== [[Листовые пластики]] == &lt;br /&gt;
* [[Акрил (оргстекло)]]&lt;br /&gt;
* [[САН (SAN)]]&lt;br /&gt;
* [[Полипропилен листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Сварочный пруток|Сварочный пруток для ПП]]&lt;br /&gt;
* [[Полиэтилен листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Сварочный пруток|Сварочный пруток для ПЭ]]&lt;br /&gt;
* [[Вспененный ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Невспененный (жёсткий) ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Прозрачный ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Монолитный поликарбонат]]&lt;br /&gt;
* [[Сотовый поликарбонат]]&lt;br /&gt;
* [[Полистирол ударопрочный (HIPS)]]&lt;br /&gt;
* [[Полистирол общего назначения (GPPS)]]&lt;br /&gt;
* [[Алюминиевые композитные панели]]&lt;br /&gt;
* [[ПЭТ листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Пенокартон]]&lt;br /&gt;
* [[Зеркальные пластики]]&lt;br /&gt;
* [[АБС (ABS)]]&lt;br /&gt;
* [[Прозрачный баннер (ПВХ-плёнка)]]&lt;br /&gt;
* [[Акриловый камень]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Многослойные листовые пластики ===&lt;br /&gt;
* [[ABS/PMMA]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/TPU]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/PC]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/ASA]]&lt;br /&gt;
* [[Двухслойный пластик для гравировки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Солнечные панели]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Самоклеящиеся плёнки]] ==&lt;br /&gt;
* [[Цветные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнки для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Автомобильные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Светонакапливающие плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Светоотражающие плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Монтажные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка для рисования мелом]]&lt;br /&gt;
* [[Пломбировочная плёнка]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка для напольной ламинации]]&lt;br /&gt;
* [[Ракель]]&lt;br /&gt;
* [[Ножи для работы с плёнкой]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Профили ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Профили алюминиевые]]&lt;br /&gt;
* [[Профили пластиковые]]&lt;br /&gt;
* [[Профили стальные]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Скотчи, клеи и очистители ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Клеи ТМ &amp;quot;Weiss&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
* [[Клей ТМ &amp;quot;3М&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
* [[Праймеры и очистители]]&lt;br /&gt;
* [[Скотчи и двусторонние ленты]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Материалы для печати ==&lt;br /&gt;
* [[Баннерная ткань]]&lt;br /&gt;
* [[Сетка баннерная]]&lt;br /&gt;
* [[Текстиль для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Бумаги для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнки для печати|Плёнки для печати и ламинирования]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка ПЭТ бэклит]]&lt;br /&gt;
* [[Холсты]]&lt;br /&gt;
* [[Люверсы и пробойники]]&lt;br /&gt;
* [[Чернила]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  [[Светодиодная продукция]] ==&lt;br /&gt;
* [[Блоки питания]]&lt;br /&gt;
* [[Светодиодные модули]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Рекламные конструкции ==&lt;br /&gt;
* [[Х-баннеры]]&lt;br /&gt;
* [[Переворотные сегменты]]&lt;br /&gt;
* [[Штендеры]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Комплектующие ==&lt;br /&gt;
* [[Металлические декоративные держатели]]&lt;br /&gt;
* [[Держатели для объёмных букв]]&lt;br /&gt;
* [[Противоскользящие ножки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  Оборудование ==&lt;br /&gt;
=== [[Печатающие принтеры]] ===&lt;br /&gt;
* [[Сольвентные принтеры DGI]]&lt;br /&gt;
* [[Экосольвентные печатающие принтеры Roland]]&lt;br /&gt;
* [[УФ печатающие принтеры]]&lt;br /&gt;
* [[Печатающе-режущие плоттеры]]&lt;br /&gt;
* [[Текстильный принтер]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[3D принтеры]] ===&lt;br /&gt;
=== [[3D фрезеры-граверы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Лазерные граверы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ударный фотопринтер]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Плазменный раскройщик]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ламинаторы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Режущие плоттеры]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Фрезы]] ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4135</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4135"/>
		<updated>2024-12-23T09:21:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Инвертор */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4134</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4134"/>
		<updated>2024-12-23T09:20:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Характеристики солнечной панели Jinko Solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение холостого хода, В || 52.63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток короткого замыкания, А || 14.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 1500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество ячеек, шт || 144 [6*24]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- Допустимая погрешность мощности || ±3%;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Степень защиты || IP68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рамка материал / цвет || Анодированный алюминий/серебро&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Цвет панели || темно-синий&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Стекло|| 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Рабочая температура, °С || -40  +85&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| КПД. не менее, % || 22.45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Габаритные размеры, мм || 2278x1134x35&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес брутто, кг || 28.6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Вес, кг || 27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Количество в упаковке, шт || 36&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4133</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4133"/>
		<updated>2024-12-23T08:34:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Характеристики солнечной панели Jinko Solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|- Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Напряжение при максимальной мощности, В || 43.71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ток при максимальной мощности, А || 13.50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Текст ячейки || Текст ячейки&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение холостого хода,: 52.63;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток короткого замыкания, А: 14.13;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальное напряжение системы: 1500;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальный ток, A: 30;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество ячеек, шт: 144 [6*24];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество монтажных отверстий, шт: 8;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допустимая погрешность мощности,: % ±3%;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Степень защиты: IP68;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рамка: материал / цвет: Анодированный алюминий/серебряный;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Цвет панели: темно-синий&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стекло: 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели подключения TUV, мм: 4.0;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочая температура, °С: -40 t +85;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД. не менее, %: 22.45;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Габаритные размеры, мм: 2278x1134x35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес брутто, кг: 28,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес, кг: 27.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество в упаковке, шт: 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4132</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4132"/>
		<updated>2024-12-23T08:29:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Характеристика солнечной панели&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Максимальная мощность, Вт || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Тип панели || Монокристалл N-Type&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Текст ячейки || Текст ячейки&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| Текст ячейки || Текст ячейки&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Текст ячейки || Текст ячейки&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение при максимальной мощности: 43.71;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток при максимальной мощности, А: 13.50;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение холостого хода,: 52.63;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток короткого замыкания, А: 14.13;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальное напряжение системы: 1500;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальный ток, A: 30;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество ячеек, шт: 144 [6*24];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество монтажных отверстий, шт: 8;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допустимая погрешность мощности,: % ±3%;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Степень защиты: IP68;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рамка: материал / цвет: Анодированный алюминий/серебряный;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Цвет панели: темно-синий&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стекло: 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели подключения TUV, мм: 4.0;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочая температура, °С: -40 t +85;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД. не менее, %: 22.45;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Габаритные размеры, мм: 2278x1134x35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес брутто, кг: 28,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес, кг: 27.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество в упаковке, шт: 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4131</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4131"/>
		<updated>2024-12-23T08:25:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Характеристики солнечной панели Jinko Solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Caption text&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Текст ячейки || Текст ячейки&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Текст ячейки || Текст ячейки&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Текст ячейки || Текст ячейки&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальная мощность, Вт: 590;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тип панели: Монокристалл N-Type;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение при максимальной мощности: 43.71;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток при максимальной мощности, А: 13.50;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение холостого хода,: 52.63;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток короткого замыкания, А: 14.13;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальное напряжение системы: 1500;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальный ток, A: 30;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество ячеек, шт: 144 [6*24];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество монтажных отверстий, шт: 8;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допустимая погрешность мощности,: % ±3%;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Степень защиты: IP68;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рамка: материал / цвет: Анодированный алюминий/серебряный;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Цвет панели: темно-синий&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стекло: 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели подключения TUV, мм: 4.0;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочая температура, °С: -40 t +85;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД. не менее, %: 22.45;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Габаритные размеры, мм: 2278x1134x35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес брутто, кг: 28,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес, кг: 27.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество в упаковке, шт: 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4130</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4130"/>
		<updated>2024-12-23T08:23:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Характеристики солнечной панели Jinko Solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальная мощность, Вт: 590;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тип панели: Монокристалл N-Type;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение при максимальной мощности: 43.71;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток при максимальной мощности, А: 13.50;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение холостого хода,: 52.63;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток короткого замыкания, А: 14.13;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальное напряжение системы: 1500;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальный ток, A: 30;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество ячеек, шт: 144 [6*24];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество монтажных отверстий, шт: 8;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допустимая погрешность мощности,: % ±3%;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Степень защиты: IP68;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рамка: материал / цвет: Анодированный алюминий/серебряный;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Цвет панели: темно-синий&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стекло: 3,2 мм , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели подключения TUV, мм: 4.0;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочая температура, °С: -40 t +85;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД. не менее, %: 22.45;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Габаритные размеры, мм: 2278x1134x35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес брутто, кг: 28,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес, кг: 27.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество в упаковке, шт: 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4129</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4129"/>
		<updated>2024-12-23T08:19:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Характеристики солнечной панели Jinko Solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальная мощность, Вт: 590;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тип панели: Монокристалл N-Type;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Класс фотомодуля класс: А;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технология ячеек: 9BB;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение при максимальной мощности: 43.35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток при максимальной мощности, А: 13.38;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение холостого хода,: 52.31;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток короткого замыкания, А: 14.01;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальное напряжение системы: 1500;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальный ток, A: 30;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество ячеек, шт: 144 [6*24];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество монтажных отверстий, шт: 8;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допустимая погрешность мощности,: % ±3%;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Степень защиты: IP68;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рамка: материал / цвет: Анодированный алюминий/серебряный;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Цвет панели: темно-синий&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стекло: , антибликовое покрытие, высокая светопропускаемость, низкое содержание железа, закаленное;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели подключения TUV, мм: 4.0;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочая температура, °С: -40 t +85;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД. не менее, %: 22.45;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Габаритные размеры, мм: 2278x1134x35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес брутто, кг: 28,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес, кг: 27.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество в упаковке, шт: 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4128</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4128"/>
		<updated>2024-12-23T06:24:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальная мощность, Вт: 590;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тип панели: Монокристалл N-Type;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Класс фотомодуля класс: А;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технология ячеек: 9BB;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение при максимальной мощности: 43.35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток при максимальной мощности, А: 13.38;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение холостого хода,: 52.31;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток короткого замыкания, А: 14.01;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальное напряжение системы: 1500;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальный ток, A: 30;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество ячеек, шт: 144 [6*24];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество монтажных отверстий, шт: 8;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допустимая погрешность мощности,: % ±3%;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Степень защиты: IP68;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рамка: материал / цвет: Анодированный алюминий/серебряный;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Цвет панели: темно-синий&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стекло: материал/толщина, мм: Закаленное / 3.2;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соединители: MC4 - совместимые;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели подключения TUV, мм: 4.0;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочая температура, °С: -40 t +85;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД. не менее, %: 22.45;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Габаритные размеры, мм: 2278x1134x35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес брутто, кг: 28,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес, кг: 27.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
количество в упаковке, шт: 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Регулярное техническое обслуживание ===&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4127</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4127"/>
		<updated>2024-12-23T05:59:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Характеристики солнечной панели Jinko Solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JKM590N-72HL4-V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальная мощность, Вт: 590;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тип панели: Монокристалл N-Type;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Класс фотомодуля класс: А;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технология ячеек: 9BB;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение при максимальной мощности: 43.35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток при максимальной мощности, А: 13.38;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение холостого хода,: 52.31;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток короткого замыкания, А: 14.01;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальное напряжение системы: 1500;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальный ток, A: 30;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество ячеек, шт: 144 [6*24];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество монтажных отверстий, шт: 8;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допустимая погрешность мощности,: % ±3%;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Степень защиты: IP68;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рамка: материал / цвет: Анодированный алюминий/серебряный;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Цвет панели: темно-синий&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стекло: материал/толщина, мм: Закаленное / 3.2;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соединители: MC4 - совместимые;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели подключения TUV, мм: 4.0;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочая температура, °С: -40 t +85;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД. не менее, %: 22.45;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Габаритные размеры, мм: 2278x1134x35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес брутто, кг: 28,6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес, кг: 27.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
количество в упаковке, шт: 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Регулярное техническое обслуживание ==&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4126</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4126"/>
		<updated>2024-12-23T05:55:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Характеристики солнечной панели Jinko Solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
Максимальная мощность, Вт: 590;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тип панели: Монокристалл N-Type;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Класс фотомодуля класс: А;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технология ячеек: 9BB;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение при максимальной мощности: 43.35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток при максимальной мощности, А: 13.38;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение холостого хода,: 52.31;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток короткого замыкания, А: 14.01;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальное напряжение системы: 1500;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальный ток, A: 30;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество ячеек, шт: 144 [6*24];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество монтажных отверстий, шт: 8;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допустимая погрешность мощности,: % ±3%;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Степень защиты: IP68;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рамка: материал / цвет: Анодированный алюминий/серебряный;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Цвет панели: темно-синий&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стекло: материал/толщина, мм: Закаленное / 3.2;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соединители: MC4 - совместимые;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели подключения TUV, мм: 4.0;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочая температура, °С: -40 t +85;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД. не менее, %: 22.45;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Габаритные размеры, мм: 2278x1134x35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес брутто, кг 28,3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес, кг: 27.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
количество в упаковке, шт: 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Регулярное техническое обслуживание ==&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4125</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4125"/>
		<updated>2024-12-22T15:09:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Характеристики солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
Максимальная мощность, Вт: 590;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тип панели: Монокристалл N-Type;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Класс фотомодуля класс: А;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технология ячеек: 9BB;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение при максимальной мощности: 43.35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток при максимальной мощности, А: 13.38;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение холостого хода,: 52.31;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ток короткого замыкания, А: 14.01;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальное напряжение системы: 1500;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Максимальный ток, A: 30;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество ячеек, шт: 144 [6*24];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество монтажных отверстий, шт: 8;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допустимая погрешность мощности,: % ±3%;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Степень защиты: IP68;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рамка: материал / цвет: Анодированный алюминий/серебряный;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стекло: материал/толщина, мм: Закаленное / 3.2;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соединители: MC4 - совместимые;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели подключения TUV, мм: 4.0;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочая температура, °С: -40 t +85;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КПД. не менее, %: 22.45;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Габаритные размеры, мм: 2278x1134x35;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вес, кг: 27.&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели Jinko Solar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Регулярное техническое обслуживание ==&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4124</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4124"/>
		<updated>2024-12-21T08:51:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Виды солнечных инверторов */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
*Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
*Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
*Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Регулярное техническое обслуживание ==&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4123</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4123"/>
		<updated>2024-12-21T08:50:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке солнечной панели ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Регулярное техническое обслуживание ==&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4122</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4122"/>
		<updated>2024-12-21T08:49:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инвертор ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Необходимо  определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Регулярное техническое обслуживание ==&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4121</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4121"/>
		<updated>2024-12-21T08:46:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Преобразование тока */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Преобразование тока ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, Но в быту и на производстве большая часть оборудования, бытовых приборов и электротехники использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
Он является обязательным элементом солнечной станции наряду с самими панелями, накопителями, контроллерами. Прибрести необходимый инвертор для солнечных батарей - нужно правильно определить нужную вам модель с необходимым функционалом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Виды солнечных инверторов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классификация преобразователей фотоэлектрического оборудования производится, исходя из типа самой электростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автономный инвертор для солнечной электростанции работает исключительно с электрическими потребителями, не подключенными к централизованному энергоснабжению. Такие модели инверторов обычно помечены маркировкой off-grid.&lt;br /&gt;
Сетевой — напротив, подключается к станциям, работающим параллельно с централизованными электросетями и поставляющими электроэнергию в общую сеть по специальному «зелёному тарифу». Он одновременно служит преобразователем постоянного тока в переменный и регулирует частоту напряжения в общей сети.&lt;br /&gt;
Аккумуляторно-сетевой (гибридный) сочетает в себя качества обоих предыдущих видов. Он имеет перечень настроек, подходящих для использования как в автономных, так и в сетевых станциях.&lt;br /&gt;
Также различаются преобразователи и по типу выходящего сигнала. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Инвертор для солнечных панелей с синусоидальным выходным сигналом дороже, но они обеспечивают питание для оборудования с любой нагрузкой переменного тока, в том числе асинхронных двигателей, насосного оборудования, холодильных установок или трансформаторов.&lt;br /&gt;
Преобразователь с квазисинусоидальным выходным сигналом (меандром) имеет ограничения по нагрузке переменного тока. Цена на него ниже, но потери выше, а качество электроэнергии немного н&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дополнительные параметры инвертора ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Номинальная выходная мощность преобразователя: она должна быть не меньше суммарной мощности всех нагрузок, а лучше, если вы решите купить инвертор для солнечных панелей с выходной мощностью выше суммы максимальных нагрузок.&lt;br /&gt;
* Правильное охлаждение: если инвертор оснащён вентилятором, важно, чтобы его работа была не постоянной. У качественных моделей вентилятор включается при перегрузках, а при низких нагрузках отключается, обеспечивая низкий уровень шума оборудования.&lt;br /&gt;
* Наличие защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания, перегрузок и перегревания.&lt;br /&gt;
* КПД не ниже 90% - если КПД менее 90%, потери энергии нивелируют саму пользу от гелиосистемы.&lt;br /&gt;
* Диапазон рабочих температур — чем он шире, тем больше возможностей для эксплуатации фотоэлектростанции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Регулярное техническое обслуживание ==&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4120</id>
		<title>Солнечные панели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4120"/>
		<updated>2024-12-21T08:36:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Солнечная панель == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.&lt;br /&gt;
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.&lt;br /&gt;
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История создания ==&lt;br /&gt;
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы солнечных панелей == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Монокристаллическая панель&lt;br /&gt;
Монокристаллические солнечные панели, цена которых более дорогая, имеют более высокий КПД, до 25%, отличаются небольшой площадью, низкими потерями мощности и долговечностью.  &lt;br /&gt;
* Поликристаллическая панель&lt;br /&gt;
Поликристаллический аналог служит также долго и стоит дешевле, однако требует больше места.&lt;br /&gt;
* Тонкопленочные солнечные панели&lt;br /&gt;
Панели из тонкой пленки – решение самое легкое и бюджетное, но имеет короткий срок эксплуатации (до 3 лет) и гораздо более скромную производительность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Детальная информация ==&lt;br /&gt;
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Преобразование тока ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Солнечная панель выдает исключительно постоянный ток, но подавляющее большинство электроприборов использует '''переменный ток'''. &lt;br /&gt;
Для того чтобы преобразовать: необходим будет инвертор. &lt;br /&gt;
Инвертор - электрический преобразователь, который преобразует постоянный ток (DC) на выходе солнечной панели или АБ в переменный (AC), с дальнейшей подачей потребителям или в стационарную сеть. Другими словами, он адаптирует электрическую энергию к параметрам бытовой нагрузки и энергосистемы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Руководство по установке ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Установка солнечной панели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Выбор наиболее подходящего места для установки: солнечную панель следует устанавливать в месте, где она будет полностью освещена солнечным светом и не будет затенена.&lt;br /&gt;
* Установка кронштейна в зависимости от размера и веса солнечной панели&lt;br /&gt;
* Установка инвертора или аккумулятора в наиболее подходящем месте в соответствии с руководством по установке, предоставленным производителем&lt;br /&gt;
* Подключение кабеля к инвертору или аккумуляторной батарее.&lt;br /&gt;
* Закрепление солнечной панели&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Руководство по обслуживанию солнечных панелей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Во время установки и технического обслуживания обязательно отключите электропитание между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Регулярно очищайте поверхность солнечной панели от пыли, грязи, птичьего помета и другого мусора, чтобы поддерживать ее эффективную работу.&lt;br /&gt;
При чистке солнечной панели используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть ее, и избегайте использования твердых предметов или химических чистящих средств, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность солнечной панели.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Регулярное техническое обслуживание ==&lt;br /&gt;
* Проверяйте кабельное соединение между солнечной панелью и инвертором или аккумуляторной батареей, чтобы убедиться, что соединение надежное и не ослаблено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте кронштейны и крепления солнечной панели, чтобы убедиться в их устойчивости и надежности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Проверяйте рабочее состояние инвертора или аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они оптимально функционируют&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4119</id>
		<title>Ассортимент материалов компании &quot;Промдизайн&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4119"/>
		<updated>2024-12-21T08:22:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Солнечные панели Jicko Solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== [[Листовые пластики]] == &lt;br /&gt;
* [[Акрил (оргстекло)]]&lt;br /&gt;
* [[САН (SAN)]]&lt;br /&gt;
* [[Полипропилен листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Сварочный пруток|Сварочный пруток для ПП]]&lt;br /&gt;
* [[Полиэтилен листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Сварочный пруток|Сварочный пруток для ПЭ]]&lt;br /&gt;
* [[Вспененный ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Невспененный (жёсткий) ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Прозрачный ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Монолитный поликарбонат]]&lt;br /&gt;
* [[Сотовый поликарбонат]]&lt;br /&gt;
* [[Полистирол ударопрочный (HIPS)]]&lt;br /&gt;
* [[Полистирол общего назначения (GPPS)]]&lt;br /&gt;
* [[Алюминиевые композитные панели]]&lt;br /&gt;
* [[ПЭТ листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Пенокартон]]&lt;br /&gt;
* [[Зеркальные пластики]]&lt;br /&gt;
* [[АБС (ABS)]]&lt;br /&gt;
* [[Прозрачный баннер (ПВХ-плёнка)]]&lt;br /&gt;
* [[Акриловый камень]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Многослойные листовые пластики ===&lt;br /&gt;
* [[ABS/PMMA]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/TPU]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/PC]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/ASA]]&lt;br /&gt;
* [[Двухслойный пластик для гравировки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Солнечные панели]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Самоклеящиеся плёнки]] ==&lt;br /&gt;
* [[Цветные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнки для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Автомобильные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Светонакапливающие плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Светоотражающие плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Монтажные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка для рисования мелом]]&lt;br /&gt;
* [[Пломбировочная плёнка]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка для напольной ламинации]]&lt;br /&gt;
* [[Ракель]]&lt;br /&gt;
* [[Ножи для работы с плёнкой]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Профили ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Профили алюминиевые]]&lt;br /&gt;
* [[Профили пластиковые]]&lt;br /&gt;
* [[Профили стальные]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Скотчи, клеи и очистители ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Клеи ТМ &amp;quot;Weiss&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
* [[Клей ТМ &amp;quot;3М&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
* [[Праймеры и очистители]]&lt;br /&gt;
* [[Скотчи и двусторонние ленты]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Материалы для печати ==&lt;br /&gt;
* [[Баннерная ткань]]&lt;br /&gt;
* [[Сетка баннерная]]&lt;br /&gt;
* [[Текстиль для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Бумаги для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнки для печати|Плёнки для печати и ламинирования]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка ПЭТ бэклит]]&lt;br /&gt;
* [[Холсты]]&lt;br /&gt;
* [[Люверсы и пробойники]]&lt;br /&gt;
* [[Чернила]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  [[Светодиодная продукция]] ==&lt;br /&gt;
* [[Блоки питания]]&lt;br /&gt;
* [[Светодиодные модули]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Рекламные конструкции ==&lt;br /&gt;
* [[Х-баннеры]]&lt;br /&gt;
* [[Переворотные сегменты]]&lt;br /&gt;
* [[Штендеры]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Комплектующие ==&lt;br /&gt;
* [[Металлические декоративные держатели]]&lt;br /&gt;
* [[Держатели для объёмных букв]]&lt;br /&gt;
* [[Противоскользящие ножки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  Оборудование ==&lt;br /&gt;
=== Печатающие принтеры ===&lt;br /&gt;
* [[Сольвентные принтеры DGI]]&lt;br /&gt;
* [[Экосольвентные печатающие принтеры Roland]]&lt;br /&gt;
* [[УФ печатающие принтеры]]&lt;br /&gt;
* [[Печатающе-режущие плоттеры]]&lt;br /&gt;
* [[Текстильный принтер]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[3D принтеры]] ===&lt;br /&gt;
=== [[3D фрезеры-граверы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Лазерные граверы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ударный фотопринтер]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Плазменный раскройщик]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ламинаторы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Режущие плоттеры]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Фрезы]] ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4118</id>
		<title>Ассортимент материалов компании &quot;Промдизайн&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%22&amp;diff=4118"/>
		<updated>2024-12-21T08:21:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Солнечные панели */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== [[Листовые пластики]] == &lt;br /&gt;
* [[Акрил (оргстекло)]]&lt;br /&gt;
* [[САН (SAN)]]&lt;br /&gt;
* [[Полипропилен листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Сварочный пруток|Сварочный пруток для ПП]]&lt;br /&gt;
* [[Полиэтилен листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Сварочный пруток|Сварочный пруток для ПЭ]]&lt;br /&gt;
* [[Вспененный ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Невспененный (жёсткий) ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Прозрачный ПВХ]]&lt;br /&gt;
* [[Монолитный поликарбонат]]&lt;br /&gt;
* [[Сотовый поликарбонат]]&lt;br /&gt;
* [[Полистирол ударопрочный (HIPS)]]&lt;br /&gt;
* [[Полистирол общего назначения (GPPS)]]&lt;br /&gt;
* [[Алюминиевые композитные панели]]&lt;br /&gt;
* [[ПЭТ листовой]]&lt;br /&gt;
* [[Пенокартон]]&lt;br /&gt;
* [[Зеркальные пластики]]&lt;br /&gt;
* [[АБС (ABS)]]&lt;br /&gt;
* [[Прозрачный баннер (ПВХ-плёнка)]]&lt;br /&gt;
* [[Акриловый камень]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Многослойные листовые пластики ===&lt;br /&gt;
* [[ABS/PMMA]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/TPU]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/PC]]&lt;br /&gt;
* [[ABS/ASA]]&lt;br /&gt;
* [[Двухслойный пластик для гравировки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Солнечные панели Jicko Solar]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Самоклеящиеся плёнки]] ==&lt;br /&gt;
* [[Цветные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнки для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Автомобильные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Светонакапливающие плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Светоотражающие плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Монтажные плёнки]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка для рисования мелом]]&lt;br /&gt;
* [[Пломбировочная плёнка]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка для напольной ламинации]]&lt;br /&gt;
* [[Ракель]]&lt;br /&gt;
* [[Ножи для работы с плёнкой]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Профили ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Профили алюминиевые]]&lt;br /&gt;
* [[Профили пластиковые]]&lt;br /&gt;
* [[Профили стальные]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Скотчи, клеи и очистители ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Клеи ТМ &amp;quot;Weiss&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
* [[Клей ТМ &amp;quot;3М&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
* [[Праймеры и очистители]]&lt;br /&gt;
* [[Скотчи и двусторонние ленты]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Материалы для печати ==&lt;br /&gt;
* [[Баннерная ткань]]&lt;br /&gt;
* [[Сетка баннерная]]&lt;br /&gt;
* [[Текстиль для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Бумаги для печати]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнки для печати|Плёнки для печати и ламинирования]]&lt;br /&gt;
* [[Плёнка ПЭТ бэклит]]&lt;br /&gt;
* [[Холсты]]&lt;br /&gt;
* [[Люверсы и пробойники]]&lt;br /&gt;
* [[Чернила]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  [[Светодиодная продукция]] ==&lt;br /&gt;
* [[Блоки питания]]&lt;br /&gt;
* [[Светодиодные модули]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Рекламные конструкции ==&lt;br /&gt;
* [[Х-баннеры]]&lt;br /&gt;
* [[Переворотные сегменты]]&lt;br /&gt;
* [[Штендеры]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Комплектующие ==&lt;br /&gt;
* [[Металлические декоративные держатели]]&lt;br /&gt;
* [[Держатели для объёмных букв]]&lt;br /&gt;
* [[Противоскользящие ножки]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  Оборудование ==&lt;br /&gt;
=== Печатающие принтеры ===&lt;br /&gt;
* [[Сольвентные принтеры DGI]]&lt;br /&gt;
* [[Экосольвентные печатающие принтеры Roland]]&lt;br /&gt;
* [[УФ печатающие принтеры]]&lt;br /&gt;
* [[Печатающе-режущие плоттеры]]&lt;br /&gt;
* [[Текстильный принтер]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[3D принтеры]] ===&lt;br /&gt;
=== [[3D фрезеры-граверы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Лазерные граверы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ударный фотопринтер]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Плазменный раскройщик]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Ламинаторы]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Режущие плоттеры]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Фрезы]] ===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE)&amp;diff=4117</id>
		<title>Акрил (оргстекло)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE)&amp;diff=4117"/>
		<updated>2024-12-21T08:20:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Andreas: /* Оргстекло в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Акрил.jpg|мини|Экструдированный прозрачный акрил]]&lt;br /&gt;
==Акрил листовой (оргстекло)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== История создания===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Акриловое стекло (оргстекло) было изобретено в 1928 году немецким химиком Отто Рёмом. Он же и дал название &amp;quot;плексиглас&amp;quot; этому материалу. С 1933 года началось его промышленное производство. Первоначально материал предназначался для остекления кабин самолётов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Краткое описание ===&lt;br /&gt;
[[Файл:PMMA.jpg|мини|Оргстекло (ПММА)]]&lt;br /&gt;
Другие названия: ПММА, полиметилметакрилат, оргстекло, плексиглас и т.п.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Химическая формула: (С&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;8&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;sub&amp;gt;n&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Термопластичные и термореактивные полимеры|Термопластичный]] прозрачный пластик, плотность 1,19 г/см&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Коэффициент светопропускания 92%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Акрил широко используется при производстве рекламы, в промышленности (прозрачные вставки, защитные щитки), строительстве (остекление, светопрозрачные кровли, козырьки, декоративные элементы), автотюнинге, при производстве POS-материалов, в мебельной промышленности, изготовлении шумозащитных барьеров, изготовлении акриловых ванн. Им часто пользуются для оформления помещений, реализации дизайнерских идей, при изготовлении различных светильников.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Показатели ||Единица измерения||Литое оргстекло||Экструзионное оргстекло&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Предел прочности при растяжении]] (+23 °C)||МПа||74||70&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Модуль упругости при растяжении]]||МПа||3280||3300&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Относительное удлинение при растяжении]] (+23 °C)||%||5||5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Температура размягчения по Вика]]||°C||+105-112||+103&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ударная вязкость]] по Шарпи ||кДж/м²||15||15&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Максимальная температура эксплуатации]]||°С||+82||+80&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Температура формования]]||°C||+150-170||+150-155&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Коэффициент температурного расширения]]||мм/м*10°C||0,65||0,65&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Стойкость к химическим воздействиям ===&lt;br /&gt;
На оргстекло воздействуют разбавленные фтористоводородные и цианистоводородные кислоты, а также концентрированные серная, азотная и хромовая кислоты. Растворителями оргстекла являются хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ, метилен хлористый), альдегиды, кетоны и сложные эфиры. На оргстекло также воздействуют спирты: метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый. При непродолжительном воздействии 10 % этилового спирта взаимодействие с оргстеклом отсутствует.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Виды оргстекла по способу производства ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Экструзионное оргстекло (акрил) ====&lt;br /&gt;
Экструдированный листовой акрил изготавливается методом экструзии из гранулированного ПММА. При этом гранулы ПММА расплавляются в экструдере и расплав выдавливается через плоскощелевой формующий инструмент (фильеру), после чего происходит формирование листа на валах каландра. Далее лист поступает либо в калибратор, либо на стол охлаждения, после чего происходит  обрезка краёв листа, покрытие листа защитной плёнкой, и нарезание листа в заданный размер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, в листе есть 2 направления: вдоль и поперёк экструзии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Различное воздействие на расплав вдоль и поперёк экструзии определяет анизотропию свойств (разность свойств в разных направлениях).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Листы имеют разные прочностные характеристики вдоль и поперёк экструзии, отличаются коэффициенты усадки (что особенно важно при термоформовании).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Плюсом экструдированного оргстекла является малая разнотолщинность (не более 5-10%). Но диапазон возможных толщин ограничен возможностями экструдера. В то же время возможная длина листа при экструзии практически ограничена только здравым смыслом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Литое (блочное) листовое оргстекло (акрил) ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Литое оргстекло (акрил) производится методом отвердевания жидкого ММА с инициатором в форме из двух специальных силикатных стёкол.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Длина полимерной цепочки у литого стекла выше, чем у экструзионного.  Поэтому литое оргстекло обладает большей ударопрочностью, более термостойкое, формуется в более широком диапазоне температур, но при  формовке требуется более сильное формующие усилие. Но и усадка у литого акрила меньше. &lt;br /&gt;
Размеры получаемого листа напрямую зависят от размеров силикатного стекла формы, толщина литого акрила редко бывает менее 3 мм. А вот в большую сторону ограничения практически отсутствуют.&lt;br /&gt;
Способ изготовления литого (блочного) оргстекла определяет его достаточно сильную разнотолщинность (до 30% на малых толщинах) из-за прогиба силикатного листа форм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Другие изделия из оргстекла ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Оргстекло выпускается не только в виде листов, но и в виде труб и блоков из акрила.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Акриловые трубы могут производиться как методом экструзии, так и литьевым методом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Преимущества и недостатки оргстекла ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Преимущества ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* лёгкий (примерно в 2,5 раза легче стекла аналогичной толщины);&lt;br /&gt;
* ударопрочный (в сравнении с обычным стеклом);&lt;br /&gt;
* безопасный — ядовитые вещества не выделяются даже при горении;&lt;br /&gt;
* несложный в обработке — легко режется, гнётся, что позволяет придавать ему различные формы, не нарушая оптические свойства;&lt;br /&gt;
* стойкий к влиянию многих химикатов, атмосферных явлений, влаги и микроорганизмов;&lt;br /&gt;
* имеет высокую прозрачность, хорошо пропускает свет;&lt;br /&gt;
* светостойкий (срок эксплуатации может превышать 10 лет);&lt;br /&gt;
* простота обработки;&lt;br /&gt;
* один из самых твёрдых прозрачных пластиков;&lt;br /&gt;
* подходит для лазерной резки;&lt;br /&gt;
* 100% вторично перерабатываемый;&lt;br /&gt;
* теплопроводность примерно в 4 раза ниже, чем у обычного стекла;&lt;br /&gt;
* устойчив к воздействию влаги;&lt;br /&gt;
* хорошо термоформуется;&lt;br /&gt;
* морозостойкий;&lt;br /&gt;
* хороший электроизолятор;&lt;br /&gt;
* недорогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недостатки ===&lt;br /&gt;
* царапается;&lt;br /&gt;
* горючий;&lt;br /&gt;
* при пиролизе выделяет ММА;&lt;br /&gt;
* высокий коэффициент температурного расширения (характерен для всех прозрачных полимеров)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Обработка и практические советы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Прямолинейная порезка листового материала|Резка]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рекомендуем резать акрил на циркулярных горизонтальных либо вертикальных станках (типа Striebeg [[Прямолинейная порезка листового материала|См. Прямолинейная порезка листового материала]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обороты пильного диска - около 5 000 оборотов в минуту. Пильные диски от различных производителей доступны в продаже.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Требования: количество зубьев - от 80, с твердосплавными напайками. В Интернете вы найдёте множество вариантов от различных производителей. Не рекомендуем брать слишком тонкие пилы (рекомендуемая толщина - 3,2*2,5 мм)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Термоформование]] ===&lt;br /&gt;
Термическое формование состоит из трех этапов: нагревание, формообразование и охлаждение. При воздействии близко 150 градусов Цельсия материал становится эластичным, размягченным и его консистенция напоминает резину. Точные температурные показатели во время обработки напрямую зависят от классификационной категории акрила. Далее зависимо от методики применяемой обработки материал получает определенную форму за счет специальных приспособлений. После полного этапа охлаждения акрил становится жестким (как был изначально), но уже имеет заданный формовкой вид. Если сформированное изделие из акрила не отвечает требованиям либо его форма вышла неидеальной, то его невозможно опять прогреть до корректировочных показателей или обработать заново.&lt;br /&gt;
Защитную пленку необходимо убрать сразу перед обработкой в противном случае после процессов нагрева его убрать будет очень сложно. Также данная пленка в течение формовки способна разрываться и отслаиваться, что ухудшает и качество обработанного акрила, и его конечный внешний вид.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Предварительная высокотемпературная сушка &lt;br /&gt;
Оргстекло независимо от методики придания формы нуждается в предварительной сушке, способствующей выпариванию впитанной влаги в период хранения. Сушка производится в специальном конвекционном оборудовании (с запуском принудительного кругооборота воздуха) при температурных показателях в 70 – 80 градусов Цельсия. Длительность данной операции составляет менее двух часов на один миллиметр плотности листового сырья.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Нагрев в камере&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данный метод относится к сложным, но самым приемлемым способам нагревания полимеров в целом, если при их изготовлении важно получить детали с высокими оптическими свойствами или их толщина составляет больше пяти миллиметров. Эта методика дает возможность производить регулировку температуры нагрева и поддерживать необходимую температуру листов акрила до самой его формовки. Важно учитывать, что работая с листами ПММА желательно не воздействовать на них высокими температурами на протяжении длительного времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве нагревательных элементов для вакуумного формовочного оборудования используют керамические ИК панели или же кварцевые нагреватели. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Время нагрева и температура, при которой проводится данная манипуляция напрямую зависят от видовой принадлежности оргстекла (литой или экструдированый) и методики применяемого нагрева.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При проведении первичного нагрева листового оргстекла происходит его усадка. Такой аспект важно учитывать, выбирая размер заготовочного материала, в особенности, если будущее изделие должно иметь точные размеры. Литое оргстекло усаживается со всех сторон на 2% от стартовых показателей. Экструдированный акрил зависимо от плотности усаживается на 6% в направлении экструзии и на 1% в перпендикулярном направлении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из-за таких особенностей при нагреве литого оргстекла температура в разных его местах будет незначительно отличаться (приблизительно в 5 градусов), но это никак не влияет на качество перерабатываемого материала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
А вот обрабатывая экструзивный акрил необходимо следить за равномерностью его нагрева во всех участках. Разница нагрева даже в 5 градусов негативно сказывается на качестве будущего изделия. Возможно появление большого внутреннего напряжения акрила, что ухудшает процесс его обработки. А при плохом закреплении материала и разности температур в течение первичного нагрева возможна деформация.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В печной установке производящей нагрев с горизонтальным расположением экструдированный акрил способен легко приставать к металлу, по этим причинам опорные поверхности должны быть покрытыми тефлоном или силиконом. Изготовленные экструзивной методикой листы склонны провисать, вытягиваться по оси, а иногда и разрушаться. Поэтому оргстекло экструзивного назначения лучше не прогревать в печах с вертикальным расположением.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Формовка&lt;br /&gt;
Длительность формовочного этапа&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нагревая до 170оС литое стекло нужно приложить немало труда. Но, усилия должны увеличиваться постепенно, по той причине, что резкая большая нагрузка может спровоцировать разрушение материала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Экструзионное стекло отличается тем, что при приложении небольших усилий сразу наступает его деформирование. По этим причинам данный тип оргстекла используют для выполнения изделий со сложной формой, в которых нужно создать острые края или большой уклон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Простой вид формования поверхностей растяжения&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Листовой акрил вырезать нужно учитывая его степь усадки. Прогретый лист выкладывается на форму. С целью предупреждения дефектов в виде царапинок акрил на форме фиксируется полосами из замши или кожзаменителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Охлаждение нужно проводить постепенно, защищая изделие от сквозняков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Термическое формование без растяжения&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При изготовлении предметов сферической формы, можно применять устройства в виде рамы или диска с отводом, закрепляющихся на вакуумированной емкости. В процессе данной обработки деталь с выпуклостями не прикасается к внутренним поверхностям формы, поэтому опасности появления отпечатков формы на поверхностных элементах продукции нет. В сочетании с иными методиками этот способ дает возможность производить детали с наличием сложных очертаний.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Свободный раздув&lt;br /&gt;
Для произведения данного процесса нужно иметь самое простое оборудование в состав, которого входит: пластина с отверстием для подводки сжатого воздуха; диффузор препятствующий попаданию холодного воздуха на уже прогретый листовой материал; рама или спецзажимы, чтобы зафиксировать материал на плите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Втягивание в формообразующий инструмент&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для произведения изделий данной методикой применяют вогнутые полые формы, внешняя стенка которых в полной мере соответствует форменному виду выпускаемой детали. По окончанию процесса нагрева лист плотно фиксируют по краям формы за счет рамки и фланца. В формообразующей емкости возникает вакуумная среда, под воздействием которой лист приобретает необходимую форму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Формовка в полую форму под воздействием давления&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Эта методика сравнительно с втягиванием считается более сложной по той причине, что в ней применяется более высокое давление. Поэтому формы для данной методики должны использоваться из высокопрочных материалов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Втягивание и вакуумная формовка с применением фасонного пуансона&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данная методика зачастую применяется для формовки литого оргстекла, характеризующегося высокими показателями эластичности. В период формовки изначально происходит втягивание материала в полость формы. Далее осуществляется опускание пуансона на уже деформированный акрил. Затем отключается вакуум, и высокоэластичный материал плотно пристает к пуансону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Вакуумная формовка с предварительной вытяжкой пуансоном&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Эта методика используется, когда требуется, чтобы вытяжка листа была произведена в более значительной степени. Сравнительно с предыдущее описанной методикой здесь наблюдается обратный процесс действий. На начальной стадии обработки материал втягивается пуансоном, который имеет форму близкую до будущего изделия. Далее наступает стадия финишной формовки за счет действия вакуумной среды. Изготавливаемая деталь приобретает контуры негативной вакуумной формирующей емкости, приставая к ее стенкам. Главным преимуществом данной методики является то, что до отведения воздуха листовой материал уже немного вытянут, чем обеспечивается равная толщина стенок будущего изделия и исключается разрыв материала в процессе вакуумной формовки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Втягивание и раздув&lt;br /&gt;
В указанной методике для создания вакуумной среды и давления применяется одна и та же форменная емкость. По достижению наибольшей степени деформации, которая только возможна под действием вакуума, на втянутый в форму материал опускается пуансон. Далее за счет сжатого воздуха возникает давление, и листовой акрил, включая заранее втянутую его часть, придавливается к пуансону. Эта методика зачастую используется при формовке литого оргстекла благодаря его высоким показателям эластичности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Охлаждение&lt;br /&gt;
Деталь, принявшая форму до получения своей стабильности в состоянии фиксации, поддается охлаждению. Данный процесс должен осуществляться постепенно до значений комнатной температуры. В противоположном случае, при резком охлаждении возрастает напряжение внутри изделия и оно деформируется.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Гибка ===&lt;br /&gt;
Нагрев может производиться нитью накаливания или нагревательным прутком. Время нагрева зависит от используемого оборудования и будет увеличиваться с ростом толщины материала. В случае достижения оптимальной температуры листа – около 120-130 °С – остается только слабое сопротивление изгибу, и заготовка может быть изогнута вручную. Желательно под линейку-шаблон чтобы линия гиба была максимально ровной. Ширина нагрева должна быть в 3-5 раз больше толщины листа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Фрезерная порезка]]  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Лазерная резка]] ===&lt;br /&gt;
Листы органического стекла легко режутся лазером СО2, при этом получаются прозрачные торцы. Операционная производительность лазера 100–250 Вт. Необходимо продувание инертным газом и удаление паров мономеров. С увеличением толщины материала образуются скошенные углы среза, не перпендикулярные поверхности листа. Высокая тепловая нагрузка в местах среза генерирует внутреннее напряжение, которое может проявляться при взаимодействии с агрессивными веществами. Например, при склеивании поверхность материала покрывается «трещинами». Откаливание- отжиг деталей снимает напряжение и предотвращает появление трещин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Снятие внутренних напряжений===&lt;br /&gt;
Экструдированный акрил сохраняет в себе остаточное внутреннее напряжение, возникающее в момент экструзии листа. Что касается литого акрила, то он накапливает достаточно небольшое внутреннее напряжение в процессе производства, что никак не сказывается на его дальнейшем применении. Такие операции с пластиками, как механическая обработка, резка лазером, термоформование, попеременный нагрев, способствуют тому, что у них (включая литой акрил) скапливается напряжение, которое в итоге приводит к образованию трещин во время контакта с агрессивными веществами, в частности клеями. Исключить случайный контакт с  веществами невозможно, именно поэтому внутреннее напряжение должно быть устранено. Для этого необходимо осуществить операцию откаливания (отжига). Время отжига (в часах) равно толщине материала в мм, разделенной на 3, но не менее 2 ч. Охлаждение: - время охлаждения в печи, выраженное в часах, равное толщине материала в мм, разделенной на 4. Обязательное ограничение скорости охлаждения — не более 15 °С в час. Температура листа при извлечении из печи не должна превышать 60 °C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Гравирование ===&lt;br /&gt;
=== Склеивание ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Возможные виды склеивания:&lt;br /&gt;
* Встык&lt;br /&gt;
* Угловое&lt;br /&gt;
* Внахлёст&lt;br /&gt;
* По плоскости&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По оптическому результату:&lt;br /&gt;
* Прозрачное&lt;br /&gt;
* Непрозрачное&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Угловое и склеивание встык возможны только с использованием клея.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Склеивание внахлёст и по плоскости - как с использованием клеев, так и с помощью двусторонних клеящих лент (скотчей).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Необходимость склейки ''&amp;quot;встык&amp;quot;'' может возникнуть, когда вам недостаточен физический размер листа и отсутствует возможность выполнить &amp;quot;подклейку&amp;quot; из прозрачного акрила. В любом случае, это наиболее сложный вид склеивания. И надо учитывать не только прочность полученного шва, но и тот факт, что у акрила достаточно большой [[коэффициент температурного расширения]] и увеличение физических размеров изделия увеличивает и температурные колебания его размеров, особенно при эксплуатации вне помещения.&lt;br /&gt;
Клеи для склеивания &amp;quot;встык&amp;quot;: [https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%A2%D0%9C_%22Weiss%22#Cosmofen_SL-650.120_COSMOFEN_PMMA_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B0.D0.BA.D1.80.D0.B8.D0.BB.D0.B0 Cosmofen SL-650.120 (Cosmofen PMMA)]; Acrifix; различными растворителями акрила (дихлорэтан, хлористый метилен и т.п.). Цианакрилатные клеи (например, [https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%A2%D0%9C_%22Weiss%22#Cosmofen_CA_500.200_.D1.83.D0.BD.D0.B8.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D1.81.D0.B5.D0.BA.D1.83.D0.BD.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.81.D1.83.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D0.B9 Cosmo CA-500.200]) при этом могут использоваться исключительно как монтажные.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В большинстве случаев результаты склейки просто встык скорее всего будут неудовлетворительными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Угловое'' склеивание как правило требуется при изготовлении [[Объёмные световые буквы|объёмных световых букв]]. При таком склеивании удобно секундными цианакрилатными клеями (например, [https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%A2%D0%9C_%22Weiss%22#Cosmofen_CA_500.200_.D1.83.D0.BD.D0.B8.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D1.81.D0.B5.D0.BA.D1.83.D0.BD.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.81.D1.83.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D0.B9 Cosmo CA-500.200]) фиксировать детали между собой. Конструкционное склеивание проводить проливая стыки клеем [https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%A2%D0%9C_%22Weiss%22#Cosmofen_SL-650.120_COSMOFEN_PMMA_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B0.D0.BA.D1.80.D0.B8.D0.BB.D0.B0 Cosmofen SL-650.120 (Cosmofen PMMA)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Склейка акрила листовым скотчем.jpg|мини|Склейка акрила листовым скотчем]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Склеивание внахлёст и по плоскости возможно как с помощью клеев [https://wiki.promdesign.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%A2%D0%9C_%22Weiss%22#Cosmofen_SL-650.120_COSMOFEN_PMMA_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B0.D0.BA.D1.80.D0.B8.D0.BB.D0.B0 Cosmofen SL-650.120 (Cosmofen PMMA)], так и с помощью двусторонних лент.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В большинстве случаев для склеивания акрила используют прозрачные ленты, либо [[Листовой клей 3M 7955MPL]], либо прозрачные ленты VHB [[Двустороння лента 3M VHB 4905|4905]] или [[Двустороння лента 3M VHB 4910|4910]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Листовой клей 3M 7955MPL]] используют для плоскостного склеивания 2х листов акрила, как правило цветного и молочного или прозрачного. Например, для изготовления объёмных букв перед порезкой лазером. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ленты VHB [[Двустороння лента 3M VHB 4905|4905]] или [[Двустороння лента 3M VHB 4910|4910]] часто используют для конструктивного склеивания с получением эстетичного прозрачного шва. Их же используют и при креплении карманов из акрилового стекла к различным поверхностям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Склеивание акрила с другими материалами (чаще всего [[Вспененный ПВХ|вспененным ПВХ]], [[Алюминиевые композитные панели|алюминиевым композитом]], алюминием или нержавейкой), производится либо нерастворяющими полиуретановыми клеями, например [[Cosmopur 819 белый полиуретановый клей для алюминия|Cosmopur 819]], либо двусторонними самоклеящимися лентами ([[Двустороння лента 3M VHB 4905|3M VHB 4905]], [[Двустороння лента 3M VHB 4910|3M VHB 4910]] или [[Двусторонняя лента 3M VHB 4941|3M VHB 4941]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Альтернативы акриловому стеклу ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Другие прозрачные пластики:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Монолитный поликарбонат]];&lt;br /&gt;
* [[Прозрачный ПВХ]];&lt;br /&gt;
* [[Полистирол общего назначения (GPPS)|Прозрачный полистирол GPPS]];&lt;br /&gt;
* [[ПЭТ листовой|ПЭТ]];&lt;br /&gt;
* [[САН (SAN)|САН]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Оргстекло в ассортименте компании &amp;quot;Промдизайн&amp;quot; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Компания Промдизайн — самый крупный поставщик органического стекла различных видов в Украине, официальный представитель известных производителей Polygal-Plazit (Израиль), Specchidea (Италия), Plazit Iberica (Испания).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У нас можно приобрести:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В Украине:&lt;br /&gt;
* [https://promdesign.ua/listovye_plastiki/orgsteklo/akril-ekstryzija экструдированный листовой акрил Промакрил]&lt;br /&gt;
* [https://promdesign.ua/listovye_plastiki/orgsteklo/akril-ekstryzija экструдированный листовой акрил OPTIX (Plazcryl)]&lt;br /&gt;
* [https://promdesign.ua/listovye_plastiki/orgsteklo/litoe_orgsteklo литой листовой акрил]&lt;br /&gt;
* [https://promdesign.ua/ru/listovye_plastiki/orgsteklo/akrilovie_trubi Трубы из акрила]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
	</entry>
</feed>