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Débloquer l'efficacité solaire : L'essor de la technologie Super Multi Busbar (SMBB)

Contenu :

1. Introduction

2. Qu'est-ce que la technologie SMBB ?

3. Quels sont les avantages des cellules solaires SMBB en termes de performance ?

4. Conclusion

 

Intro

 

Dans le domaine en constante évolution de l'énergie solaire, les percées technologiques continues remodèlent continuellement le paysage de l'industrie. L'une de ces avancées révolutionnaires concerne la transformation de la technologie des barres omnibus pour cellules solaires, notamment le passage de la barre omnibus conventionnelle (MBB) à la conception plus sophistiquée de la barre omnibus super-multi (SMBB). L'interaction complexe entre ces avancées et leur impact sur l'efficacité, les performances et les scénarios d'application des panneaux solaires constituent un scénario convaincant pour l'avenir des solutions d'énergie solaire. Cet article explore le lien entre le MBB et le SMBB, met en lumière les avantages des cellules solaires SMBB en termes de performances et examine les divers scénarios d'application des panneaux solaires HJT en tant que représentation exemplaire de la technologie de pointe employée dans le SMBB.

 

Tendances des parts de marché mondiales pour la technologie multi-bus (sans busbar)

(Tendances des parts de marché mondiales pour la technologie multi-bus (sans busbar))

 

Qu'est-ce que la technologie SMBB ?

 

Sur la plupart des panneaux solaires disponibles aujourd'hui, vous pouvez facilement identifier une ou plusieurs barres omnibus (BB) - ces "lignes argentées" proéminentes qui se distinguent. Ces fines bandes rectangulaires sont imprimées sur les faces avant et arrière de la cellule solaire à l'intérieur du panneau et servent à acheminer l'électricité produite par la cellule solaire elle-même. Souvent fabriquées en cuivre argenté, ces barres jouent le rôle d'"autoroutes" à l'intérieur du panneau solaire, rassemblant et connectant l'électricité produite par les cellules solaires du panneau. Elles forment le courant continu (CC), qui est ensuite acheminé et transformé en courant alternatif (CA) par l'onduleur. Ce courant alternatif est ensuite prêt à être utilisé immédiatement, stocké ou exporté vers le réseau.

 

Ces dernières années, la technologie des panneaux solaires a progressé rapidement. Après plus d'une décennie de développement, la technologie des multi-busards (MBB) a connu une transformation rapide, passant de la recherche en laboratoire à la production à grande échelle sur le marché. Traditionnellement, les cellules solaires comportaient deux barres omnibus, l'une en haut et l'autre en bas, pour relier les cellules d'un panneau. Toutefois, la tendance a évolué vers l'utilisation d'un plus grand nombre de barres omnibus, comme 9 ou 12, ce qui est devenu courant. Parallèlement, la technologie SMBB prend de plus en plus de place dans l'industrie photovoltaïque. La technologie des cellules solaires Super Multi BusBar (SMBB) représente une innovation photovoltaïque (PV) sophistiquée dans laquelle plusieurs fines bandes de cuivre ou d'argent, communément appelées "barres omnibus", sont utilisées pour interconnecter les cellules solaires au sein d'un module solaire. La technologie SMBB s'appuie sur les bases posées par la technologie Multi BusBar (MBB), qui utilise plusieurs barres omnibus pour établir des connexions entre les cellules d'un panneau solaire. L'adoption généralisée du Super Multi Busbar (12/14/16/18/20) est notable dans la production de cellules solaires à haut rendement, notamment les cellules HJT, TOPCon ou PERC. Ces barres supplémentaires offrent plus de chemins pour le courant électrique, réduisant la résistance et augmentant l'efficacité des cellules solaires.

 

La différence entre la méthodologie Multi BusBar (MBB) et l'approche plus conventionnelle "plus de barres omnibus" réside à la fois dans la section transversale et dans la fonctionnalité. Les barres omnibus, généralement imprimées dans une configuration plate, nécessitent des rubans plats soudés pour l'acheminement du courant loin de la cellule solaire, ce qui augmente l'ombrage et les pertes résistives. En revanche, le MBB utilise des fils de cuivre minces et arrondis qui éliminent le besoin de rubans à travers la cellule solaire. Ces fils conduisent efficacement le courant des doigts vers les rubans d'interconnexion placés à l'extérieur de la surface avant de la cellule. Comme l'illustre l'image 2, la section transversale arrondie améliore les performances optiques, permettant à plus de lumière d'être réfléchie sur la cellule solaire. La technologie Super Multi BusBar (SMBB) s'appuie sur les avancées du MBB en incorporant un nombre encore plus élevé de barres omnibus, généralement compris entre 16 et 20. Cette amélioration permet de réduire davantage les ombres, d'optimiser le chemin de collecte du courant et de réduire la résistance, améliorant ainsi les performances globales de la cellule solaire, en particulier dans des conditions d'ombres partielles.


Traditionnel "More-Busbars" VS MBB

(Traditionnel "More-Busbars" VS MBB )

 

 

Quels sont les avantages des cellules solaires SMBB en termes de performances ?

 

Amélioration de l'efficacité de la production d'électricité

Les cellules solaires Super Multi Busbar (SMBB) améliorent l'efficacité de la production d'énergie grâce à une combinaison d'optimisations de la conception. Le placement de barres omnibus super multiples réduit les pertes résistives en diminuant la distance que le courant doit parcourir, ce qui améliore le rendement global. Cette conception améliore également la collecte du courant, en particulier dans des conditions d'ensoleillement variables, et contribue à améliorer le facteur de remplissage - une mesure de l'efficacité de la conversion de l'énergie.  Cette efficacité accrue se traduit par une production d'énergie plus importante à partir de la même quantité de lumière solaire, ce qui rend les cellules solaires SMBB plus productives.

 

Amélioration de l'efficacité de la production d'électricité

Augmenter la bifacialité

Alors que l'adoption de la technologie bifaciale continue de croître dans le monde entier, l'incorporation de la technologie SMBB (Simultaneous Super Multiple Busbar) apparaît comme une voie prometteuse pour améliorer la bifacialité des cellules solaires. La bifacialité, qui représente le rapport entre la puissance avant et la puissance arrière, est une mesure cruciale pour l'efficacité des cellules solaires. L'utilisation du SMBB apporte un avantage notable en permettant l'impression de doigts d'aluminium plus petits à l'arrière. Cet ajustement stratégique minimise l'ombrage sur la face arrière de la cellule, améliorant ainsi de manière significative la capacité de récolte de lumière bifaciale de la cellule solaire. L'intégration de la technologie SMBB constitue un pas en avant dans l'amélioration de la performance et de l'efficacité globales des cellules solaires bifaciales.

 

Réduction des coûts de production

Un élément de coût substantiel dans la fabrication des cellules solaires est attribué au processus de métallisation frontale à l'argent (Ag) sérigraphié. Ces dernières années, l'optimisation de la conception des cellules à moins de barres omnibus a été réalisée en incorporant des barres omnibus supplémentaires dans le dispositif. Cette modification stratégique, qui implique des variations dans le nombre et la géométrie des barres omnibus, permet de réduire considérablement la consommation de pâte d'argent tout en améliorant l'efficacité du module. En outre, une réduction supplémentaire de l'utilisation d'argent est possible en remplaçant les pastilles Ag/Al de la face arrière par des pastilles d'étain au cours du processus de soudure. Ces modifications, qui font partie intégrante de l'approche Super Multi Busbar (SMBB) dans la conception des cellules solaires, permettent non seulement de réaliser d'importantes économies dans le processus de métallisation, mais aussi d'améliorer l'efficacité des panneaux solaires.

 

Réduction des coûts de production

Minimisation de l'impact de l'ombrage

La technologie SMBB permet de minimiser l'impact de l'ombrage sur les panneaux solaires. Dans les conceptions traditionnelles, l'ombrage d'un seul jeu de barres peut affecter de manière significative les performances de l'ensemble du module. Les cellules solaires SMBB distribuent plusieurs chemins de courant, minimisant l'impact de l'ombrage et améliorant l'efficacité globale du système. Cette tolérance accrue à l'ombrage s'avère particulièrement avantageuse dans les installations où des objets tels que des arbres ou des bâtiments peuvent projeter des ombres partielles, susceptibles d'affecter les performances des panneaux solaires. Les nombreuses barres omnibus élancées des cellules solaires SMBB établissent de multiples voies pour le courant électrique, ce qui les rend plus résistantes aux pertes d'énergie induites par l'ombrage partiel.

 

Réduction des effets des microfissures

Les cellules solaires Super Multi-Busbar (SMBB) offrent des avantages significatifs en atténuant les effets des microfissures et ceux résultant de la rupture des barres omnibus. Cela s'explique par le fait que le SMBB augmente la probabilité que les segments fissurés de la cellule maintiennent la connectivité électrique avec le reste de la cellule. Les cellules solaires SMBB utilisent plusieurs voies de transmission de courant raffinées, ce qui permet une adaptation plus souple aux microfissures ou aux sections cassées des panneaux solaires. Lorsque des microfissures se produisent, elles sont généralement confinées à des zones plus petites du panneau solaire, grâce au nombre accru de barres omnibus dans la technologie SMBB. Il s'agit d'une amélioration substantielle par rapport aux conceptions antérieures qui comportaient moins de barres omnibus. En limitant la propagation et l'impact des microfissures, les cellules solaires SMBB contribuent à améliorer la durabilité et la fiabilité des panneaux solaires, garantissant ainsi une meilleure résistance dans le temps. Cette résilience accrue est particulièrement cruciale dans des conditions environnementales difficiles, ce qui souligne l'importance de la technologie SMBB en tant qu'avancée précieuse dans la conception des cellules solaires.

 

Réduction des pertes de résistance en série

L'incorporation de plusieurs barres omnibus dans les cellules SMBB minimise les pertes de résistance en série, optimisant ainsi les performances globales et augmentant le rendement énergétique des panneaux solaires.

 

Réduction des points chauds

La technologie SMBB réduit l'apparition de points chauds en assurant une distribution uniforme du courant électrique sur toute la surface de la cellule. Cela minimise le risque d'échauffement localisé causé par une résistance élevée. Les points chauds, connus pour compromettre l'efficacité et induire une dégradation à long terme des cellules, sont traités efficacement par l'application de la technologie SMBB.

 

Les panneaux solaires HJT de Maysun Solar sont un exemple typique de panneaux solaires utilisant la technologie SMBB. Ils sont dotés de barres omnibus plus nombreuses et plus fines, avec 18 barres omnibus par cellule, ce qui permet de réduire la consommation de pâte d'argent et de minimiser les ombres. Cela permet non seulement de réduire les distances de transmission du courant, mais aussi d'améliorer la tolérance aux microfissures et aux ruptures de barres omnibus. Améliorez votre expérience solaire avec Maysun Solar, où la fiabilité rencontre l'innovation. Vous trouverez ci-dessous une photo de nos panneaux solaires HJT. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus sur les panneaux solaires HJT de Maysun Solar !

 

Les panneaux solaires HJT de Maysun Solar sont un exemple typique de panneaux solaires utilisant la technologie SMBB


La structure symétrique des panneaux solaires HJT, un exemple typique de la technologie SMBB, optimise la production d'énergie bifaciale, une technologie innovante qui capte la lumière du soleil à la fois à l'avant et à l'arrière pour augmenter la production d'énergie globale. Les panneaux solaires HJT peuvent être largement utilisés dans les scénarios de photovoltaïque agricole, de photovoltaïque d'abri de voiture et de photovoltaïque de clôture qui nécessitent une production d'énergie bifaciale.



 

Conclusion

  

En conclusion, la technologie Super Multi BusBar (SMBB) est à l'avant-garde des tendances futures de l'industrie de l'énergie solaire. Elle se caractérise par une efficacité énergétique accrue, des coûts de production réduits, une fiabilité améliorée, une adoption généralisée, une innovation renforcée dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et une adaptabilité à divers environnements. Les principes de conception qui sous-tendent le SMBB, obtenus en minimisant les pertes de résistance interne, en réduisant la consommation de pâte d'argent et en atténuant les risques de surchauffe, permettent d'obtenir des performances exceptionnelles dans un large éventail de conditions environnementales. Les innovations en cours dans la technologie SMBB recèlent le potentiel nécessaire pour faire progresser le secteur de l'énergie propre, en proposant des solutions solaires plus durables et plus robustes pour l'avenir.

 

 

Depuis 2008, Maysun Solar s'engage sans relâche à fabriquer des modules photovoltaïques de haute qualité. Découvrez notre vaste sélection de panneaux solaires, comprenant des options en noir intégral, en cadre noir, en argent et en verre, tous dotés de technologies de pointe telles que la demi-coupe, le Multi BusBar (MBB), l'Interdigitated Back Contact (IBC), la technologie d'hétérojonction (HJT) et le Shingled. Ces panneaux sont méticuleusement conçus pour offrir des performances supérieures et présenter une esthétique élégante qui s'intègre parfaitement à tout cadre architectural. Maysun Solar a établi des bureaux, des entrepôts et des partenariats durables avec des installateurs compétents dans de nombreux pays. Pour obtenir les derniers devis de modules ou pour toute question relative à l'énergie photovoltaïque, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes enthousiastes à l'idée de vous aider à exploiter la puissance de l'énergie solaire.

 



 

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