Panneaux solaires HJT Mono 700W

Modules solaires HJT : l’avenir de la technologie solaire à haute efficacité pour les systèmes de balcon, les carports et plus encore

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Modèle : SS700M, SS720M

Description :

Les modules solaires à hétérojonction (HJT) révolutionnent l’industrie solaire grâce à leur haute efficacité, leur faible taux de dégradation et leurs capacités bifaciales. Idéaux pour les systèmes solaires de balcon, les carports solaires et les clôtures solaires, la technologie HJT établit de nouvelles normes pour les solutions d’énergie renouvelable.

Que sont les panneaux solaires HJT ?

Les panneaux solaires à hétérojonction (HJT) combinent le silicium cristallin et les matériaux en couche mince pour augmenter l’efficacité de conversion de l’énergie solaire. L’hétérojonction fait référence à l’interface entre deux matériaux semi-conducteurs différents, créant une structure cellulaire à haute efficacité. Cette approche hybride résulte en une efficacité plus élevée, une meilleure tolérance à la température et une durée de vie plus longue par rapport aux cellules solaires traditionnelles à base de silicium.

Caractéristiques :

1. Structure : Les cellules solaires HJT se composent d’une plaquette de silicium cristallin prise en sandwich entre des couches de films minces de silicium amorphe. La couche mince intrinsèque (couche i) aide à passiver la surface du silicium, réduisant les pertes par recombinaison et améliorant l’efficacité.

2. Haute efficacité : Les panneaux HJT sont connus pour leur haute efficacité de conversion, dépassant souvent 24%, certains atteignant jusqu’à 26% ou plus en conditions de laboratoire. Cela est dû à la passivation efficace de la surface du silicium et au faible coefficient de température.

3. Faible coefficient de température : Les panneaux HJT fonctionnent mieux à des températures plus élevées par rapport aux panneaux solaires traditionnels. Leur puissance de sortie diminue moins lorsque les températures augmentent, les rendant adaptés aux climats chauds.

4. Conception bifaciale : De nombreux panneaux HJT sont bifaciaux, ce qui signifie qu’ils peuvent capter la lumière du soleil sur les deux faces avant et arrière, augmentant encore le rendement énergétique.

5. Processus de fabrication : La production de panneaux HJT implique des processus à plus basse température par rapport aux cellules solaires traditionnelles, ce qui réduit la consommation d’énergie et les dommages thermiques potentiels aux matériaux.

6. Durabilité et longévité : Les panneaux HJT ont généralement une durée de vie plus longue et une meilleure durabilité grâce à leur conception robuste et à leurs matériaux de haute qualité.

7. Applications : En raison de leur haute efficacité et de leurs performances dans diverses conditions, les panneaux HJT sont utilisés dans les installations solaires résidentielles, commerciales et à grande échelle.

Dans l’ensemble, les panneaux solaires monocristallins HJT représentent une option de pointe dans l’industrie solaire, offrant une haute efficacité, une fiabilité et des performances dans une gamme de conditions environnementales.

Comparaison entre HJT et les cellules solaires PERC, TOPCon et Back-Contact (BC)

Pour comprendre où se situe la technologie HJT, comparons-la aux technologies PERC, TOPCon et Back-Contact (BC).

Panneaux solaires HJT Mono 700W

700~720 Watt 210mm 132 Cellules Double Verre Bifacial Série de Modules PV HJT Mono à Demi-Cellules

Modèles : SS700M, SS720M

Caractéristiques électriques (STC/BSTC)
Type de module SS700M SS705M SS710M SS715M SS720M
STC BSTC STC BSTC STC BSTC STC BSTC STC BSTC
Puissance maximale-Pmax(W) 700 770 705 775 710 780 715 785 720 790
Tension en circuit ouvert-Voc(V) 50.13 50.13 50.29 50.29 50.44 50.44 50.59 50.59 50.74 50.74
Courant de court-circuit-Isc(A) 17.43 19.17 17.49 19.22 17.55 19.28 17.61 19.33 17.67 19.39
Tension à Pmax-Vmp(V) 42.10 42.10 42.25 42.25 42.39 42.39 42.54 42.54 42.68 42.68
Courant à Pmax-Imp(A) 16.63 18.29 16.69 18.35 16.75 18.41 16.81 18.46 16.87 18.51
Efficacité du module-ηm(%) 22.53 / 22.70 / 22.86 / 23.02 / 23.18 /
Tolérance de puissance(W) (0,+4,99W)
Tension maximale du système(V) 1500Vdc (IEC/UL)
Calibre maximal des fusibles en série (A) 35A

STC Irradiance 1000W/m², Température des cellules 25℃, Masse d’air 1,5

NOCT : Irradiance 800W/m², Température ambiante 20℃, Masse d’air 1,5, Vitesse du vent 1m/s. Incertitude de test pour la puissance : +3%.

 

Spécifications mécaniques
Dimensions externes 2384x1303x35mm
Poids 38,7kg
Cellules solaires HJT 210mm (2x66pcs)
Verre Verre trempé 2+2 mm avec revêtement AR
Cadre alliage d’aluminium anodisé
Boîte de jonction IP68
Câbles de sortie 4,0mm2, 1200mm(+), 1200mm (-), longueur personnalisable
Connecteur Compatible MC4
Charge mécanique Face avant max. 5400Pa. Face arrière max. 2400Pa

 

Caractéristiques de température
Coefficient de température Pmax -0,260%/℃
Coefficient de température Voc -0,240%/℃
Coefficient de température Isc +0,040%/℃
Température de fonctionnement -40w~+85℃
Température nominale de fonctionnement des cellules (NOCT) 44±2℃

 

Configuration d’emballage
Dimensions de la palette 1320x1125x2495mm
Conteneur 40’HQ
Pièces par palette 31
Palettes par conteneur 18
Pièces par conteneur 558
Dimension du panneau solaire HJT pour SS700M
Dimension du panneau solaire HJT pour SS700M

Courbes courant-tension puissance-tensionCourbes Courant-Tension Puissance-Tension (SS700M)

Processus de production des panneaux solaires HJT

 

 

Processus de production des panneaux solaires HJT

Comment fonctionnent les modules solaires HJT ?

Contrairement aux panneaux monocristallins et polycristallins traditionnels, qui reposent uniquement sur des wafers de silicium, les modules HJT intègrent des couches minces de silicium amorphe des deux côtés du wafer de silicium cristallin. Cette conception réduit considérablement les pertes d’énergie et améliore l’absorption de la lumière, conduisant à une production d’énergie plus élevée.

Comparaison entre HJT et les cellules solaires PERC, TOPCon et Back-Contact (BC)

Pour comprendre où se situe la technologie HJT, comparons-la aux technologies PERC, TOPCon et Back-Contact (BC).

Caractéristique PERC (Passivated Emitter and Rear Contact) TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) BC (Back-Contact, IBC ou MBC) HJT (Technologie Hétérojonction)
Efficacité 21-23% 22-25% 22-26% 24-26%
Coefficient de température (Plus bas est meilleur) -0,35 à -0,38%/°C -0,30 à -0,35%/°C -0,28 à -0,35%/°C -0,25 à -0,27%/°C
Performance en faible luminosité modérée bonne très bonne excellente
Capacité bifaciale Oui (mais limitée) Oui Oui (MBC) Oui
Taux de dégradation (Annuel) ~0,5% par an ~0,4% par an ~0,3% par an ~0,25% par an
Complexité de fabrication faible Moyenne élevée élevée
Coût Faible (le plus rentable) Moyen Élevé Le plus élevé
Durabilité et longévité 25+ ans 25+ ans 30+ ans 30+ ans
Préparation à la production de masse Entièrement mature Expansion rapide Marché de niche Émergente
Meilleures applications Résidentiel et commercial Résidentiel, commercial, utilitaire Installations solaires haut de gamme Systèmes solaires de balcon, carports solaires, clôtures solaires, fermes solaires haute performance, régions froides

Pourquoi choisir les panneaux solaires HJT ?

Selon la comparaison, les panneaux solaires HJT se distinguent par leur efficacité supérieure, leur coefficient de température plus bas, leur meilleure performance en faible luminosité et leur durée de vie plus longue. Bien qu’ils soient plus coûteux à produire, leurs avantages à long terme en font un choix de premier ordre pour les projets solaires haut de gamme.

Principaux avantages de la technologie HJT :

Efficacité supérieure (jusqu’à 26%)
Pertes d’énergie réduites à hautes températures
Performance supérieure dans des conditions nuageuses ou de faible luminosité
Taux de dégradation plus faible, assurant une durée de vie plus longue des panneaux
Idéal pour les applications à haute performance telles que les systèmes solaires de balcon, les carports solaires et les clôtures solaires

Alors que la demande de solutions énergétiques plus durables et performantes augmente, la technologie HJT est appelée à jouer un rôle majeur dans l’avenir de l’énergie solaire.

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Jan 5, 2023

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