Abonneren op de LONGi Nieuwsbrief
Tests van TÜV Rheinland en CPVT onderzochten hoe LONGi's HPBC 2.0 technologie reageert op gedeeltelijke beschaduwing, met resultaten die lagere lokale temperaturen en minder vermogensverlies laten zien in vergelijking met geteste TOPCon-modules.
Gedeeltelijke beschaduwing is moeilijk volledig te vermijden bij zonne-installaties. Vaste structuren kunnen vaak worden meegenomen in het ontwerp van het systeem, maar bladeren, vogelpoep, sneeuw en stof kunnen individuele cellen tijdens bedrijf tijdelijk beschaduwen.
Het fysiek getroffen gebied kan klein zijn, maar het elektrische effect kan zich uitbreiden buiten het beschaduwde gebied. Wanneer een cel minder instraling ontvangt dan omringende cellen, kan het resulterende stroomverschil de moduleprestaties verminderen en elektrische energie lokaal als warmte laten dissiperen. Ernstige 'hot spots' kunnen de degradatie van materialen versnellen en de betrouwbaarheid van de module op lange termijn beïnvloeden.
Onafhankelijke tests door TÜV Rheinland en het Chinese National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Product Quality (CPVT) hebben onderzocht hoe LONGi's HPBC 2.0 technologie onder deze omstandigheden presteert. De resultaten tonen minder vermogensverlies en aanzienlijk lagere lokale temperaturen vergeleken met de geteste TOPCon-modules.
Stroombeheer op celniveau verandert de reactie op gedeeltelijke beschaduwing
HPBC 2.0 combineert LONGi's Back Contact celarchitectuur met het Weak Conduction Design. Het ontwerp stelt individuele cellen in staat hun stroompad te beheren wanneer gedeeltelijke beschaduwing optreedt.
In plaats van uitsluitend te vertrouwen op de conventionele bypass-diodes van de module, zorgt interne stroom-shunting ervoor dat stroom het getroffen gebied omzeilt zonder de bypass-diode te activeren. Dit is ontworpen om de elektrische impact nauwkeuriger te beperken tot het beschaduwde gebied en meer van de niet-beschaduwde cellen te laten bijdragen aan de moduleprestaties.
Dit onderscheid is belangrijk omdat conventionele bypass-diodes van modules op substringniveau werken. Een lokale schaduw kan daarom de elektrische bijdrage van een aanzienlijk groter deel van een module beïnvloeden.
TÜV-test registreert 'hot-spot' temperaturen tot 60°C lager
TÜV Rheinland vergeleek HPBC 2.0 en TOPCon modules onder identieke beschaduwingsomstandigheden, waarbij zowel de vermogensdemping als het lokale temperatuurgedrag werden onderzocht.
Lokale temperaturen op de geteste TOPCon-modules overschreden 160°C, terwijl HPBC 2.0 rond de 100°C bleef, met 'hot-spot' temperaturen tot 60°C lager. HPBC 2.0 vertoonde ook significant lagere vermogensdemping onder dezelfde beschaduwingsomstandigheden.


Het thermische resultaat is relevant buiten de directe moduleprestaties. Wanneer elektrische energie wordt gedissipeerd als warmte in een beschaduwde cel, kunnen aanhoudend hoge temperaturen de thermische belasting op cellen en modulematerialen verhogen. Het beperken van deze temperatuurstijging kan daarom bijdragen aan de betrouwbaarheid van de module op lange termijn, evenals aan de prestaties onder beschaduwing.
Hi-MO X10 heeft ook de TÜV Rheinland Klasse A-certificering ontvangen voor schaduwbestendigheid onder hun 2 PfG 2926 testspecificatie. De certificering biedt een onafhankelijke beoordeling van de reactie van de module onder gedefinieerde beschaduwingsomstandigheden.


CPVT-test toont circa 70% minder vermogensverlies bij beschaduwing van één cel
Afzonderlijke CPVT-tests kwantificeerden het effect op de moduleprestaties. Wanneer 50% van een enkele cel werd beschaduwd, registreerde Hi-MO X10 een gemiddeld vermogensverlies van 10,15%, vergeleken met 36,48% voor de geteste TOPCon-modules. Dit komt overeen met circa 70% minder vermogensverlies onder de geteste beschaduwingsconditie.
De vergelijking illustreert het verschil tussen het fysiek verloren zonlicht doordat een deel van een cel bedekt is en het extra elektrische verlies dat kan voortvloeien uit stroomverschillen binnen de module. HPBC 2.0's Shading Optimizer is ontworpen om deze bredere elektrische impact te beperken.
CPVT kende vervolgens Hi-MO X10 zijn “Three-Proof” certificaat toe, dat betrekking heeft op brandbeveiliging, schaduwbestendigheid en stofwerende prestaties.
Complexe daken maken schaduwprestaties praktisch
Het effect van gedeeltelijke beschaduwing is met name relevant voor daken van commerciële en industriële gebouwen, waar ventilatieapparatuur, bliksemafleiders, naburige structuren en andere installaties vaste of bewegende schaduwen kunnen creëren.
Bij Shanghai AB Food & Beverages Limited, producent van het merk Ovaltine, creëren ventilatiebuizen en bliksemafleiders lokale beschaduwing op delen van het dak. Het bedrijf koos voor Hi-MO X10 voor een PV-dakinstallatie van 670 kW. Volgens projectgegevens bespaart de installatie jaarlijks meer dan 870.000 CNY aan elektriciteitskosten.
Een tweede installatie bij Chumponwarin Part., Ltd. in Thailand presenteerde een ander schaduwscenario. Draadgoten die over het dak van de fabriek liepen, werden geïdentificeerd als bron van beschaduwing tijdens de projectbeoordeling. Een systeem van 974,08 kW met Hi-MO X10 werd vervolgens geïnstalleerd met de lokale EPC PPE Solar. Volgens projectgegevens bespaart het systeem ongeveer 400.000 THB per maand, wat overeenkomt met ongeveer een vijfde van de eerdere elektriciteitsuitgaven van de faciliteit.
Deze projecten bootsen gecontroleerde laboratoriumtests niet na. Ze illustreren het type dakcondities waarin de elektrische reactie op gedeeltelijke beschaduwing relevant wordt voor systeemontwerp en -bedrijf.
Schaduwreactie wordt onderdeel van prestaties op lange termijn
Module-efficiëntie onder standaard testomstandigheden blijft een centrale prestatiemetric, maar geïnstalleerde PV-systemen werken zelden onder uniforme instraling gedurende hun levensduur. De manier waarop een module reageert wanneer individuele cellen tijdelijk worden beschaduwd, kan daarom zowel de energieopbrengst als de thermische belasting beïnvloeden.
De resultaten van TÜV Rheinland en CPVT onderzoeken deze effecten afzonderlijk. TÜV-tests tonen het verschil in lokaal temperatuurgedrag en vermogensdemping, terwijl CPVT-tests het verschil in modulevermogensverlies onder een gedefinieerde één-cel beschaduwingsconditie kwantificeren.
Voor HPBC 2.0 leveren de resultaten bewijs van de rol die stroombeheer op celniveau speelt binnen LONGi's Back Contact architectuur. Door de elektrische impact van gedeeltelijke beschaduwing nauwer te beperken tot het getroffen gebied, is de technologie ontworpen om meer beschikbare stroom te behouden en tegelijkertijd lokale verwarming te verminderen.





