Technologia LONGi BC potwierdzona przez wiodące europejskie instytucje

Spis treści
Zapisz się do newslettera LONGi

Niezależne oceny z sześciu renomowanych europejskich organizacji badawczych, testujących i certyfikujących potwierdzają wydajność technologii LONGi z tylnym stykiem (BC) poza standardowymi warunkami laboratoryjnymi.

Rynek fotowoltaiczny się zmienia. Wraz z rozwojem instalacji solarnych i spadkiem cen modułów, dyskusja o wartości modułów coraz częściej wykracza poza moc znamionową i cenę za wat. Dla właścicieli projektów, inwestorów i instalatorów coraz ważniejszymi miernikami wartości technologii stają się długoterminowe uzyski energii, niezawodność, bezpieczeństwo oraz zredukowany koszt energii elektrycznej (LCOE).

Technologia LONGi z tylnym stykiem (BC) została oceniona przez sześć uznanych europejskich organizacji: CENER, Fraunhofer ISE, Enertis Applus+, ENEA, TÜV Rheinland i IPVF. Ich wspólną ekspertyzę obejmuje badania fotowoltaiczne, charakterystykę modułów, testy niezawodności, certyfikację, wydajność terenową oraz ocenę uzysków energii.

Sześć niezależnych europejskich perspektyw na wydajność BC

CENER, hiszpańskie Krajowe Centrum Energii Odnawialnej, dysponuje akredytowanymi laboratoriami dla komponentów fotowoltaicznych i ogniw słonecznych. Jego możliwości obejmują testowanie wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności modułów, testy zewnętrzne oraz zaawansowaną charakterystykę, w tym testy zgodnie z normami takimi jak IEC 61215 i IEC 61730.

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE w Niemczech prowadzi akredytowane laboratorium testowania modułów PV, obejmujące charakterystykę mocy, bezpieczeństwo elektryczne i trwałość. Możliwości testowe obejmują ekspozycję zewnętrzną, testy cykli termicznych i wilgotnościowych, zapewniając niezależną ocenę zachowania modułów w warunkach obciążenia środowiskowego i operacyjnego.

Enertis Applus+ łączy akredytowane testy PV z inżynierią, analizą wydajności terenowej i oceną uzysków energii. W Hiszpanii, ocena przeprowadzona przez Enertis Applus+ dla projektu z pojedynczą osią obrotu o mocy 47 MW w Sewilli wykazała, że LONGi Hi-MO 9, oparty na technologii HPBC 2.0, osiągnął o 2,4% do 3,4% wyższe uzyski energii w przeliczeniu na wat w porównaniu do modułów TOPCon ocenianych w tej samej lokalizacji. Analiza wykazała również redukcję LCOE odpowiednio o 3,92% i 4,47%.

ENEA, włoska Narodowa Agencja ds. Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego, prowadzi badania i prace eksperymentalne w dziedzinie fotowoltaiki, obejmujące charakterystykę ogniw i modułów, ich wydajność i zachowanie podczas pracy. Jej prace dostarczają perspektywy badawczej na temat tego, jak zaawansowane technologie PV działają poza nominalnymi specyfikacjami modułów.

TÜV Rheinland zapewnia niezależne testy i certyfikację dla wielu charakterystyk wydajności portfolio LONGi BC. Seria Hi-MO X10, oparta na HPBC 2.0, otrzymała certyfikat klasy A TÜV Rheinland pod względem odporności na zacienienie. Częściowe zacienienie spowodowane przez drzewa, budynki, sprzęt lub inne przeszkody może zmniejszyć produkcję energii i przyczynić się do lokalnego przegrzewania. Konstrukcja obejściowa LONGi jest zaprojektowana tak, aby prąd omijał zacienione obszary, wspierając produkcję energii i redukując ryzyko powstawania gorących punktów.

Testy TÜV Rheinland oceniły również wydajność optyczną modułu Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare. Moduł osiągnął maksymalne prawdopodobieństwo olśnienia dziennego (DGP) na poziomie 0,29, co odpowiada klasyfikacji AAA zgodnie z normą EN 17037 w ramach zastosowanej metodologii oceny. Technologia ta jest przeznaczona do zastosowań, w których należy kontrolować światło odbite, w tym na lotniskach i w infrastrukturze transportowej.

Szersza rodzina Hi-MO X10 Guardian demonstruje, jak technologia BC może być dostosowywana do specyficznych warunków projektowych. Hi-MO X10 Guardian Light Design, na przykład, ma moduł ważący około 7,2 kg/m². Jest on o około 32% lżejszy niż konwencjonalne moduły jednoprofilowe, według LONGi, co otwiera dodatkowe możliwości dla dachów komercyjnych i przemysłowych z ograniczeniami obciążenia konstrukcyjnego.

IPVF, Instytut Fotowoltaiki Île-de-France we Francji, łączy badania fotowoltaiczne z charakterystyką, niezawodnością i modelowaniem. Jego ocena dwóch naziemnych projektów PV o mocy 50 MW we Francji i Danii wykazała, że Hi-MO 9 wygenerował średnio o 1,84% więcej energii na wat niż oceniane moduły TOPCon. Obliczenia IPVF wykazały również redukcję LCOE o 3,32% i 2,43% w porównaniu z dwoma ocenianymi typami modułów TOPCon.

Moduły LONGi BC są coraz częściej projektowane z myślą o warunkach eksploatacji w rzeczywistym świecie

Niezależne oceny pojawiają się w czasie, gdy LONGi poszerza rolę samej technologii BC. Skupia się nie tylko na zwiększaniu wydajności modułów, ale na rozwijaniu modułów z uwzględnieniem specyficznych warunków, w jakich muszą działać instalacje solarne.

Wraz z ekspansją energii słonecznej na coraz większą liczbę lokalizacji, warunki projektowe stają się coraz bardziej zróżnicowane. Ekstremalne warunki pogodowe, gradobicie, korozja przybrzeżna, kurz, częściowe zacienienie, olśnienie, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ograniczenia konstrukcyjne dachów mogą wpływać na uzyski energii, niezawodność, a w niektórych przypadkach, na możliwość realizacji projektu PV.

Odpowiedzią LONGi jest rozwijające się portfolio modułów BC przeznaczonych do konkretnych zastosowań. W przypadku zastosowań komercyjnych i przemysłowych, portfolio Hi-MO X10 Guardian obejmuje Anti-Glare do lokalizacji wrażliwych na olśnienie, takich jak lotniska i infrastruktura transportowa, Light Design do dachów z ograniczeniami obciążenia konstrukcyjnego, oraz rozwiązanie Fire-Resistant do miejsc, gdzie bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest szczególnym priorytetem.

To samo podejście dotyczy fotowoltaiki wielkoskalowej. Portfolio aplikacji specjalistycznych Hi-MO 9 obejmuje HydroClear, zaprojektowany do rozwiązywania problemów gromadzenia się kurzu i konserwacji; Sea-Shield, zaprojektowany do środowisk przybrzeżnych, morskich i o wysokiej zawartości soli; oraz Ice-Shield, opracowany dla miejsc narażonych na poważne gradobicie. Ice-Shield został na przykład przetestowany pod kątem gradzin o średnicy do 55 mm przy prędkości 33,9 m/s pod kątem nachylenia 30 stopni.

Wszystkie te osiągnięcia wskazują na szerszą zmianę w projektowaniu modułów: specyficzne cechy modułów są coraz częściej projektowane z myślą o warunkach instalacji. W przypadku dachów, projektów naziemnych oraz środowisk przybrzeżnych i morskich, pozwala to na dopasowanie wyboru modułu do ryzyka i czynników wydajnościowych, które determinują długoterminową wartość projektu.

Walidacja niezależna odgrywa Consequently szerszą rolę. Klienci potrzebują dowodów nie tylko na to, że moduł osiąga określoną wydajność w standardowych warunkach testowych, ale także na to, że technologia ta może zapewnić niezawodne uzyski energii, bezpieczeństwo i długoterminową wartość w warunkach, do których została zaprojektowana.

Dla właścicieli projektów, inwestorów i instalatorów stanowi to szerszą podstawę do wyboru technologii. W miarę dywersyfikacji zastosowań PV, wartość modułu będzie coraz bardziej zależeć od kombinacji wydajności, długoterminowej produkcji energii i wydajności w specyficznych warunkach operacyjnych. Niezależne dowody pomagają uczynić te cechy mierzalnymi i porównywalnymi.

Obejrzyj nasz film tutaj:

Author
To jest jakiś tekst w bloku div.
To jest jakiś tekst w bloku div.
,
To jest jakiś tekst w bloku div.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.