LONGi veröffentlicht globale Felddaten zur BC-Technologie: Leistung und Zuverlässigkeit übertreffen Erwartungen

LONGi gab heute die globalen Felddatenergebnisse seiner Back-Contact (BC)-Technologieplattform und des Hi-MO 9 Moduls bekannt.

Kontaktinformationen

Nadine Bütow

Head of Corporate Communications, LONGi Distributed Generation Europe

nadinebuetow@longi.com

Dolzani Giorgia

EU Communications, LONGi Europe - Utility Business Group

giorgiadolzani@longi.com
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LONGi, ein weltweit führender Anbieter von Solartechnologie, gab heute die globalen Felddatenergebnisse seiner Back-Contact (BC)-Technologieplattform und des Hi-MO 9 Moduls bekannt. Nach der Markteinführung der Technologie startete LONGi ein systematisches globales Feldtestprogramm in mehreren Schlüsselmärkten. In Zusammenarbeit mit globalen Kunden, autoritativen Drittinstitutionen und eigenen Testbasen führte das Unternehmen langfristige und präzise Vergleiche der Stromerzeugungsleistung in verschiedenen Klimazonen und typischen Anwendungsszenarien in China, Europa, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika durch.

Dieses umfassende Testnetzwerk deckt eine Reihe von typischen und rauen Umgebungen ab – darunter gemäßigte kontinentale, tropische und aride Regionen sowie feucht-klimatische Küsten – um die Leistung des Hi-MO 9 Moduls unter realen Betriebsbedingungen über Standardlaborumgebungen hinaus zu bewerten. Globale Felddaten zeigen, dass der Hi-MO 9 Stabilität und Konsistenz in der tatsächlichen Stromerzeugungsleistung, den Systemwirtschaftlichkeitsvorteilen und der Umwelteignung übertrifft die Erwartungen.

‍Feldverifikation bestätigt überlegene Stromerzeugung

Datenberichte mehrerer international anerkannter technischer Dienstleistungsorganisationen deuten durchweg darauf hin, dass LONGis BC-Module im Vergleich zu gängigen TOPCon-Modulen auf dem Markt weltweit ein stabiles Wachstum der Watt-für-Watt-Stromerzeugung erzielen, mit Gewinnmargen zwischen 1,21 % und 3,92 %, und besonders herausragende Leistungen in bestimmten Szenarien aufweisen.

Europäische Felddaten: robuste Erträge in gemäßigten Klimazonen

Eine Bewertung des renommierten europäischen technischen Dienstleisters Enertis Applus+ für ein 47 MW PV-Projekt mit einachsiger Nachführung in Sevilla, Spanien, ergab, dass der Hi-MO 9 im ersten Betriebsjahr 2.209 äquivalente Volllaststunden erreichte, mit einer Watt-für-Watt-Stromerzeugung, die um 2,4 % bis 3,4 % höher lag als bei TOPCon-Modulen am selben Standort. Umfassende Berechnungen zeigen, dass die Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Energy, LCOE) im Vergleich zu gängigen TOPCon-210R- und TOPCon-210-Modellen um 3,92 % bzw. 4,47 % gesenkt wurden, was Investoren einen direkten wirtschaftlichen Mehrwert bringt.

In Nord- und Westeuropa bestätigten Bewertungsprojekte unter der Leitung des autoritativen Instituts IPVF die Stabilität der Leistungssteigerungen des Hi-MO 9. Die Analyse von Betriebsdaten zweier 50 MW Freiflächen-PV-Kraftwerke in Frankreich und Dänemark zeigte, dass die Watt-für-Watt-Stromerzeugung des Hi-MO 9 im Durchschnitt 1,84 % höher war als die von TOPCon-Modulen, während die LCOE um 3,32 % und 2,43 % niedriger lag als bei TOPCon-210R- und TOPCon-210-Modellen.

Chinesische Felddaten: Multi-Szenario-Anpassung und führende Leistung

Unter den vielfältigen klimatischen und geografischen Bedingungen Chinas zeigte der Hi-MO 9 ebenfalls eine ausgezeichnete Stromerzeugungsleistung. In der heißen und feuchten Umgebung von Sanya, Hainan, bestätigte eine Bewertung durch das China General Certification Center, dass der Hi-MO 9 einen Watt-für-Watt-Stromerzeugungsgewinn von 1,54 % gegenüber TOPCon-Modulen erzielte, mit einer um 1,21 °C niedrigeren Betriebstemperatur der Rückseitenfolie und einem um 0,19 Prozentpunkte geringeren Leistungsdegradationsrate über sechs Monate. An der Gezeitenstrom-Teststätte Sanmen in Zhejiang erreichte sein Stromerzeugungsgewinn 1,87 %, mit Temperatur- und Degradationsvorteilen von 1,26 °C bzw. 0,38 %. An einer Offshore-Testbasis mit hoher Luftfeuchtigkeit in Shandong verifizierte das CPVT National PV Product Quality Inspection Center die herausragende Leistung des Hi-MO 9 in Bezug auf Hochtemperaturstabilität, Schwachlichtverhalten und Langzeitzuverlässigkeit.

Technischer Kern: Geringe Heißpunkttemperatur für erhöhte Sicherheit

Der Wert der im Hi-MO 9 integrierten HPBC2.0-Technologie liegt nicht nur in signifikanten Stromerzeugungsgewinnen, sondern auch in ihrer revolutionären geringen Heißpunktleistung. Felddaten zeigen, dass der Hi-MO 9 unter gängigen Teilverschattungsbedingungen – wie sie durch Vegetation, Vogelkot, Staub oder strukturelle Schatten verursacht werden – den Heißpunkteffekt effektiv unterdrückt, wobei die Heißpunkttemperaturen deutlich niedriger sind als bei herkömmlichen Modulen. Dieser technologische Durchbruch hebt die Sicherheit von PV-Anlagen auf ein neues Niveau. Niedrigere Heißpunkttemperaturen mindern grundlegend Risiken der Materialalterung, Leistungsdegradation und sogar potenzielle Brandgefahren durch lokale Überhitzung und bieten eine solide Garantie für den zuverlässigen Anlagenbetrieb über 25 Jahre. Ob in Wohnhausdachanlagen mit strengen Sicherheitsstandards, großen Freiflächenanlagen mit hohem Wartungsaufwand oder sogar in komplexen Hybrid-Wind-Solaranwendungen – die BC-Technologie von LONGi hat sich als ideale Lösung erwiesen, die gleichzeitig hohe Stromerträge und maximale Sicherheit bietet.

Neudefinition der PV-Wertstandards durch Feldbeweise

Das globale Feldtestprogramm von LONGi für den Hi-MO 9 stellt nicht nur die Darstellung von Stromerzeugungsdaten dar, sondern ein neues Paradigma für die Bewertung des technologischen Wertes auf Basis realer, langfristiger und systematischer Verifizierung. Die Ergebnisse demonstrieren vollständig die umfassenden führenden Vorteile des Hi-MO 9 in Bezug auf Stromerzeugungsgewinn, LCOE-Kontrolle und Umwelteignung. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein für die weitere großflächige Anwendung der BC-Technologie und bietet globalen PV-Kunden eine klare, faktenbasierte Entscheidungsgrundlage für die Bewertung verschiedener technologischer Pfade.

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