En esta actualización tecnológica, utilizamos por primera vez la soldadura de respaldo completo. Este método mejora eficazmente la resistencia a las grietas del núcleo de la batería, aumenta su estabilidad durante el uso y reduce la tasa de fallos causados por problemas estructurales internos. La soldadura de respaldo completo no solo mejora la durabilidad de la batería, sino que también mejora su seguridad, lo que permite a los usuarios una mayor comodidad durante su uso.
La soldadura de respaldo completo es una tecnología avanzada que logra la conexión interna y el sellado del núcleo de la batería mediante la soldadura de la lámina de electrodos a la parte posterior de la carcasa. Este método de soldadura garantiza que el circuito interno del núcleo de la batería no presente obstrucciones y evita problemas como el mal contacto y los cortocircuitos que pueden causar los métodos de soldadura tradicionales. Asimismo, la soldadura de respaldo completo mejora la resistencia estructural del núcleo de la batería y mejora su estabilidad y fiabilidad.
Las baterías con tecnología de soldadura completa también ofrecen ventajas significativas en cuanto a su vida útil. Dado que esta tecnología previene eficazmente daños y deformaciones en la estructura interna, esta mantiene un alto rendimiento durante un uso prolongado y reduce el riesgo de fallos por envejecimiento. Además, la soldadura completa también ayuda a reducir las fugas de gas en el interior de la batería y mejora su seguridad.
Para los usuarios, las baterías con tecnología de soldadura completa no solo ofrecen un mejor rendimiento, sino que también son más seguras. Al usar baterías, no tienen que preocuparse por accidentes causados por problemas estructurales internos y pueden usar y mantener sus equipos con confianza. Esto es especialmente importante hoy en día, cuando los requisitos de fiabilidad y seguridad de los productos electrónicos son cada vez más exigentes.
| Número de producto | LR5-54HTB-410M | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M |
| seguro de calidad | Garantía de 12 años para materiales y procesamiento | ||||
| garantía de calidad del producto | Garantía de 30 años para potencia de salida extralineal | ||||
| Potencia de salida garantizada | 2% de degradación en el primer año, 0,4% de degradación anual en el 2º-30º | ||||
| Parámetros de rendimiento eléctrico (STC) | |||||
| Potencia máxima (Pmax) | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp |
| Tensión máxima de funcionamiento (Vmpp) | 32,36 V | 32,56 V | 32,76 voltios | 32,96 voltios | 33,16 voltios |
| Corriente máxima de funcionamiento (Impp) | 12,67 A | 12,75 A | 12,83 A | 12,9 A | 12,97 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 38,63 V | 38,83 voltios | 39,03 V | 39,23 voltios | 39,43 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13,7 A | 13,78 A | 13,85 A | 13,93 A | 14 A |
| Eficiencia de los componentes | 21% | 21,30% | 21,50% | 21,80% | 22% |
| Desviación de potencia (positiva) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Parámetros de rendimiento eléctrico (NOCT) | |||||
| Potencia máxima (Pmax) | 306 Wp | 310 Wp | 314 Wp | 318 Wp | 321 Wp |
| Tensión máxima de funcionamiento (Vmpp) | 29,53 V | 29,71 voltios | 29,89 voltios | 30,08 V | 30,26 voltios |
| Corriente máxima de funcionamiento (Impp) | 10.37 A | 10.44 A | 10,5 A | 10,56 A | 10,62 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 36,27 voltios | 36,46 V | 36,65 V | 36,83 voltios | 37,02 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.07 A | 11.13 A | 11.19 A | 11,25 A | 11.31 A |
| temperatura máxima duradera | 45±2 °C | ||||
| características de temperatura | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40~85 °C | ||||
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,29 %/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,23 %/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,05 %/°C | ||||
| Parámetros de integración del sistema | |||||
| voltaje del sistema | 1500 voltios | ||||
| Corriente nominal del fusible | 25 A | ||||
| parámetros físicos | |||||
| Tamaño del componente (alto/ancho/grosor) | 1722x1134x30 mm | ||||
| peso | 20,8 kilogramos | ||||
| Tipo de célula | contacto posterior entrelazado | ||||
| Cantidad de células | 108 | ||||
| tipo de vidrio | Templado | ||||
| espesor del vidrio | 3,2 milímetros | ||||
| tipo de borde | Aleación de aluminio anodizado | ||||
| Número de diodos de derivación | 3 | ||||
| Clase de protección de la caja de conexiones | IP68 | ||||
| Sección transversal del cable | 4 mm² | ||||
| longitud del cable | 1200 milímetros | ||||