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Des évaluations indépendantes de six organisations européennes respectées dans la recherche, les tests et la certification fournissent des preuves des performances de la technologie à contact dorsal (BC) de LONGi au-delà des conditions standards de laboratoire.
Le marché photovoltaïque évolue. Avec l'expansion du déploiement solaire et la baisse des prix des modules, la discussion sur la valeur des modules s'éloigne de plus en plus de la puissance nominale et du prix par watt. Pour les propriétaires de projets, les investisseurs et les installateurs, le rendement énergétique à long terme, la fiabilité, la sécurité et le coût actualisé de l'électricité (LCOE) deviennent des mesures de plus en plus importantes de la valeur technologique.
La technologie à contact dorsal (BC) de LONGi a été évaluée par six organisations européennes établies : CENER, Fraunhofer ISE, Enertis Applus+, ENEA, TÜV Rheinland et IPVF. Ensemble, leur expertise couvre la recherche photovoltaïque, la caractérisation des modules, les tests de fiabilité, la certification, les performances sur le terrain et l'évaluation du rendement énergétique.
Six perspectives européennes indépendantes sur les performances BC
CENER, le Centre National d'Énergie Renouvelable d'Espagne, exploite des laboratoires accrédités pour les composants photovoltaïques et les cellules solaires. Ses capacités couvrent les tests de performance, de sécurité et de fiabilité des modules, les tests en extérieur et la caractérisation avancée, y compris les tests selon des normes telles que IEC 61215 et IEC 61730.
L'Institut Fraunhofer pour les Systèmes d'Énergie Solaire ISE en Allemagne exploite un TestLab accrédité pour les modules PV couvrant la caractérisation de la puissance, la sécurité électrique et la durabilité. Les capacités de test incluent l'exposition en extérieur, le cyclage thermique et les tests d'humidité-chaleur, fournissant une évaluation indépendante du comportement des modules sous contraintes environnementales et opérationnelles.
Enertis Applus+ combine des tests PV accrédités avec l'ingénierie, l'analyse des performances sur le terrain et l'évaluation du rendement énergétique. En Espagne, une évaluation Enertis Applus+ d'un projet de tracker à axe unique de 47 MW à Séville a révélé que le Hi-MO 9 de LONGi, basé sur la technologie HPBC 2.0, a atteint un rendement énergétique watt pour watt supérieur de 2,4 % à 3,4 % par rapport aux modules TOPCon évalués sur le même site. L'analyse a également calculé des réductions de LCOE de 3,92 % et 4,47 %, respectivement.
ENEA, l'Agence Nationale Italienne pour les Nouvelles Technologies, l'Énergie et le Développement Économique Durable, mène des recherches photovoltaïques et des travaux expérimentaux couvrant la caractérisation des cellules et des modules, les performances et le comportement opérationnel. Son travail offre une perspective de recherche sur la manière dont les technologies PV avancées fonctionnent au-delà des spécifications nominales des modules.
TÜV Rheinland fournit des tests et certifications indépendants sur plusieurs caractéristiques de performance du portefeuille BC de LONGi. La série Hi-MO X10, basée sur HPBC 2.0, a reçu la certification de Classe A de TÜV Rheinland pour la résistance à l'ombre. L'ombrage partiel causé par des arbres, des bâtiments, des équipements ou d'autres obstacles peut réduire la production d'énergie et contribuer à un surchauffement localisé. La structure de dérivation de LONGi est conçue pour permettre au courant de contourner les zones ombragées, soutenant la production d'énergie tout en réduisant le risque de points chauds.
Les tests TÜV Rheinland ont également évalué les performances optiques du Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare. Le module a atteint une probabilité maximale d'éblouissement diurne (DGP) de 0,29, correspondant à une classification AAA selon EN 17037 selon la méthodologie d'évaluation appliquée. La technologie est conçue pour les applications où la lumière réfléchie doit être contrôlée, y compris les aéroports et les infrastructures de transport.
La famille plus large Hi-MO X10 Guardian démontre comment la technologie BC peut être adaptée à des conditions de projet spécifiques. Le Hi-MO X10 Guardian Light Design, par exemple, a un poids de module d'environ 7,2 kg/m². Il est environ 32 % plus léger que les modules conventionnels à verre simple, selon LONGi, ouvrant des possibilités supplémentaires pour les toits commerciaux et industriels avec des limitations de charge structurelle.
IPVF, l'Institut du Photovoltaïque d'Île-de-France en France, combine la recherche photovoltaïque avec la caractérisation, la fiabilité et la modélisation. Son évaluation de deux projets PV au sol de 50 MW en France et au Danemark a révélé que le Hi-MO 9 a généré en moyenne 1,84 % d'énergie supplémentaire par watt par rapport aux modules TOPCon évalués. Les calculs d'IPVF ont également montré des réductions de LCOE de 3,32 % et 2,43 % par rapport aux deux types de modules TOPCon évalués.
Les modules BC de LONGi sont de plus en plus conçus pour les conditions opérationnelles réelles
Les évaluations indépendantes interviennent alors que LONGi élargit le rôle de la technologie BC elle-même. L'objectif n'est pas seulement d'augmenter l'efficacité des modules, mais de développer des modules en tenant compte des conditions spécifiques dans lesquelles les installations solaires doivent fonctionner.
Avec l'expansion du solaire dans davantage de sites, les conditions des projets deviennent de plus en plus diverses. Les conditions météorologiques extrêmes, la grêle, la corrosion côtière, la poussière, l'ombrage partiel, l'éblouissement, la sécurité incendie et les limitations structurelles des toits peuvent affecter le rendement énergétique, la fiabilité et, dans certains cas, la faisabilité même d'un projet PV.
La réponse de LONGi est un portefeuille croissant de modules BC spécifiques à leur application. Pour les applications commerciales et industrielles, le portefeuille Hi-MO X10 Guardian comprend Anti-Glare pour les sites sensibles à l'éblouissement tels que les aéroports et les infrastructures de transport, Light Design pour les toits avec des limitations de charge structurelle, et une solution Fire-Resistant pour les sites où la sécurité incendie est une considération particulière.
La même approche s'étend au solaire à l'échelle utilitaire. Le portefeuille spécifique à l'application du Hi-MO 9 comprend HydroClear, conçu pour résoudre les problèmes d'accumulation de poussière et de maintenance ; Sea-Shield, conçu pour les environnements côtiers, offshore et à forte salinité ; et Ice-Shield, développé pour les sites exposés à de fortes chutes de grêle. Ice-Shield, par exemple, a été testé contre des grêlons jusqu'à 55 mm de diamètre à 33,9 m/s avec une inclinaison de 30 degrés.
Ensemble, ces développements indiquent un changement plus large dans la conception des modules : les caractéristiques spécifiques des modules sont de plus en plus conçues en fonction des conditions d'installation. Sur les toits, les projets au sol, et dans les environnements côtiers et offshore, cela permet une sélection de modules qui répond plus étroitement aux risques et aux facteurs de performance qui déterminent la valeur du projet à long terme.
La validation indépendante a par conséquent également un rôle plus large. Les clients ont besoin de preuves non seulement qu'un module atteint une certaine efficacité dans des conditions de test standard, mais que la technologie peut fournir un rendement énergétique fiable, une sécurité et une valeur à long terme dans les conditions pour lesquelles elle a été conçue.
Pour les propriétaires de projets, les investisseurs et les installateurs, cela fournit une base plus large pour la sélection technologique. À mesure que les applications PV se diversifient, la valeur des modules dépendra de plus en plus de la combinaison de l'efficacité, de la génération d'énergie à long terme et des performances dans des conditions d'exploitation spécifiques. Les preuves indépendantes aident à rendre ces caractéristiques mesurables et comparables.
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