AU Optronics PM060MBR_300W Datenblatt — I-V Parameter, CEC & Temperaturkoeffizienten

Technisches Datenblatt AU Optronics PM060MBR_300W (Mono-c-Si): Isc=9.91 A, Voc=40.45 V, Pmax=300.12 W, η=18.45%. CEC-zertifizierte Daten via pvlib SAM Datenbank.


SOLARMODUL · Mono-c-Si

Übersicht

Das AU Optronics PM060MBR_300W ist ein Monokristallines Silizium (Mono-c-Si) — kristalline Modultechnologie; Wirkungsgrad und Temperaturverhalten sind produkt- und datenblattabhaengig Solarmodul von AU Optronics mit einer Nennleistung von 300.12 W (STC) und einem Wirkungsgrad von 18.45%.

Die nachfolgenden elektrischen Parameter stammen aus der CEC-Datenbank (California Energy Commission), zugänglich über die Open-Source-Bibliothek pvlib-python. Diese Datenquelle wird in vielen Modellierungs-Workflows für Ertragsvorhersage und Anlagendimensionierung verwendet.

Die Temperaturkoeffizienten (α, β, γ) sind essenziell für die IEC 60891 Temperaturkorrektur. Bei 65°C Zelltemperatur verliert dieses Modul ca. 15.4% seiner Nennleistung. Den Füllfaktor (FF = 74.9%) können Sie mit unserem Füllfaktor-Rechner nachvollziehen.

I-V & P-V Kennlinie (STC)

I-V & P-V Kennlinie — AU Optronics PM060MBR_300W Spannung V [V] Strom I [A] Leistung P [W] 9.9 0 40 0 I-V P-V

Die oben dargestellte I-V Kennlinie (blau, durchgezogen) zeigt den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung unter STC-Bedingungen. Die P-V Kurve (orange, gestrichelt) visualisiert die Leistung P = V × I. Der Maximum Power Point (MPP) liegt bei Vmpp = 32.48 V / Impp = 9.24 A mit Pmax = 300.12 W. Die Kurvenform wird durch den Füllfaktor (FF = 74.9%) charakterisiert.

Einordnung

Leistungsklasse Wohngebäude & Kleinanlagen
Wirkungsgrad-Ranking (Mono-c-Si) Top 25% (88. Perzentil)
Füllfaktor-Bewertung Mittlerer Bereich (74.9%)
Temperaturverhalten Durchschnittlich (γ = -0.386 %/K)

Mit 300.12 W Nennleistung liegt dieses Modul im Bereich gängiger Dachanlagen für Wohn- und Kleingewerbeanwendungen. Die erforderliche Modulanzahl hängt von Zielleistung, Dachfläche, Stringgrenzen und Standortsimulation ab.

Im Vergleich zu 9.718 Mono-c-Si Modulen in der CEC-Datenbank ergibt sich für das PM060MBR_300W ein Wirkungsgrad-Perzentil von 88%. Diese Einordnung ist datenbankintern und ersetzt keine projektspezifische Simulation.

Technologievergleich: Mono-c-Si

Monokristallines Silizium (Mono-c-Si) wird in veroeffentlichten Markt- und Datenblattuebersichten haeufig als Referenz unter kristallinen Modultechnologien betrachtet. Wie sich Flaecheneffizienz, Preis und Temperaturverhalten gegenueber polykristallinen Modulen oder Duennschicht einordnen lassen, haengt von Produktgeneration, Messdefinition und Projektkontext ab.

Wechselrichter-Kompatibilität & Stringauslegung

Bei einer Auslegungstemperatur von -10°C erreicht dieses Modul eine maximale Leerlaufspannung von ca. 44.4 V (basierend auf β_Voc = -0.114069 V/K). An einem Standard-1000V-Wechselrichter können maximal 22 Module in Reihe an einem MPP-Tracker verschaltet werden. Bei 1500V-Industrieanlagen sind Strings mit bis zu 33 Modulen möglich.

Elektrische Parameter (STC)

AU Optronics PM060MBR_300W — CEC Moduldaten
ParameterSymbol (IEC)STC WertEinheit
Nennleistung (STC) P_mpp 300.12 W
PTC Leistung P_ptc 275.1 W
Kurzschlussstrom I_sc 9.91 A
Leerlaufspannung V_oc 40.45 V
MPP Strom I_mpp 9.24 A
MPP Spannung V_mpp 32.48 V
Temp.Koeff. Kurzschlussstrom α_Isc 0.004162 A/K
Temp.Koeff. Leerlaufspannung β_Voc -0.114069 V/K
Temp.Koeff. Leistung γ_Pmpp -0.386 %/K
NOCT T_NOCT 46.7 °C
Zellen in Reihe N_s 60
Modulfläche A_c 1.627
Modullänge L 1.64 m
Modulbreite W 0.992 m
Wirkungsgrad (STC) η 18.45 %
Füllfaktor FF 74.9 %

Hinweise zur Nutzung

1. Alle Werte gelten für Standard-Testbedingungen (STC): 1000 W/m² Einstrahlung, 25°C Zelltemperatur, AM 1.5 Spektrum.

2. Die PTC-Leistung (Performance Test Conditions) wird unter vom STC-Setup abweichenden Prüfbedingungen ausgewiesen. Für belastbare Vergleiche sollte der im jeweiligen Datensatz oder Datenblatt dokumentierte PTC-Wert des konkreten Moduls herangezogen werden.

3. Der NOCT- bzw. je nach Datenblatt NMOT-Wert beschreibt eine standardisierte Betriebsbedingung zur Abschätzung der Zelltemperatur außerhalb von STC. Die konkrete Kennzahl und Definitionsbasis sollten dem jeweiligen Modul-Datenblatt entnommen werden.

⚡ IEC 60891 Schnellrechner

Parameter dieses Moduls vorausgefüllt — ändern Sie Temperatur und Bestrahlung:

°C
W/m²
A
V
Isc (korr.)9.910 A
Voc (korr.)40.450 V
Pmax (korr.)300.1 W
Δ vs. STC+0.0%
Erweiterten Rechner öffnen →

Jahresertrag-Schnellrechner — PM060MBR_300W

Typisch: 950–1100 (Deutschland), 1200–1500 (Südeuropa)
Geschätzter Jahresertrag255 kWh/Jahr
≈ Anteil eines Durchschnittshaushalts (3.500 kWh)7%

Berechnung: PSTC × Globalstrahlung × PR (85%). Performance Ratio berücksichtigt Leitungs-, Temperatur- und Wechselrichterverluste.

Häufig gestellte Fragen

Welchen Wirkungsgrad hat das AU Optronics PM060MBR_300W?

Das AU Optronics PM060MBR_300W erreicht unter STC-Bedingungen einen Wirkungsgrad von 18.45% bei einer Nennleistung von 300.12 W. Die Modulfläche beträgt 1.627 m² bei 60 Zellen in Reihe.

Wie verhält sich das PM060MBR_300W bei hohen Temperaturen?

Der Temperaturkoeffizient der Leistung (γ) beträgt -0.386 %/K. In einer linearen Naeherungsrechnung ergibt sich bei 65°C Zelltemperatur ein Leistungsrueckgang von ca. 15.4% gegenueber den STC-Werten. Verwenden Sie unseren Temperaturkorrektur-Rechner fuer detailliertere Modellrechnungen.

Was bedeutet der Füllfaktor (FF) von 74.9%?

Der Füllfaktor beschreibt die Qualität der I-V Kurve: FF = P_mpp / (V_oc × I_sc). Ein FF von 74.9% bedeutet, dass das Modul 74.9% der theoretisch maximalen Leistung (Voc × Isc = 400.9 W) tatsächlich am MPP liefert. Höhere Werte deuten auf geringere Serienwiderstandsverluste hin.

Leistungsstärkere Alternativen (Gleiches Format)

Folgende Solarmodule weisen eine nahezu identische Modulfläche (±5% von 1.627 m²) auf, bieten jedoch einen höheren Wirkungsgrad:

Vergleichbare Module (Andere Hersteller)

Module anderer Marken mit identischer Leistungsklasse (±5% von 300.12 W):

Quellen und Referenzen

Methodik & Quellenprüfung

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