Subscreva a Newsletter da LONGi
Maior densidade energética reduz a pegada física de instalações solares de grande escala e em telhados
Os mercados de energia europeus enfrentam crescentes restrições físicas e regulatórias à medida que a competição por terras agrícolas e espaço urbano se intensifica. Governos estão apertando restrições em sistemas solares montados no solo para proteger a segurança alimentar, enquanto desenvolvedores de telhados enfrentam áreas de instalação fixas apesar da crescente demanda por eletricidade.
Melhorar a densidade energética está, portanto, se tornando um requisito central para projetos solares de grande escala e em telhados na Europa. Tecnologias de módulos de maior eficiência podem ajudar os desenvolvedores a maximizar a produção dentro de um espaço físico cada vez mais limitado.
A LONGi aborda este desafio através da produção em massa de módulos Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) 2.0 projetados para aumentar a geração de energia por metro quadrado.
Arquitetura Back Contact elimina sombreamento na frente para maximizar a densidade energética
A tecnologia HPBC 2.0 da LONGi atinge eficiências comerciais de módulo de até 24,8% ao realocar todos os contatos elétricos para a parte traseira da célula. Este projeto remove o sombreamento na frente e aumenta a área de superfície ativa disponível para absorção de luz em comparação com arquiteturas de módulos convencionais.
Resultados de campo confirmam que módulos solares com a geração de célula 2.0 geram 1,84% mais energia em uma base watt a watt em comparação com componentes padrão. Maior geração de energia por unidade de área efetivamente reduz os requisitos de terra para metas de capacidade específicas.
HPBC 2.0 mantém rendimentos energéticos em ambientes propensos a sombreamento
Projetos solares com espaço limitado frequentemente exigem instalações em ambientes afetados por sombreamento parcial, incluindo sistemas de agrivoltaica e telhados urbanos com múltiplos obstáculos. A arquitetura Hybrid Passivated Back Contact da LONGi reduz a perda de potência por sombreamento parcial em até 70% em comparação com designs de células convencionais.
Módulos convencionais podem experimentar perdas significativas de produção quando partes do sistema estão sombreadas. HPBC 2.0 mantém rendimentos energéticos mais altos através de uma arquitetura de circuito interno redesenhada que reduz o impacto do sombreamento parcial.
Isso permite que os desenvolvedores instalem módulos com espaçamento mais apertado, mantendo um desempenho confiável em ambientes onde sombras não podem ser totalmente evitadas. Manter uma geração de energia estável nessas condições está se tornando cada vez mais importante para projetos com espaço de instalação limitado.
Maior densidade energética reduz LCOE em projetos solares com espaço limitado
A viabilidade econômica de projetos solares na Europa depende cada vez mais de maximizar a geração de eletricidade dentro de um espaço de instalação limitado. Altos custos de terra, restrições de telhado e requisitos de licenciamento mais rigorosos colocam maior ênfase no rendimento energético por metro quadrado.
Ganhos de desempenho associados à tecnologia back contact contribuem para reduções mensuráveis no Custo Nivelado de Eletricidade (LCOE) entre 3,32% e 4,47% em diferentes escalas de projeto. Maior densidade energética permite que os desenvolvedores mantenham um forte desempenho de geração, ao mesmo tempo em que reduzem a área de terra ou as adaptações estruturais necessárias para a instalação.
Dados de desempenho de projetos europeus indicam que esses ganhos de eficiência contribuem diretamente para a bancabilidade do projeto, particularmente em mercados onde sistemas de leilão recompensam cada vez mais alto rendimento energético e uso otimizado da terra.
À medida que a disponibilidade de terras e as restrições de licenciamento continuam a apertar em toda a Europa, maior densidade energética possibilitada pela tecnologia back contact está se tornando um fator chave na viabilidade a longo prazo dos projetos solares.




