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Valutazioni indipendenti da sei rispettate organizzazioni europee di ricerca, test e certificazione forniscono prove di come la tecnologia a contatto posteriore (BC) di LONGi si comporta oltre le normali condizioni di laboratorio.
Il mercato fotovoltaico sta cambiando. Con l'espansione dell'installazione solare e la diminuzione dei prezzi dei moduli, la discussione sul valore dei moduli si sta sempre più spostando oltre la potenza nominale e il prezzo per watt. Per proprietari di progetti, investitori e installatori, la resa energetica a lungo termine, l'affidabilità, la sicurezza e il costo livellato dell'energia (LCOE) stanno diventando misure sempre più importanti del valore tecnologico.
La tecnologia a contatto posteriore (BC) di LONGi è stata valutata da sei consolidate organizzazioni europee: CENER, Fraunhofer ISE, Enertis Applus+, ENEA, TÜV Rheinland e IPVF. Insieme, la loro competenza abbraccia la ricerca fotovoltaica, la caratterizzazione dei moduli, i test di affidabilità, la certificazione, le prestazioni sul campo e la valutazione della resa energetica.
Sei prospettive europee indipendenti sulle prestazioni BC
CENER, il Centro Nazionale per le Energie Rinnovabili spagnolo, gestisce laboratori accreditati per componenti fotovoltaici e celle solari. Le sue capacità coprono le prestazioni dei moduli, i test di sicurezza e affidabilità, i test all'esterno e la caratterizzazione avanzata, inclusi test secondo standard come IEC 61215 e IEC 61730.
Il Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE in Germania gestisce un PV Module TestLab accreditato che copre la caratterizzazione della potenza, la sicurezza elettrica e la durabilità. Le capacità di test includono esposizione esterna, cicli termici e test di caldo-umido, fornendo una valutazione indipendente del comportamento dei moduli sotto stress ambientale e operativo.
Enertis Applus+ combina test PV accreditati con ingegneria, analisi delle prestazioni sul campo e valutazione della resa energetica. In Spagna, una valutazione Enertis Applus+ di un progetto di tracker a singolo asse da 47 MW a Siviglia ha rilevato che il modulo LONGi Hi-MO 9, basato sulla tecnologia HPBC 2.0, ha ottenuto una resa energetica watt-for-watt superiore del 2,4% - 3,4% rispetto ai moduli TOPCon valutati nello stesso sito. L'analisi ha anche calcolato riduzioni dell'LCOE rispettivamente del 3,92% e del 4,47%.
ENEA, l'Agenzia Nazionale Italiana per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, conduce ricerche fotovoltaiche e lavori sperimentali che abbracciano la caratterizzazione di celle e moduli, le prestazioni e il comportamento operativo. Il suo lavoro fornisce una prospettiva di ricerca su come le tecnologie PV avanzate si comportano oltre le specifiche nominali dei moduli.
TÜV Rheinland fornisce test e certificazioni indipendenti su diverse caratteristiche prestazionali del portafoglio BC di LONGi. La serie LONGi Hi-MO X10, basata su HPBC 2.0, ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland di Classe A per la resistenza all'ombreggiamento. L'ombreggiamento parziale causato da alberi, edifici, attrezzature o altre ostruzioni può ridurre la generazione di energia e contribuire al surriscaldamento localizzato. La struttura di bypass di LONGi è progettata per consentire alla corrente di bypassare le aree ombreggiate, supportando la generazione di potenza e riducendo il rischio di punti caldi.
I test TÜV Rheinland hanno anche valutato le prestazioni ottiche del LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare. Il modulo ha raggiunto una probabilità massima di abbagliamento diurna (DGP) di 0,29, corrispondente a una classificazione AAA secondo la norma EN 17037 secondo la metodologia di valutazione applicata. La tecnologia è progettata per applicazioni in cui la luce riflessa deve essere controllata, inclusi aeroporti e infrastrutture di trasporto.
La più ampia famiglia LONGi Hi-MO X10 Guardian dimostra come la tecnologia BC possa essere adattata a specifiche condizioni di progetto. Ad esempio, LONGi Hi-MO X10 Guardian Light Design ha un peso del modulo di circa 7,2 kg/m². È circa il 32% più leggero dei moduli convenzionali in vetro singolo, secondo LONGi, aprendo ulteriori possibilità per tetti commerciali e industriali con limitazioni di carico strutturale.
L'IPVF, l'Istituto Fotovoltaico dell'Île-de-France in Francia, combina ricerca fotovoltaica con caratterizzazione, affidabilità e modellazione. La sua valutazione di due progetti FV a terra da 50 MW in Francia e Danimarca ha rilevato che LONGi Hi-MO 9 ha generato in media l'1,84% di energia in più per watt rispetto ai moduli TOPCon valutati. I calcoli dell'IPVF hanno anche mostrato riduzioni dell'LCOE del 3,32% e del 2,43% rispetto ai due tipi di moduli TOPCon valutati.
I moduli LONGi BC sono sempre più progettati attorno alle condizioni operative reali
Le valutazioni indipendenti arrivano mentre LONGi sta ampliando il ruolo della tecnologia BC stessa. L'attenzione non è solo sull'aumento dell'efficienza dei moduli, ma sullo sviluppo di moduli attorno alle condizioni specifiche in cui devono operare gli impianti solari.
Con l'espansione del solare in più località, le condizioni di progetto stanno diventando sempre più diverse. Condizioni meteorologiche estreme, grandine, corrosione costiera, polvere, ombreggiamento parziale, abbagliamento, sicurezza antincendio e limitazioni strutturali dei tetti possono influire sulla resa energetica, sull'affidabilità e, in alcuni casi, sulla realizzabilità stessa di un progetto fotovoltaico.
La risposta di LONGi è un portafoglio crescente di moduli BC specifici per applicazione. Per applicazioni commerciali e industriali, il portafoglio LONGi Hi-MO X10 Guardian include Anti-Glare per luoghi sensibili all'abbagliamento come aeroporti e infrastrutture di trasporto, Light Design per tetti con limitazioni di carico strutturale e una soluzione Fire-Resistant per siti in cui la sicurezza antincendio è una considerazione particolare.
Lo stesso approccio si estende al solare su larga scala. Il portafoglio specifico per applicazione LONGi Hi-MO 9 include HydroClear, progettato per affrontare l'accumulo di polvere e la manutenzione; Sea-Shield, ingegnerizzato per ambienti costieri, offshore e ad alta salinità; e Ice-Shield, sviluppato per siti esposti a grandine severa. Ad esempio, Ice-Shield è stato testato contro grandine fino a 55 mm di diametro a 33,9 m/s con un'inclinazione di 30 gradi.
Insieme, questi sviluppi indicano un cambiamento più ampio nella progettazione dei moduli: le caratteristiche specifiche del modulo vengono sempre più ingegnerizzate attorno alle condizioni dell'installazione. Su tetti, progetti a terra e ambienti costieri e offshore, ciò consente alla selezione dei moduli di rispondere più strettamente ai rischi e ai fattori di prestazione che determinano il valore del progetto a lungo termine.
La convalida indipendente ha di conseguenza un ruolo più ampio. I clienti necessitano di prove non solo che un modulo raggiunga una certa efficienza in condizioni di test standard, ma che la tecnologia possa fornire resa energetica affidabile, sicurezza e valore a lungo termine nelle condizioni per cui è stata progettata.
Per proprietari di progetti, investitori e installatori, ciò fornisce una base più ampia per la selezione della tecnologia. Con la diversificazione delle applicazioni fotovoltaiche, il valore dei moduli dipenderà sempre più dalla combinazione di efficienza, generazione energetica a lungo termine e prestazioni in specifiche condizioni operative. Prove indipendenti aiutano a rendere queste caratteristiche misurabili e comparabili.
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