Modules photovoltaïques HJT500–520W adaptés à plusieurs scénarios en Europe

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Introduction

La surface limitée des toits, les différences climatiques marquées et les cycles de retour sur investissement plus longs sont des défis majeurs auxquels les utilisateurs photovoltaïques européens doivent faire face. Que ce soit pour des installations résidentielles ou des projets commerciaux et industriels, la planification d'un projet photovoltaïque nécessite une prise en compte de plusieurs facteurs. Comment obtenir une plus grande puissance installée par unité de surface et garantir un rendement stable à long terme dans des conditions de ressources limitées est devenu un point clé à considérer avant la construction du système.

Que peut offrir la série HJT500W aux utilisateurs ?

Efficacité de module allant jusqu'à 23,4%

Pour obtenir un rendement énergétique plus élevé sur une surface limitée, Maysun Solar a conçu la gamme de puissance des modules HJT entre 500W et 520W, avec une efficacité de module allant de 22,5% à 23,4%. Cela permet aux utilisateurs de réduire autant que possible le nombre de modules et les coûts d'installation, réalisant ainsi une meilleure utilisation de l'espace et un retour sur investissement plus rapide.

Modules photovoltaïques HJT entièrement noirs, avec une efficacité de module allant jusqu'à 23,4%, augmentant considérablement les rendements globaux.

Coefficient de température aussi bas que -0,24%/°C

La technologie HJT permet un coefficient de température aussi bas que -0,24%/°C, réduisant ainsi la dégradation des performances sous des températures élevées. Pour les utilisateurs du sud de l'Europe, cela signifie une production d'énergie plus stable et un rendement annuel plus élevé.

Jusqu'à 95% d'efficacité bifaciale

Dans les projets photovoltaïques avec de bonnes conditions de réflexion, l'efficacité bifaciale de 95% peut contribuer à des revenus supplémentaires en produisant davantage d'énergie, ce qui augmente la production totale du système et les bénéfices pour l'utilisateur.

Garantie produit jusqu'à 30 ans

La dégradation annuelle ne dépasse pas 1% la première année, puis ne dépasse pas 0,35% par an. Maysun Solar offre également une garantie produit et puissance de 30 ans, garantissant des performances stables tout au long du cycle de vie du module.

Garantie produit et puissance de 30 ans, sans souci de la baisse des performances du produit.

Design entièrement noir alliant performance et esthétique

Pour les projets résidentiels et commerciaux avec des exigences esthétiques élevées, le design entièrement noir assure non seulement une haute efficacité et stabilité, mais crée également une harmonie visuelle avec le toit de l'immeuble.

Dans quels scénarios la série HJT500 peut-elle être utilisée ?

Projets résidentiels et commerciaux avec espace de toit limité

Dans les projets avec un espace limité ou des surfaces de toit complexes, le nombre de modules installables est restreint, ce qui empêche d'atteindre la capacité et la production d'énergie souhaitées. La gamme de puissance des modules HJT 500-520W permet aux utilisateurs d'atteindre une capacité d'installation et une efficacité énergétique optimales dans un espace réduit.
Supposons que l'espace disponible sur le toit soit de 40 m², avec un coefficient de disposition de 0,95 et une production énergétique de référence de 1000 kWh/kWp·an, et un nombre moyen d'heures de pleine capacité de 1000 heures, avec des modules de 500W :

  • HJT 500W (efficacité de conversion de 22,5%) : capacité installable ≈ 8,55 kWp → production annuelle ≈ 8 550 kWh
  • PERC 500W (efficacité de conversion de 21%) : capacité installable ≈ 7,98 kWp → production annuelle ≈ 7 980 kWh

En tenant compte de l'efficacité bifaciale de la technologie HJT, la production annuelle pourrait être encore plus élevée.
Note : Capacité installable = Surface disponible du toit (m²) × Efficacité du module × Coefficient de disposition ; Production annuelle = Capacité installable × Production énergétique de référence

Régions à climat chaud

Les températures élevées en été dans des régions comme le sud de l'Europe peuvent entraîner une baisse de l'efficacité des systèmes photovoltaïques, voire des problèmes de points chauds, affectant la durée de vie des modules et le rendement global. Le coefficient de température des modules HJT est de -0,24%/°C, tandis que celui des modules PERC est de -0,35%/°C, ce qui permet de réduire considérablement la perte d'efficacité due à la montée en température et d'assurer une production stable même dans des environnements chauds.
Supposons un projet de 10 kWp, avec une température 10°C plus élevée que les conditions de test standard (25°C) :

  • HJT (-0,24%/°C) : production annuelle 9 760 kWh
  • PERC (-0,35%/°C) : production annuelle 9 650 kWh

En tenant compte des variations de température réelles, l'écart de production d'énergie pourrait encore s'élargir.
Note : Production annuelle = Puissance totale du module × Production énergétique de référence × [1 - (Coefficient de température × ΔT)]

Le faible coefficient de température de la technologie HJT permet aux modules de continuer à générer de l'énergie même pendant les périodes de haute température estivale.

Projets avec de bonnes conditions de réflexion sur les toits ou les sols

Dans des scénarios tels que des toits clairs, des sols en gravier de béton ou des réflexions élevées en hiver, la production d'énergie à l'arrière du module peut augmenter considérablement la production totale du système. Les modules HJT ont un taux bifaciale allant jusqu'à 95%, tandis que les modules PERC n'atteignent que 70%.
Supposons un projet de 10 kWp avec une production énergétique de référence de 10 000 kWh/an et un taux de réflexion du toit de 25% :

  • HJT (95%) : Production annuelle 12 375 kWh
  • PERC (70%) : Production annuelle 11 750 kWh
    Si le taux de réflexion du toit augmente, l'écart se creusera.
    Note : Production annuelle (bifaciale) = Production énergétique de référence × [1 + (Taux de réflexion × Taux bifaciale)]

BIPV et résidences haut de gamme avec des exigences esthétiques élevées

Pour les projets visant une intégration architecturale, l'harmonie de l'apparence des modules avec le design global du bâtiment est essentielle. Le design entièrement noir des modules HJT élimine efficacement les différences de couleur tout en garantissant une haute efficacité et une production stable à long terme, tout en s'intégrant parfaitement au toit ou à la façade, offrant une meilleure présentation visuelle pour les systèmes BIPV et les résidences haut de gamme.

Conclusion

Que ce soit pour l'autoconsommation résidentielle ou pour des projets photovoltaïques pour entreprises, l'objectif est d'obtenir une production d'énergie stable et durable pendant de nombreuses années. Dans ce processus, le choix des modules reste une étape clé à ne pas sous-estimer. Il détermine non seulement les performances du système, mais aussi les coûts de maintenance à long terme et le retour global sur investissement.
Avant de lancer un projet, il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que la structure du toit, l'espace disponible et les conditions environnementales, afin de sélectionner les modules appropriés et garantir des performances stables tout au long du cycle de vie du système. La série HJT500–520W, avec une haute efficacité du module, un faible coefficient de température, des performances exceptionnelles en bifacial et un design entièrement noir, représente une solution à envisager pour les utilisateurs confrontés à des conditions de toit complexes, à un climat chaud ou à des exigences esthétiques élevées.

La série HJT 500–520W de Maysun Solar, avec une haute efficacité de conversion, un faible coefficient de température et d'excellentes performances bifaciales, garantit une production stable même dans des environnements avec un espace de toit limité et des conditions d'ensoleillement variables. Elle est idéale pour les projets photovoltaïques résidentiels et commerciaux en Europe, contribuant à améliorer la stabilité du système et à garantir des retours à long terme.

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