Mission Solar Energy MSE340SQ6S Datenblatt — I-V Parameter, CEC & Temperaturkoeffizienten

Technisches Datenblatt Mission Solar Energy MSE340SQ6S (Mono-c-Si): Isc=9.67 A, Voc=46.57 V, Pmax=341.57 W, η=17.73%. CEC-zertifizierte Daten via pvlib SAM Datenbank.


SOLARMODUL · Mono-c-Si

Übersicht

Das Mission Solar Energy MSE340SQ6S ist ein Monokristallines Silizium (Mono-c-Si) — kristalline Modultechnologie; Wirkungsgrad und Temperaturverhalten sind produkt- und datenblattabhaengig Solarmodul von Mission Solar mit einer Nennleistung von 341.57 W (STC) und einem Wirkungsgrad von 17.73%.

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. 15.2% seiner Nennleistung. Den Füllfaktor (FF = 75.8%) können Sie mit unserem Füllfaktor-Rechner nachvollziehen.

I-V & P-V Kennlinie (STC)

I-V & P-V Kennlinie — Mission Solar Energy MSE340SQ6S Spannung V [V] Strom I [A] Leistung P [W] 9.7 0 47 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 = 38.25 V / Impp = 8.93 A mit Pmax = 341.57 W. Die Kurvenform wird durch den Füllfaktor (FF = 75.8%) charakterisiert.

Einordnung

Leistungsklasse Wohngebäude & Kleinanlagen
Wirkungsgrad-Ranking (Mono-c-Si) Top 25% (80. Perzentil)
Füllfaktor-Bewertung Mittlerer bis oberer Bereich (75.8%)
Temperaturverhalten Durchschnittlich (γ = -0.38 %/K)

Mit 341.57 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 Energy MSE340SQ6S ein Wirkungsgrad-Perzentil von 80%. 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. 51.1 V (basierend auf β_Voc = -0.130396 V/K). An einem Standard-1000V-Wechselrichter können maximal 19 Module in Reihe an einem MPP-Tracker verschaltet werden. Bei 1500V-Industrieanlagen sind Strings mit bis zu 29 Modulen möglich.

Elektrische Parameter (STC)

Mission Solar Energy MSE340SQ6S — CEC Moduldaten
ParameterSymbol (IEC)STC WertEinheit
Nennleistung (STC) P_mpp 341.57 W
PTC Leistung P_ptc 313.3 W
Kurzschlussstrom I_sc 9.67 A
Leerlaufspannung V_oc 46.57 V
MPP Strom I_mpp 8.93 A
MPP Spannung V_mpp 38.25 V
Temp.Koeff. Kurzschlussstrom α_Isc 0.004448 A/K
Temp.Koeff. Leerlaufspannung β_Voc -0.130396 V/K
Temp.Koeff. Leistung γ_Pmpp -0.38 %/K
NOCT T_NOCT 45.5 °C
Zellen in Reihe N_s 72
Modulfläche A_c 1.926
Modullänge L 1.967 m
Modulbreite W 0.979 m
Wirkungsgrad (STC) η 17.73 %
Füllfaktor FF 75.8 %

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.)9.670 A
Voc (korr.)46.570 V
Pmax (korr.)341.6 W
Δ vs. STC+0.0%
Erweiterten Rechner öffnen →

Jahresertrag-Schnellrechner — Energy MSE340SQ6S

Typisch: 950–1100 (Deutschland), 1200–1500 (Südeuropa)
Geschätzter Jahresertrag290 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 Mission Solar Energy MSE340SQ6S?

Das Mission Solar Energy MSE340SQ6S erreicht unter STC-Bedingungen einen Wirkungsgrad von 17.73% bei einer Nennleistung von 341.57 W. Die Modulfläche beträgt 1.926 m² bei 72 Zellen in Reihe.

Wie verhält sich das Energy MSE340SQ6S bei hohen Temperaturen?

Der Temperaturkoeffizient der Leistung (γ) beträgt -0.38 %/K. In einer linearen Naeherungsrechnung ergibt sich bei 65°C Zelltemperatur ein Leistungsrueckgang von ca. 15.2% gegenueber den STC-Werten. Verwenden Sie unseren Temperaturkorrektur-Rechner fuer detailliertere Modellrechnungen.

Was bedeutet der Füllfaktor (FF) von 75.8%?

Der Füllfaktor beschreibt die Qualität der I-V Kurve: FF = P_mpp / (V_oc × I_sc). Ein FF von 75.8% bedeutet, dass das Modul 75.8% der theoretisch maximalen Leistung (Voc × Isc = 450.3 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 1.926 m²) auf, bieten jedoch einen höheren Wirkungsgrad:

Vergleichbare Module (Andere Hersteller)

Module anderer Marken mit identischer Leistungsklasse (±5% von 341.57 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.