Zapisz się do newslettera LONGi
Wyższa gęstość energetyczna zmniejsza fizyczny ślad instalacji fotowoltaicznych na dużą skalę i na dachach
Europejskie rynki energetyczne stają w obliczu rosnących ograniczeń fizycznych i regulacyjnych w miarę nasilania się konkurencji o grunty rolne i przestrzeń miejską. Rządy zaostrzają ograniczenia dotyczące naziemnych systemów fotowoltaicznych w celu ochrony bezpieczeństwa żywnościowego, podczas gdy deweloperzy dachowi napotykają na stałe obszary instalacji, pomimo rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną.
Zwiększenie gęstości energetycznej staje się zatem kluczowym wymogiem dla projektów fotowoltaicznych na dużą skalę i na dachach w Europie. Technologie modułów o wyższej wydajności mogą pomóc deweloperom zmaksymalizować produkcję w coraz bardziej ograniczonych fizycznie przestrzeniach.
LONGi odpowiada na to wyzwanie masową produkcją modułów Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) 2.0, zaprojektowanych w celu zwiększenia produkcji energii na metr kwadratowy.
Architektura Back Contact eliminuje zacienienie od strony przedniej, maksymalizując gęstość energetyczną
Technologia HPBC 2.0 firmy LONGi osiąga komercyjną wydajność modułów do 24,8 procent, przenosząc wszystkie styki elektryczne na tył ogniwa. Takie rozwiązanie eliminuje zacienienie od strony przedniej i zwiększa aktywną powierzchnię dostępną do absorpcji światła w porównaniu z konwencjonalnymi architekturami modułów.
Wyniki terenowe potwierdzają, że moduły fotowoltaiczne wykorzystujące generację ogniw 2.0 generują o 1,84 procent więcej mocy na wat mocy w porównaniu ze standardowymi komponentami. Wyższa produkcja mocy na jednostkę powierzchni skutecznie obniża zapotrzebowanie na teren dla określonych docelowych mocy.
HPBC 2.0 utrzymuje uzysk energii w środowiskach podatnych na zacienienie
Projekty fotowoltaiczne o ograniczonej przestrzeni często wymagają instalacji w środowiskach dotkniętych częściowym zacienieniem, w tym w systemach agrowoltaicznych i na dachach miejskich z wieloma przeszkodami. Architektura Hybrid Passivated Back Contact firmy LONGi zmniejsza straty mocy z częściowego zacienienia nawet o 70 procent w porównaniu z konwencjonalnymi konstrukcjami ogniw.
Konwencjonalne moduły mogą doświadczać znaczących strat mocy, gdy części systemu są zacienione. HPBC 2.0 utrzymuje wyższe uzyski energii dzięki przeprojektowanej architekturze obwodów wewnętrznych, która zmniejsza wpływ częściowego zacienienia.
Pozwala to deweloperom na instalowanie modułów z ciaśniejszym rozstawem przy jednoczesnym utrzymaniu niezawodnej wydajności w środowiskach, gdzie cieni nie można całkowicie uniknąć. Utrzymanie stabilnej generacji energii w tych warunkach staje się coraz ważniejsze dla projektów z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.
Wyższa gęstość energetyczna obniża LCOE w projektach fotowoltaicznych o ograniczonej przestrzeni
Rentowność ekonomiczna projektów fotowoltaicznych w Europie w coraz większym stopniu zależy od maksymalizacji produkcji energii elektrycznej w ograniczonej przestrzeni instalacyjnej. Wysokie koszty gruntów, ograniczenia dachowe i surowsze wymogi dotyczące pozwoleń kładą większy nacisk na uzysk energii na metr kwadratowy.
Zyski wydajności związane z technologią Back Contact przyczyniają się do mierzalnych obniżek Poziomowych Kosztów Energii Elektrycznej (LCOE) w wysokości od 3,32 procent do 4,47 procent w różnych skalach projektów. Wyższa gęstość energetyczna pozwala deweloperom na utrzymanie silnej wydajności generacji przy jednoczesnym zmniejszeniu obszaru terenu lub adaptacji strukturalnych wymaganych do instalacji.
Dane dotyczące wydajności z europejskich projektów wskazują, że te zyski wydajności bezpośrednio przyczyniają się do bankowalności projektów, szczególnie na rynkach, gdzie systemy przetargowe coraz częściej nagradzają wysoki uzysk energii i zoptymalizowane wykorzystanie terenu.
W miarę jak dostępność gruntów i ograniczenia dotyczące pozwoleń w całej Europie będą się nadal zaostrzać, wyższa gęstość energetyczna, umożliwiona przez technologię Back Contact, staje się kluczowym czynnikiem długoterminowej wykonalności projektów fotowoltaicznych.





