LONGi présente le Hi-MO 9 Prime à Intersolar Europe, redéfinissant la valeur des centrales solaires à grande échelle grâce à la technologie BC avancée

Alimenté par l'architecture avancée HPBC 2.0, le module de nouvelle génération atteint une efficacité de 25,2 %, générant plus de 64 000 € de revenus annuels supplémentaires par 10 hectares par rapport aux technologies conventionnelles non BC.

Informations de contact

Nadine Bütow

Responsable des communications d'entreprise, LONGi Distributed Generation Europe

nadinebuetow@longi.com

Dolzani Giorgia

Communications UE, LONGi Europe - Utility Business Group

giorgiadolzani@longi.com
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MUNICH, Allemagne — 23 juin 2026 — LONGi, un leader mondial des technologies d'énergie verte, a officiellement annoncé le lancement de sa série Hi-MO 9 Prime lors d'Intersolar Europe 2026. Représentant la dernière évolution de la plateforme de modules à contact arrière (BC) phare de LONGi, le Hi-MO 9 Prime est conçu spécifiquement pour les projets solaires à grande échelle où l'efficacité foncière, la fiabilité à long terme et les retours sur cycle de vie sont essentiels. Offrant une puissance de module massive en production de masse jusqu'à 680 W et une efficacité jusqu'à 25,2 %, la série établit une nouvelle référence de performance pour l'industrie solaire mondiale.

Les participants et les représentants des médias peuvent découvrir la nouvelle technologie de première main au Stand LONGi : Hall A2, Stand 170.

HPBC 2.0 : la prochaine frontière de l'efficacité en production de masse

Basé sur l'architecture avancée de cellules HPBC 2.0 (Hybrid Passivated Back Contact) de LONGi, le Hi-MO 9 Prime marque un autre saut technologique significatif pour la famille phare Hi-MO 9. Suite au succès du déploiement en 2025 de la version 670 W, la série Prime optimise la densité de puissance et la disposition structurelle de la plateforme. En plaçant tous les contacts électriques à l'arrière de la cellule, la surface avant reste entièrement dégagée, maximisant l'absorption de la lumière et augmentant la valeur à long terme pour les déploiements mondiaux à grande échelle.

Maximiser le rendement sur les marchés européens aux contraintes foncières

Alors que le déploiement solaire s'accélère en Europe, les développeurs sont de plus en plus confrontés à des contraintes foncières, à des réglementations environnementales strictes et à des limitations de capacité de réseau. Pour contrer ces défis, les configurations de projet modernes présentent un taux de couverture au sol (GCR) plus élevé afin de maximiser la capacité installée par hectare. Cependant, des rangées étroitement espacées amplifient naturellement les risques d'ombrage entre les rangées, d'irradiation inégale et les baisses de performance subséquentes.

Le Hi-MO 9 Prime est explicitement conçu pour relever directement ces dilemmes spatiaux. En conservant le format éprouvé le plus fiable pour les centrales solaires de 2382 × 1134 × 30 mm, il permet une capacité installée substantiellement plus élevée par unité de surface par rapport aux modules non BC courants.

Dans la modélisation de projet LONGi représentative avec un GCR élevé, le Hi-MO 9 Prime peut augmenter la capacité installée totale de 4,62 % dans des conditions de superficie et de disposition identiques. Considérons un scénario de projet de 10 hectares dans les Midlands britanniques conçu avec un taux de couverture au sol de 50 % (GCR) :

  • Modules non BC courants : Atteignent une capacité installée de 12,00 MW.
  • Hi-MO 9 Prime : Atteint une capacité installée de 12,56 MW sur le même terrain.

Cette optimisation spatiale crée un gain de rendement énergétique annuel modélisé d'environ 648,4 MWh, se traduisant directement par plus de 67 430 € de revenus annuels supplémentaires pour les propriétaires d'actifs.

Atténuation avancée de l'ombrage pour les environnements d'exploitation complexes

Au-delà d'une puissance de base plus élevée, le Hi-MO 9 Prime offre une tolérance supérieure à l'ombrage partiel pour protéger ces flux de revenus. Sa structure de cellule BC hautement parallèle aide à réduire considérablement les pertes électriques causées par un ombrage localisé dû aux obstructions inter-rangées, à la poussière, aux feuilles mortes ou à d'autres objets temporaires.

Lorsqu'une seule cellule est ombragée, le Hi-MO 9 Prime peut réduire la perte de puissance de plus de 70 % par rapport aux modules non BC conventionnels. Cela permet une production d'énergie beaucoup plus stable et prévisible dans les configurations à GCR élevé et dans des environnements d'exploitation réels et complexes.

Technologie STAC : fiabilité structurelle conçue pour des cycles de vie de 30 ans

La fiabilité est un autre pilier essentiel de la conception du Hi-MO 9 Prime. Le module intègre la technologie propriétaire Selective Temperature Alloy Connection (STAC) de LONGi, qui minimise le stress thermique localisé pendant la fabrication et améliore considérablement la stabilité à long terme au niveau des cellules. Sa conception de matériau durable et sans plomb améliore également la résistance à la corrosion des électrodes, tandis que la structure d'interconnexion spécialisée des cellules BC aide à disperser la concentration de courant pour réduire les risques liés aux points chauds.

Pour les projets à grande échelle, ce niveau de fiabilité d'ingénierie est essentiel pour protéger la valeur des actifs sur 30 ans. Au fil du temps, les risques traditionnels tels que les points chauds, les micro-fissures et le stress au niveau des cellules augmentent progressivement les taux de remplacement des modules, font grimper les coûts d'exploitation et de maintenance, et introduisent une grave incertitude de revenus. Le Hi-MO 9 Prime est spécifiquement conçu pour réduire ces risques de cycle de vie, offrant une confiance opérationnelle à long terme plus forte aux développeurs, investisseurs et propriétaires d'actifs.

Garanties leaders de l'industrie pour sécuriser les investissements en capital

Selon la fiche technique du produit, le Hi-MO 9 Prime offre une dégradation de puissance ultra-faible lors de la première année de moins de 1 %, et une dégradation annuelle linéaire maximale de 0,35 % de l'année 2 à l'année 30. Cela garantit que l'actif conserve 88,85 % de sa puissance de sortie d'origine à la 30e année. Le produit est soutenu par une garantie robuste de 12 ans pour les matériaux et la fabrication, et une garantie complète de 30 ans pour la puissance de sortie linéaire supplémentaire.

Pour assurer des performances stables dans des environnements mondiaux exigeants, le module combine une densité de puissance élevée avec une construction mécanique robuste :

  • Double verre renforcé à la chaleur de 2,0 mm et un cadre en alliage d'aluminium anodisé.
  • Boîtier de jonction classé IP68 et une disposition optimisée de 132 cellules.
  • Capacité de charge mécanique : supporte une charge statique maximale côté face de 5400 Pa et une charge statique maximale côté dos de 2400 Pa.
  • Résistance à la grêle : a passé avec succès un test d'impact de grêlon de 25 mm à 23 m/s.
  • Performances clés : tolérance de puissance positive de 0 à 3 %, bifacialité de 75 % ±5 %, et un coefficient de température Pmax hautement stable de -0,260 %/°C.

Avec l'introduction du Hi-MO 9 Prime, LONGi renforce encore la famille de produits Hi-MO 9, élargissant avec succès la valeur d'application principale de la technologie BC de la production d'énergie à haut rendement à la protection robuste des actifs sur plusieurs décennies.

Découvrez l'avenir de l'innovation solaire

LONGi invite cordialement les développeurs de projets, les partenaires EPC, les gestionnaires d'actifs et les représentants des médias à visiter le Stand A2.170 à Intersolar Europe (Messe München, 23-25 juin 2026) pour voir le Hi-MO 9 Prime en personne et s'entretenir avec nos experts techniques.

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