Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co._ Ltd. HT72-156M(V)-370 bei 15°C / 600 W/m² — IEC 60891 Korrektur

IEC 60891 korrigierte Leistungsdaten für Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co._ Ltd. HT72-156M(V)-370 bei 15°C Zelltemperatur und 600 W/m² Einstrahlung: Pmax=231.28 W (Verlust 37.7% vs. STC).


IEC 60891 · Mono-c-Si · 15°C · 600 W/m²

Szenario-Übersicht

Zelltemperatur 15°C Kühler Winter / Frühling
Einstrahlung 600 W/m² Teils bewölkt
Korrigierte Leistung 231.28 W -37.7% vs. STC
Wirkungsgrad 19.87% bei 600 W/m²

Diese Seite zeigt die mit IEC 60891 näherungsweise korrigierten elektrischen Parameter des Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co._ Ltd. HT72-156M(V)-370 für den gewählten Beispiel-Betriebspunkt: 15°C Zelltemperatur (Kühler Winter / Frühling) und 600 W/m² Einstrahlung (Teils bewölkt).

Innerhalb dieses linearen Korrekturszenarios ändert sich die maximale Leistung um -37.7% — von 371.07 W auf 231.28 W. Die Prozentabweichung beschreibt das Modellverhalten unter den gewählten Randbedingungen, nicht den garantierten Feldertrag. Eine groessere Abweichung zeigt, wie stark Temperatur- und Einstrahlungsannahmen die Naeherungsrechnung beeinflussen koennen.

Szenario-Einordnung

Beispielprofil: Übergangsbedingungen

Das Setup von 15°C Zelltemperatur und 600 W/m² Einstrahlung beschreibt einen modellierten Übergangszustand bei wechselnden Randbedingungen.

Diese Auswertung kann als Beispielprofil für Installateure und Planer dienen, die Temperatur- und Einstrahlungseinflüsse mit konsistenten Koeffizienten prüfen möchten. Für belastbare Ertragsprognosen müssen zusätzlich Spektrum, Montageart, Wind, Alterung und der verwendete Temperaturansatz berücksichtigt werden.

STC vs. Korrigierte Werte

Aerospace Automobile Electromechanical Co._ Ltd. HT72-156M(V)-370 — STC vs. 15°C/600 W/m²
ParameterSTC (25°C, 1000 W/m²)15°C, 600 W/m²Δ
Kurzschlussstrom Isc 9.9 A 5.8707 A -4.0293 A
Leerlaufspannung Voc 48.1 V 49.5478 V +1.4478 V
MPP Strom Imp 9.3 A 5.5149 A -3.7851 A
MPP Spannung Vmp 39.9 V 41.101 V +1.2010 V
Max. Leistung Pmax 371.07 W 231.28 W -37.7%
Wirkungsgrad η 19.13% 19.87% +0.74%

Korrekturkoeffizienten

Aerospace Automobile Electromechanical Co._ Ltd. HT72-156M(V)-370 — IEC 60891 Koeffizienten
KoeffizientSymbolWertEinheit
Temp.Koeff. Kurzschlussstrom α_Isc 0.00693 A/K
Temp.Koeff. Leerlaufspannung β_Voc -0.144781 V/K
Temp.Koeff. Leistung γ_Pmpp -0.388 %/K
Zellen in Reihe N_s 72
Modulfläche A_c 1.94

Berechnungsmethode (IEC 60891)

1. Stromkorrektur: I₂ = I₁ × (G₂/G₁) + α_Isc × ΔT — im linearen IEC-60891-Ansatz wird der Kurzschlussstrom im relevanten Bereich näherungsweise proportional zur Einstrahlung behandelt.

2. Spannungskorrektur: V₂ = V₁ + β_Voc × ΔT — die Leerlaufspannung wird in diesem Szenario mit β_Voc und ΔT linear angenähert; der Koeffizient beträgt hier 0.1448 V/K.

3. Leistungskorrektur: P₂ ≈ P₁ × (G₂/G₁) × (1 + γ/100 × ΔT) — dies ist eine lineare Leistungsnäherung; der Gesamteffekt wird hier über den leistungsbezogenen Temperaturkoeffizienten γ = -0.388 %/K beschrieben.

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Parameter dieses Moduls vorausgefüllt — ändern Sie Temperatur und Bestrahlung:

°C
W/m²
A
V
Isc (korr.)5.871 A
Voc (korr.)49.548 V
Pmax (korr.)231.3 W
Δ vs. STC-37.7%
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Häufig gestellte Fragen

Warum verliert das Aerospace Automobile Electromechanical Co._ Ltd. HT72-156M(V)-370 bei 15°C Leistung?

In diesem IEC-60891-Szenario wird die Leerlaufspannung des Moduls mit β_Voc = -0.144781 V/K temperaturabhängig angenähert. Obwohl der Kurzschlussstrom über α_Isc leicht steigen kann, überwiegt bei vielen Modulen der Spannungsverlust. Der Netto-Temperaturkoeffizient γ = -0.388 %/K beschreibt den linearen Gesamteffekt für diesen Datensatz.

Sind die IEC 60891 korrigierten Werte in der Praxis erreichbar?

Die IEC 60891 Korrektur ist eine lineare Näherung und wird für die Umrechnung gemessener Kennlinien häufig eingesetzt. Bei großen Abweichungen von STC oder komplexen Betriebszuständen können zusätzliche Effekte (z.B. Spektrum, Alterung, Teilverschattung) relevant werden. Für vertiefte Analysen empfehlen wir unser Eindioden-Modell.

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Methodik & Quellenprüfung

Inhalte basieren auf nachvollziehbaren Modellgleichungen, Normbezügen, Primärliteratur oder Hersteller-/Datenbankquellen. Quellenlinks wurden zuletzt am 3. April 2026 gegen offizielle Veröffentlichungen geprüft.