Subscribe to the LONGi Newsletter
Une densité énergétique accrue réduit l'empreinte physique des installations solaires à grande échelle et sur toiture
Les marchés européens de l'énergie sont confrontés à des contraintes physiques et réglementaires croissantes, la concurrence pour les terres agricoles et les espaces urbains s'intensifiant. Les gouvernements resserrent les restrictions sur les systèmes solaires au sol pour protéger la sécurité alimentaire, tandis que les promoteurs de toitures font face à des zones d'installation fixes malgré une demande d'électricité croissante.
L'amélioration de la densité énergétique devient donc une exigence centrale pour les projets solaires à grande échelle et sur toiture en Europe. Les technologies de modules à plus haut rendement peuvent aider les promoteurs à maximiser leur production dans des espaces physiques de plus en plus restreints.
LONGi répond à ce défi par la production en série de modules Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) 2.0 conçus pour augmenter la production d'énergie par mètre carré.
L'architecture Back Contact élimine le masquage frontal pour maximiser la densité énergétique
La technologie HPBC 2.0 de LONGi atteint des rendements de modules commerciaux allant jusqu'à 24,8 % en déplaçant tous les contacts électriques à l'arrière de la cellule. Cette conception élimine le masquage frontal et augmente la surface active disponible pour l'absorption de la lumière par rapport aux architectures de modules conventionnelles.
Les résultats sur le terrain confirment que les modules solaires équipés de la génération de cellules 2.0 génèrent 1,84 % de puissance en plus, à puissance égale, par rapport aux composants standard. Une puissance de génération plus élevée par unité de surface réduit efficacement les besoins en terrain pour des objectifs de capacité spécifiques.
Le HPBC 2.0 maintient les rendements énergétiques dans les environnements sujets à l'ombrage
Les projets solaires à espace limité nécessitent souvent des installations dans des environnements affectés par un ombrage partiel, notamment les systèmes agrivoltaïques et les toitures urbaines avec de multiples obstacles. L'architecture Hybrid Passivated Back Contact de LONGi réduit les pertes de puissance dues à l'ombrage partiel jusqu'à 70 % par rapport aux conceptions de cellules conventionnelles.
Les modules conventionnels peuvent subir des pertes de production importantes lorsque certaines parties du système sont ombragées. Le HPBC 2.0 maintient des rendements énergétiques plus élevés grâce à une architecture de circuit interne repensée qui réduit l'impact de l'ombrage partiel.
Cela permet aux promoteurs d'installer des modules avec un espacement plus réduit tout en maintenant des performances fiables dans les environnements où les ombres ne peuvent être entièrement évitées. Le maintien d'une production d'énergie stable dans ces conditions devient de plus en plus important pour les projets disposant d'un espace d'installation limité.
Une densité énergétique accrue réduit le LCOE dans les projets solaires à espace limité
La viabilité économique des projets solaires en Europe dépend de plus en plus de la maximisation de la production d'électricité dans un espace d'installation limité. Les coûts fonciers élevés, les contraintes des toitures et les exigences de permis plus strictes mettent davantage l'accent sur le rendement énergétique par mètre carré.
Les gains de performance associés à la technologie Back Contact contribuent à des réductions mesurables du coût actualisé de l'énergie (LCOE) comprises entre 3,32 % et 4,47 % sur différentes échelles de projets. Une densité énergétique plus élevée permet aux promoteurs de maintenir de solides performances de génération tout en réduisant la superficie du terrain ou les adaptations structurelles nécessaires à l'installation.
Les données de performance de projets européens indiquent que ces gains d'efficacité contribuent directement à la bancabilité des projets, en particulier dans les marchés où les systèmes d'appel d'offres récompensent de plus en plus le rendement énergétique élevé et l'utilisation optimisée des sols.
Alors que la disponibilité des terrains et les contraintes d'autorisation continuent de se resserrer en Europe, la densité énergétique accrue permise par la technologie Back Contact devient un facteur clé de la viabilité à long terme des projets solaires.





