Symphony Energy SE-P260NA3 Datenblatt — I-V Parameter, CEC & Temperaturkoeffizienten

Technisches Datenblatt Symphony Energy SE-P260NA3 (Mono-c-Si): Isc=8.91 A, Voc=38.4 V, Pmax=259.79 W, η=16.17%. CEC-zertifizierte Daten via pvlib SAM Datenbank.


SOLARMODUL · Mono-c-Si

Übersicht

Das Symphony Energy SE-P260NA3 ist ein Monokristallines Silizium (Mono-c-Si) — kristalline Modultechnologie; Wirkungsgrad und Temperaturverhalten sind produkt- und datenblattabhaengig Solarmodul von Symphony mit einer Nennleistung von 259.79 W (STC) und einem Wirkungsgrad von 16.17%.

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. 20.4% seiner Nennleistung. Den Füllfaktor (FF = 75.9%) können Sie mit unserem Füllfaktor-Rechner nachvollziehen.

I-V & P-V Kennlinie (STC)

I-V & P-V Kennlinie — Symphony Energy SE-P260NA3 Spannung V [V] Strom I [A] Leistung P [W] 8.9 0 38 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 = 31.3 V / Impp = 8.3 A mit Pmax = 259.79 W. Die Kurvenform wird durch den Füllfaktor (FF = 75.9%) charakterisiert.

Einordnung

Leistungsklasse Wohngebäude & Kleinanlagen
Wirkungsgrad-Ranking (Mono-c-Si) Obere Hälfte (59. Perzentil)
Füllfaktor-Bewertung Mittlerer bis oberer Bereich (75.9%)
Temperaturverhalten Empfindlich (γ = -0.5104 %/K)

Mit 259.79 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 SE-P260NA3 ein Wirkungsgrad-Perzentil von 59%. 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. 43.4 V (basierend auf β_Voc = -0.144115 V/K). An einem Standard-1000V-Wechselrichter können maximal 23 Module in Reihe an einem MPP-Tracker verschaltet werden. Bei 1500V-Industrieanlagen sind Strings mit bis zu 34 Modulen möglich.

Elektrische Parameter (STC)

Symphony Energy SE-P260NA3 — CEC Moduldaten
ParameterSymbol (IEC)STC WertEinheit
Nennleistung (STC) P_mpp 259.79 W
PTC Leistung P_ptc 232.6 W
Kurzschlussstrom I_sc 8.91 A
Leerlaufspannung V_oc 38.4 V
MPP Strom I_mpp 8.3 A
MPP Spannung V_mpp 31.3 V
Temp.Koeff. Kurzschlussstrom α_Isc 0.003573 A/K
Temp.Koeff. Leerlaufspannung β_Voc -0.144115 V/K
Temp.Koeff. Leistung γ_Pmpp -0.5104 %/K
NOCT T_NOCT 45 °C
Zellen in Reihe N_s 60
Modulfläche A_c 1.607
Modullänge L 1.636 m
Modulbreite W 0.982 m
Wirkungsgrad (STC) η 16.17 %
Füllfaktor FF 75.9 %

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.)8.910 A
Voc (korr.)38.400 V
Pmax (korr.)259.8 W
Δ vs. STC+0.0%
Erweiterten Rechner öffnen →

Jahresertrag-Schnellrechner — Energy SE-P260NA3

Typisch: 950–1100 (Deutschland), 1200–1500 (Südeuropa)
Geschätzter Jahresertrag221 kWh/Jahr
≈ Anteil eines Durchschnittshaushalts (3.500 kWh)6%

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

Häufig gestellte Fragen

Welchen Wirkungsgrad hat das Symphony Energy SE-P260NA3?

Das Symphony Energy SE-P260NA3 erreicht unter STC-Bedingungen einen Wirkungsgrad von 16.17% bei einer Nennleistung von 259.79 W. Die Modulfläche beträgt 1.607 m² bei 60 Zellen in Reihe.

Wie verhält sich das Energy SE-P260NA3 bei hohen Temperaturen?

Der Temperaturkoeffizient der Leistung (γ) beträgt -0.5104 %/K. In einer linearen Naeherungsrechnung ergibt sich bei 65°C Zelltemperatur ein Leistungsrueckgang von ca. 20.4% gegenueber den STC-Werten. Verwenden Sie unseren Temperaturkorrektur-Rechner fuer detailliertere Modellrechnungen.

Was bedeutet der Füllfaktor (FF) von 75.9%?

Der Füllfaktor beschreibt die Qualität der I-V Kurve: FF = P_mpp / (V_oc × I_sc). Ein FF von 75.9% bedeutet, dass das Modul 75.9% der theoretisch maximalen Leistung (Voc × Isc = 342.1 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 1.607 m²) auf, bieten jedoch einen höheren Wirkungsgrad:

Vergleichbare Module (Andere Hersteller)

Module anderer Marken mit identischer Leistungsklasse (±5% von 259.79 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.