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Sine-Energy PV-Modul SN410-108M 410W
Regulärer Preis:
140,00 €
Sine-Energy PV-Modul SN410-108M 410W – effiziente Stromerzeugung
Wer eine Solaranlage plant, benötigt ein Modul, das Leistung, Belastbarkeit und planbare elektrische Kennwerte in einem ausgewogenen Verhältnis bietet. Das Sine-Energy PV-Modul SN410-108M 410W ist ein monokristallines Solarmodul mit Half-Cut-Technologie, 410 W Nennleistung und einer Modulwirkungsgradangabe von 21,00 %, ausgelegt für den Einsatz auf privaten und gewerblichen Anlagen.
Die Konstruktion kombiniert 108 monokristalline Zellen, gehärtetes Antireflexglas, einen Aluminiumrahmen und eine mechanische Belastbarkeit von bis zu 5400 Pa auf der Vorderseite. Damit eignet sich das Modul für Projekte, bei denen neben dem Ertrag auch robuste Materialauswahl, normgerechte Ausführung und nachvollziehbare technische Daten wichtig sind.
Vorteile / Warum Sine-Energy PV-Modul SN410-108M 410W
410 W Modulleistung unterstützen eine effiziente Stromerzeugung pro Modulfläche und erleichtern die Planung kompakter Anlagenkonzepte.
Die Half-Cut-Technologie reduziert elektrische Verluste innerhalb des Moduls und unterstützt stabile Ertragswerte auch bei anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Mit einer zulässigen Last von 5400 Pa vorn und 2400 Pa hinten ist das 410w photovoltaik modul für Dächer und Projekte mit erhöhten Anforderungen an Schnee- und Windlasten geeignet.
Die angegebene Leistungstoleranz von 0 bis +5 W verbessert die Planbarkeit bei der Auslegung von String- und Dachanlagen.
Das spezielle Zellen-String-Layout ist auf eine verbesserte Leistung bei schwachem Licht und auf ein günstigeres Verhalten bei Teilverschattung ausgelegt.
Geprüfte Normen und Zertifizierungen schaffen eine belastbare Grundlage für den Einsatz in technisch anspruchsvollen Photovoltaikprojekten.
Material und Verarbeitung
Das Modul ist als monokristallines Solarmodul aufgebaut und verwendet 108 Zellen im Format 18 x 6 mit Zellabmessungen von 182 x 91 mm. Monokristalline Zelltechnologie wird dort eingesetzt, wo eine hohe Leistungsdichte und ein geordneter, reproduzierbarer elektrischer Aufbau gefragt sind. Für Anwender bedeutet das eine gute Grundlage für die Planung von Dachflächen mit begrenztem Platzangebot.
Auf der Vorderseite kommt gehärtetes Antireflexglas mit 3,2 mm Stärke zum Einsatz. Dieses Glas schützt die Zellen vor Witterungseinflüssen und unterstützt gleichzeitig den Lichteintrag. Die Rückseite ist als weiße Verbundfolie ausgeführt. Ergänzt wird der Aufbau durch einen silberfarben anodisierten Aluminiumrahmen, der dem Modul Formstabilität verleiht und die Montage in gängigen Systemen unterstützt.
Der Anschlusskasten ist mit IP68 angegeben und mit 3 Dioden ausgestattet. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 0,4 m, die Steckverbinder sind MC4-kompatibel. Für Fachbetriebe und technisch versierte Betreiber sind das relevante Details, weil sie Einfluss auf die Integration in bestehende oder neu geplante solaranlage mit pv-modul haben.
Anwendung und Einsatzbereiche
Das sn410-108m solarmodul eignet sich für klassische Aufdachanlagen im privaten Bereich, für gewerblich genutzte Dachflächen sowie für Projekte, bei denen eine robuste und normgerecht dokumentierte Modulauswahl im Vordergrund steht. Typische Einsatzorte sind Einfamilienhäuser, Nebengebäude, Hallendächer, Werkstätten oder technische Gebäude, auf denen zuverlässig solarstrom erzeugen werden soll.
Auch für Poolbesitzer kann ein Solarmodul 410 Watt eine sinnvolle Komponente sein, wenn elektrische Verbraucher wie Filterpumpe, Regelung, Wärmepumpe oder ergänzende Pooltechnik über eine Photovoltaikanlage unterstützt werden sollen. Gerade in den sonnenreichen Monaten fällt der Strombedarf rund um den Pool häufig dann an, wenn auch die PV-Erzeugung hoch ist. Das kann die Eigenverbrauchsquote einer Anlage verbessern, sofern Auslegung, Wechselrichter und Lastmanagement darauf abgestimmt sind.
Für Fachbetriebe ist das Modul insbesondere dort interessant, wo nachvollziehbare elektrische Kennwerte, eine DC-Systemspannung bis 1500 V nach IEC und eine mechanisch belastbare Ausführung benötigt werden. Die konkrete Eignung für Dachform, Unterkonstruktion, Wind- und Schneelastzone sowie elektrische Verschaltung sollte immer projektbezogen geprüft werden. Empfehlenswert ist die Planung und Montage durch qualifizierte Fachbetriebe, da nur so die örtlichen Anforderungen, die Statik und die elektrotechnische Einbindung sauber abgestimmt werden können.
Technische Daten
Bereich
Merkmal
Wert
Messbedingungen STC: 1000 W/m², AM 1,5, Zelltemperatur 25 °C. NMOT: 800 W/m², Windgeschwindigkeit 1 m/s, Umgebungstemperatur 20 °C. Maximale Leistungstoleranz: 0 bis +5 W. Abweichungen bei Voc, Isc, Vm und Im laut Herstellerangabe: ±3 %.
Modul
Modell
SN410-108M
Modul
Nennleistung
410 W
Modul
Technologie
monokristallin, Half Cut
Modul
Wirkungsgrad
21,00 %
STC
Leerlaufspannung Voc
37,67 V
STC
Kurzschlussstrom Isc
13,62 A
STC
Spannung am MPP Vm
31,12 V
STC
Strom am MPP Im
13,17 A
NMOT
Leistung Pm
302,5 W
NMOT
Leerlaufspannung Voc
34,85 V
NMOT
Kurzschlussstrom Isc
10,85 A
NMOT
Spannung am MPP Vm
29,20 V
NMOT
Strom am MPP Im
10,36 A
Elektrik
Max. Modulkettenspannung
DC 1500 V (IEC)
Elektrik
Rückstromsicherung
25 A
Belastung
Max. Last vorn
5400 Pa
Belastung
Max. Last hinten
2400 Pa
Temperatur
Betriebstemperatur
-40 bis +85 °C
Temperatur
Temperaturkoeffizient Voc
-0,30 %/°C
Temperatur
Temperaturkoeffizient Isc
0,06 %/°C
Temperatur
Temperaturkoeffizient Pm
-0,39 %/°C
Mechanik
Abmessungen
1722 x 1134 x 30 mm
Mechanik
Gewicht
21 kg
Mechanik
Glas
gehärtetes Antireflexglas, 3,2 mm
Mechanik
Zellen
108, monokristallin, 182 x 91 mm
Mechanik
Backsheet
Verbundfolie, weiß
Mechanik
Rahmen
anodisiertes Aluminium, silber
Anschluss
Anschlusskasten
IP68, 3 Dioden
Anschluss
Leitungslänge
0,4 m
Anschluss
Steckverbinder
MC4 kompatibel
Zertifizierung
Normen und Systeme
IEC61215, IEC61730, IEC61701, CE, INMETRO, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
M10 Wafer MBB Half Cut Technologie
Großformatige Zellen erhöhen die effektive Erzeugungsfläche, verringern die Stromübertragungsstrecke und den Widerstand und verbessern die Erzeugungseffizienz.
Hocheffiziente Zellen & hohe Modulertragsgarantie
Einsatz hocheffizienter MBB-Zellen der Klasse A zur Unterstützung einer stabilen Stromerzeugung und einer nachvollziehbaren Leistungsentwicklung.
Spezielles Zellen-String-Array-Layout
Das Layout zielt auf eine Reduzierung der Arbeitstemperatur und des Stroms sowie auf ein verbessertes Verhalten bei schwachem Licht und Teilverschattung ab.
Optimierte Modulgröße und Gewicht
Die Abmessungen von 1722 x 1134 x 30 mm und das Gewicht von 21 kg unterstützen eine planbare Handhabung bei Transport und Montage.
Stabile Erzeugungskapazität und Leistungsgarantie
Die Herstellerangaben nennen eine Ausgangsleistungstoleranz von 0 bis +5 W, einen Leistungsabfall im 1. Jahr von ≤ 2 % sowie von Jahr 2 bis 25 von ≤ 0,6 % pro Jahr.
Hervorragende Anpassungsfähigkeit an die Umwelt und Anti-Aging-Fähigkeit
Genannt werden Beständigkeiten gegen PID, Sandstaub, Salznebel und Ammoniak sowie eine zugelassene Windlast von 2400 Pa und Schneelast von 5400 Pa.
Technische Daten
• PERC Technologie nein
• Half Cut ja
• Bifacial Technologie nein
• Overlap Technologie nein
• Leistung 410 W
• Farbe weißer Rahmen
• Mechanische Belastbarkeit 5400 Pa
• Mechanische Belastung auf der Rückseite des Moduls 2400 Pa
• Betriebstemperatur -40 bis +85 °C
• VOC Faktor -0,30
• Temperaturkoeffizienten von ISC 0,06 % / °C
• PMAX Faktor -0,39
• Maximale Spannung 29,2 V
• Effizienz 21,00 %
• ISC 13,67 A
• VMP 31,01 V
• IMP 13,22 A
• VOC 37,67 V
Branchenführende Garantie
• auf Material und Verarbeitung*
• für lineare Leistungsabgabe*
* gem. Garantiebedingungen des Herstellers
SN410-108M
Bemerkungen
1. Standardtestbedingungen (STC): Sonneneinstrahlung 1000 W/m²; AM 1,5; Zelltemperatur 25 °C
2. Nennbetriebsbedingungen (NMOT): Sonneneinstrahlung 800 W/m²; Windgeschwindigkeit 1 m/s, Umgebungstemperatur 20 °C
3. Maximale Leistungstoleranz: 0 bis +5 W, Leistungsmessgenauigkeit: ±3 %, Abweichung der Parameter Voc (V), Isc (A), Vm (V) und Im (A): ±3 %
Elektrische Parameter unter Standardtestbedingungen (STC)
Höchstleistung Pm (Wp)
410
Leerlaufspannung Voc (V)
37,67
Kurzschlussstrom Isc (A)
13,62
Höchstleistungsspannung Vm (V)
31,12
Höchstleistungsstrom Im (A)
13,17
Modul-Leistungsfähigkeit η (%)
21,00
Elektrische Parameter unter nominalen Betriebsbedingungen (NMOT)
Höchstleistung Pm (Wp)
302,5
Leerlaufspannung Voc (V)
34,85
Kurzschlussstrom Isc (A)
10,85
Höchstleistungsspannung Vm (V)
29,20
Höchstleistungsstrom Im (A)
10,36
Maximale Parameter
Max. Modulkettenspannung
DC 1500 (IEC)
Rückstromsicherung (A)
25
Max. Last vorn (Pa)
5400
Max. Last hinten (Pa)
2400
Betriebstemperatur (°C)
-40 bis +85
Hagelbeständigkeit
Max. Durchmesser des Grades gleich 25 mm bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 23 m/s
Temperaturkoeffizienten
Temperaturkoeffizient Voc
-0,30 %/°C
Temperaturkoeffizient Isc
0,06 %/°C
Temperaturkoeffizient Pm
-0,39 %/°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
L 1722 x B 1134 x H 30 mm
Gewicht
21 kg
Glas
Gehärtetes Antireflexglas 3,2 mm
Zellen
Monokristallin, 108 Zellen (18 x 6), 182 x 91 mm
Backsheet
Verbundfolie weiß
Rahmen
Anodisiertes Aluminium silber
Anschlusskasten
IP68, 3 Dioden
Drähte
0,4 m
Steckverbinder
MC4 kompatibel
Strom-Spannungs-Eigenschaften
Strom-/Spannungskurve
Leistungs-/Spannungskurve
Abmessungen
Maßangaben in mm
Zertifizierung
IEC61215 | IEC61730 | IEC61701 | CE | INMETRO
ISO 9001 2015 Quality Management System
ISO 14001 2015 Environmental Management System
ISO 45001 2018 Occupational Health and Safety Management System
Wer photovoltaikmodule kaufen möchte, sollte nicht nur auf die reine Wattzahl achten. Entscheidend sind auch Spannungsfenster, Stromwerte, Temperaturkoeffizienten, Abmessungen und die zulässigen Lasten. Gerade bei der Kombination mehrerer Module in Strings oder bei der Nachrüstung einer bestehenden Anlage müssen diese Werte zur geplanten Auslegung passen. Das gilt gleichermaßen für private Dachanlagen und für gewerbliche Projekte.
Als pv module für dach ist dieses Modell auf einen breiten, technisch typischen Einsatzbereich ausgelegt. Die Kombination aus 1722 mm Länge, 1134 mm Breite und 30 mm Bauhöhe ist für viele Unterkonstruktionen relevant, ersetzt jedoch nicht die individuelle Prüfung des Montagesystems. Für eine fachgerechte Auswahl sollten Dachgeometrie, Belegung, Verschattung, Wechselrichterauslegung und regionale Lastannahmen gemeinsam betrachtet werden.
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