SunEvo Solar Photovoltaic Solar Panel Module
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Module solaire Trina Type N i-TOPCon biface double verre 610 W 605 W 600 W 595 W 590 W 585 W

Trina Solar, le fournisseur mondial de solutions globales photovoltaïques et d'énergie intelligente, a dévoilé son dernier produit phare, le Vertex N 610W pour les projets C&I et à l'échelle des services publics. Avec le  Vertex N 700W  pour les scénarios de services publics et  le Vertex S+ 450W pour les systèmes photovoltaïques sur toit, le portefeuille de modules de type n  de Trina Solar  est basé sur la plate-forme technologique de 210 produits leader et sur  la technologie de cellule i-TOPCon de type n . La sortie de Vertex N va à nouveau frapper et remodeler le marché photovoltaïque.

  • Plage de puissance:

    585W~610W
  • Max. Efficacité:

    22.6%
  • Dimensions du module L*L*H:

    2382×1134×30 mm
  • Poids:

    33.7kg
  • Nombre de cellules:

    132

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DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC*)

Puissance de crête en watts (Wc) 585 590 595 600 605 610
Tolérance de puissance (W) 0~+5
Tension d'alimentation maximale (V) 39,5 39,7 40,0 40.3 40,5 40,8
Courant de puissance maximal (A) 14.82 14.86 14.89 14.91 14.94 14.96
Tension en circuit ouvert (V) 47,5 47,8 48.1 48.4 48,7 49,0
Courant de court-circuit (A) 15.68 15.72 15.76 15h80 15.83 15.86
Efficacité des modules (%) 21,7 21,8 22,0 22.2 22.4 22.6

 

Qu'est-ce que la technologie de type N et qu'est-ce que cela signifie pour l'énergie solaire ?

La technologie de type N dans le contexte des panneaux solaires fait référence à l’utilisation de cellules solaires en silicium cristallin de type N (dopé n). Il s’agit d’un type de matériau semi-conducteur dopé avec des impuretés pour créer un surplus d’électrons (porteurs de charge négative). Voici ce que la technologie de type N signifie pour l’énergie solaire :

1. Efficacité :   les cellules solaires de type N offrent généralement un rendement plus élevé que les cellules traditionnelles de type P (dopées p). Cette efficacité accrue est due à la moindre sensibilité des cellules de type N à la dégradation induite par l’oxygène et la lumière, conduisant à de meilleures performances à long terme.

2. Taux de dégradation inférieurs : les cellules solaires de type N présentent souvent des taux de dégradation inférieurs au fil du temps. Cela signifie qu'ils peuvent maintenir leur efficacité à un niveau plus élevé pendant une période prolongée, fournissant ainsi une production d'énergie plus stable et plus prévisible tout au long de la durée de vie du panneau solaire.

3. Technologie PERC (Passiated Emitter Rear Contact) : De nombreux panneaux solaires de type N intègrent la technologie PERC. Le PERC améliore l'absorption de la lumière et la capture des électrons en passivant la surface arrière de la cellule solaire, améliorant ainsi l'efficacité globale.

4. Performance en température : les cellules solaires de type N ont tendance à mieux fonctionner à des températures élevées que les cellules de type P. Cela peut être avantageux dans les régions aux climats chauds, car les panneaux conservent une efficacité plus élevée dans de telles conditions.

5. Faible dégradation induite par la lumière : les cellules de type N sont moins sensibles à la dégradation induite par la lumière, garantissant ainsi que les panneaux solaires maintiennent leurs niveaux de performance même après une exposition prolongée au soleil.

6. Durabilité : L'utilisation de la technologie de type N, en particulier en conjonction avec une construction à double verre, peut améliorer la durabilité et la résistance des panneaux solaires aux facteurs environnementaux, contribuant ainsi à une durée de vie plus longue.

7. Capacité bifaciale : Les panneaux solaires de type N sont souvent conçus pour être bifaces, ce qui signifie qu'ils peuvent capter la lumière du soleil à la fois sur les côtés avant et arrière. Cette fonctionnalité peut augmenter la production globale d’énergie en utilisant la lumière solaire réfléchie par les surfaces environnantes.

En résumé, la technologie de type N dans les panneaux solaires représente une avancée en matière de matériaux et de conception, conduisant à une efficacité améliorée, à des taux de dégradation plus faibles et à des performances améliorées dans diverses conditions environnementales. Ces caractéristiques contribuent à la fiabilité et à l’efficacité à long terme des systèmes d’énergie solaire.

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