AU Optronics PM096B00_315 Datenblatt — I-V Parameter, CEC & Temperaturkoeffizienten

Technisches Datenblatt AU Optronics PM096B00_315 (Mono-c-Si): Isc=6.14 A, Voc=64.6 V, Pmax=315.07 W, η=19.32%. CEC-zertifizierte Daten via pvlib SAM Datenbank.


SOLARMODUL · Mono-c-Si

Übersicht

Das AU Optronics PM096B00_315 ist ein Monokristallines Silizium (Mono-c-Si) — kristalline Modultechnologie; Wirkungsgrad und Temperaturverhalten sind produkt- und datenblattabhaengig Solarmodul von AU Optronics mit einer Nennleistung von 315.07 W (STC) und einem Wirkungsgrad von 19.32%.

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. 15.1% seiner Nennleistung. Den Füllfaktor (FF = 79.4%) können Sie mit unserem Füllfaktor-Rechner nachvollziehen.

I-V & P-V Kennlinie (STC)

I-V & P-V Kennlinie — AU Optronics PM096B00_315 Spannung V [V] Strom I [A] Leistung P [W] 6.1 0 65 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 = 54.7 V / Impp = 5.76 A mit Pmax = 315.07 W. Die Kurvenform wird durch den Füllfaktor (FF = 79.4%) charakterisiert.

Einordnung

Leistungsklasse Wohngebäude & Kleinanlagen
Wirkungsgrad-Ranking (Mono-c-Si) Top 10% (95. Perzentil)
Füllfaktor-Bewertung Mittlerer bis oberer Bereich (79.4%)
Temperaturverhalten Durchschnittlich (γ = -0.377 %/K)

Mit 315.07 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 PM096B00_315 ein Wirkungsgrad-Perzentil von 95%. 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. 71.5 V (basierend auf β_Voc = -0.197676 V/K). An einem Standard-1000V-Wechselrichter können maximal 13 Module in Reihe an einem MPP-Tracker verschaltet werden. Bei 1500V-Industrieanlagen sind Strings mit bis zu 20 Modulen möglich.

Elektrische Parameter (STC)

AU Optronics PM096B00_315 — CEC Moduldaten
ParameterSymbol (IEC)STC WertEinheit
Nennleistung (STC) P_mpp 315.07 W
PTC Leistung P_ptc 287.9 W
Kurzschlussstrom I_sc 6.14 A
Leerlaufspannung V_oc 64.6 V
MPP Strom I_mpp 5.76 A
MPP Spannung V_mpp 54.7 V
Temp.Koeff. Kurzschlussstrom α_Isc 0.003807 A/K
Temp.Koeff. Leerlaufspannung β_Voc -0.197676 V/K
Temp.Koeff. Leistung γ_Pmpp -0.377 %/K
NOCT T_NOCT 48.3 °C
Zellen in Reihe N_s 96
Modulfläche A_c 1.631
Modullänge L 1.559 m
Modulbreite W 1.046 m
Wirkungsgrad (STC) η 19.32 %
Füllfaktor FF 79.4 %

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.)6.140 A
Voc (korr.)64.600 V
Pmax (korr.)315.1 W
Δ vs. STC+0.0%
Erweiterten Rechner öffnen →

Jahresertrag-Schnellrechner — PM096B00_315

Typisch: 950–1100 (Deutschland), 1200–1500 (Südeuropa)
Geschätzter Jahresertrag268 kWh/Jahr
≈ Anteil eines Durchschnittshaushalts (3.500 kWh)8%

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

Häufig gestellte Fragen

Welchen Wirkungsgrad hat das AU Optronics PM096B00_315?

Das AU Optronics PM096B00_315 erreicht unter STC-Bedingungen einen Wirkungsgrad von 19.32% bei einer Nennleistung von 315.07 W. Die Modulfläche beträgt 1.631 m² bei 96 Zellen in Reihe.

Wie verhält sich das PM096B00_315 bei hohen Temperaturen?

Der Temperaturkoeffizient der Leistung (γ) beträgt -0.377 %/K. In einer linearen Naeherungsrechnung ergibt sich bei 65°C Zelltemperatur ein Leistungsrueckgang von ca. 15.1% gegenueber den STC-Werten. Verwenden Sie unseren Temperaturkorrektur-Rechner fuer detailliertere Modellrechnungen.

Was bedeutet der Füllfaktor (FF) von 79.4%?

Der Füllfaktor beschreibt die Qualität der I-V Kurve: FF = P_mpp / (V_oc × I_sc). Ein FF von 79.4% bedeutet, dass das Modul 79.4% der theoretisch maximalen Leistung (Voc × Isc = 396.6 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 1.631 m²) auf, bieten jedoch einen höheren Wirkungsgrad:

Vergleichbare Module (Andere Hersteller)

Module anderer Marken mit identischer Leistungsklasse (±5% von 315.07 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.