Description

L'intégration architecturale des modules photovoltaïques dans les nouvelles constructions, rend possible la création de surfaces vitrées qui, en plus d'être une innovation esthétique et fonctionnelle, produisent de l'électricité, l'amélioration de l'isolation thermique et acoustique des bâtiments, ce qui permet également la réalisation d'un contrôle solaire et la gamme électrique avec des économies d'énergie conséquentes.

 

Solar Innova offre des produits et des solutions adaptées aux besoins des clients et intègre le concept de design dans l'énergie solaire, fournir aux architectes et aux ingénieurs la possibilité de jouer avec l'esthétique du bâtiment et le système PV.

 

Photovoltaïque verre feuilleté sont une gamme de technologies de lunettes actives ont la capacité de produire de l'électricité et peut être appliquée aux systèmes architecturaux pour les bâtiments neufs ou de rénovation dans plusieurs vitrages.

 

En outre, les propriétés offertes par le verre feuilleté photovoltaïque, peuvent fournir toutes les propriétés de sécurité requises en termes de problème de sécurité.

 

Structure Cellulaire

Afin de choisir le vitrage de qualité la mieux adaptée, nous disposons de diverses tailles, formats et modèles: depuis la combinaison verre/Tedlar jusqu’au modèle avec un verre isolant thermique ou acoustique.

 

La cellule est opaque mais il existe un espace en verre entre elles qui laisse passer la lumière locale. La quantité de lumière qui traverse le module dépend de la distance entre les cellules et de leur disposition.

 

Dans ce type de module, il est possible d’identifier des cellules pour modifier l’apparence et l’esthétique.

Tailles

En plus de disposer d’une large gamme de formats standards, il est possible de réaliser des formats spécifiques qui permettent la réalisation d’édifices avec un design plus complexe.

 

Solar Innova offre une large gamme de tailles:

  • Les dimensions minimales sont de 180 x 180 mm.

  • Les dimensions maximales pour les modules rectangulaires sont 4500 x 2500 mm.

 

Facteur solaire (g)

Le facteur solaire indique quel pourcentage de tout le rayonnement solaire (300 à 2500 nm) est utilisable comme énergie derrière un verre.

 

Pour déterminer le facteur de transmission de termal de la façade un des paramètres qui doivent être pris en compte est le facteur solaire avec une incedence normale des pièces semi-transparentes de celui-ci (généralement des fenêtres en verre et lanterneaux).

 

Ce paramètre est défini comme étant le rapport entre l'énergie totale entrant dans le foyer à travers le vitrage et l'incident d'énergie totale perpendiculaire à sa surface externe.

 

L'énergie totale entrant local à travers le vitrage est la somme de l'énergie transmise et l'énergie absorbée par le verre, puis transmis à l'intérieur de la section locale par convection.

 

Facteur solaire (g): (B+C)/A
A: 100% flux d'énergie solaire d'incident
B: % flux d'énergie solaire transmise directement dans le bâtiment
C: % flux d'énergie solaire absorbée par le verre et l'envoyer dans le bâtiment
D: % flux d'énergie solaire réfléchie par empiétant sur le verre
E: % flux d'énergie solaire absorbée par le verre et envoyer l'extérieur du bâtiment

 

Il est représenté par la lettre "g" et sa valeur est comprise entre 0 et 1. La méthode de calcul est décrite dans la norme ISO 15099:2003.

 

Lorsque plus petit est le facteur solaire, une plus grande fraction de l'énergie solaire incidente est réfléchie par le verre extérieur favorisant une diminution de la demande d'énergie pour le refroidissement. Lunettes qui ont des valeurs de facteur solaire inférieur sont appelés bas émissif.

Coefficient de transfert de chaleur (U)

L'isolation thermique d'une enceinte en verre dépend du coefficient de conductivité thermique des matériaux composant et de l'épaisseur dans laquelle ils sont utilisés.

 

Le coefficient de transmission thermique "U" est l'unité de mesure pour la détermination de la perte de chaleur dans un élément de construction.

 

Il exprime la quantité de chaleur qui traverse un mètre carré d'un élément de construction par seconde pour une différence de température de 1 ° C entre l'air interne et externe.

 

Plus la valeur est basse, plus l'isolation thermique est grande.

 

La conductivité thermique (lambda) du verre est de 1,05 W/mK.

 

La résistance thermique d'un verre transparent de 6 mm d'épaisseur est R=0,19 mK/W et la transmittance thermique K=1/R. W/m2K.

 

En prenant en compte les coefficients de résistance superficielle de l'air dans les masses faciales d'un verre, on obtient une valeur K pour le verre de 4 mm K=5,70 W/m2K.

 

Hiver soir U-valeurs sont calculées en utilisant les conditions suivantes:

  • La température de l'air extérieur de -17,8º C (0º F).

  • Température de l'air intérieur de 21º C (70º F).

  • Vitesse de l'air extérieur de 6,7 m/s (15 mph).

  • Vitesse de l'air intérieur de 0 m/s (0 mph).

  • Intensité solaire de 0 W/m2 (0 BTU/heure/pied carré).

 

Journée d'été U-valeurs sont calculées en utilisant les conditions suivantes:

  • Température de l'air extérieur de 32º C (89º F).

  • Température de l'air intérieur de 24º C (75º F).

  • Vitesse de l'air extérieur de 3,4 m/s (7,5 mph).

  • Vitesse de l'air intérieur de 0 m/s (0 mph).

  • Intensité solaire de 783 W/m2 (248 BTU/heure/pied carré).

 

La meilleure ressource pour améliorer l'isolation thermique d'une surface vitrée, est d'utiliser des vitrages isolants composés de deux verres, séparés les uns des autres par une chambre à air ou un autre gaz (argon) sec et étanche, ce qui constitue l'amélioration d'isolation thermique.

 

La valeur K pour un module isolant avec une caméra de 12 mm est de 2,80 W/mK, avec une caméra de 9 mm de 3 W/m2K et une caméra de 6 mm de 3,20 W/m2K. En utilisant un verre à faible émissivité dans un module, il est possible de réduire la valeur du coefficient de transmission thermique K à 1,8 W/m2K.

 

Plus la valeur du coefficient K est faible, plus la capacité à retarder le flux de chaleur entre les espaces séparant une surface vitrée est grande. Une bonne isolation thermique empêche la condensation de l'humidité sur le verre et élimine la sensation de "paroi froide" sur sa surface pendant l'hiver.

Transmission de la lumière (Lt)

Il indique quel pourcentage du rayonnement solaire dans la plage de lumière visible (380-780 nm) passe directement à travers le verre.

 

Le module de puissance en fonction de la transmission désirée est la suivante:

 

Transmittance Puissance

La puissance de sortie du module augmente avec la diminution du facteur de transmission de la lumière.

 

 Formats

Les modules Solar Innova, se fabriquent sur mesure selon les besoins spécifiques du client, avec un design personnalisé portant sur la forme, l’aspect, la couleur ou la transparence.

 

Solar Innova offre une large gamme de formes: rectangulaire, carrée, ronde, triangulaire, trapézoïdale ou tout autre.

 

En plus de disposer d’une large gamme de formats standards, il est possible de réaliser des formats spécifiques qui permettent la réalisation d’édifices avec un design plus complexe.

 

La composition standard du module photovoltaïque est la suivante:

  • Avant: extra-blanc en verre trempé verre de sécurité avec bord poli

  • Encapsulation: EVA ou PVB

  • PV Cellules

  • Arrière: verre de sécurité trempé incolore avec bord poli

 

Ces modules photovoltaïques peuvent être installés dans tout système de façade classique, fixant ainsi les quatre côtés en tant que systèmes de fixation ponctuels boutonnées.

 

Monocristallins

  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-12
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-13
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-14
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-15h
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-15v
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-304h
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-m156-304v
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-17
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-22
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-23
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-35
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-410v
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-m156-440h
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-20
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-24
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-25-1
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-25-2
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-40
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-640h
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-m156-640v
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-12-1
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-12-3
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-15
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-24
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-240h
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-240v
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-m156-9
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-12-2
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-32
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-32h
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-32v
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-34
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-43
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-490h
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-520v
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-m156-64
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-13
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-14
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-19
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-20
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-26
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-420v
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-m156-450h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-27
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-28
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-30
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-33
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-410h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-450v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-m156-50
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-12
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-16v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-17
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-21
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-28
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-440h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-m156-440v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-21-1
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-21-2
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-21-3
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-36
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-470v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-m156-520h

Polycristallins

  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-12
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-13
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-14
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-15h
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-15v
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-304h
  • si-esf-m-bipv-ct-cuadrado-p156-304v
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-17
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-22
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-23
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-35
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-410v
  • si-esf-m-bipv-ct-curvo-p156-440h
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-20
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-24
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-25-1
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-25-2
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-40
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-640h
  • si-esf-m-bipv-ct-rectangulo-p156-640v
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-12-1
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-12-2
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-12-3
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-12
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-24
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-240h
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-240v
  • si-esf-m-bipv-ct-redondo-p156-9
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-32
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-32h
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-32v
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-34
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-43
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-490h
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-520v
  • si-esf-m-bipv-ct-rombo-p156-64
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-13
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-14
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-19
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-20
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-26
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-420v
  • si-esf-m-bipv-ct-trapecio-p156-450h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-27
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-28
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-30
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-33
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-410h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-450v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-c-p156-50
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-12
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-16
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-16v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-17
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-21
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-28
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-440h
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-e-p156-440v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-18
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-21-1
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-21-2
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-21-3
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-25
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-36
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-470v
  • si-esf-m-bipv-ct-triangulo-t-p156-520h

 Couleurs

Possible finitions modules sont également multiples:

  • Serigraph par la conception architecturale en verre arrière, à l'avant ou à la fois

  • Différentes tailles de verres avant et arrière, selon les spécifications architecturales.

  • La transparence du module selon le degré de protection solaire et transmission de la lumière nécessaire. Vous pouvez jouer avec la distance entre les cellules et le type de finition ou de verre arrière.

  • Colored module de fond, mat ou simile acide, etc. À la fois encapsulée (EVA ou PVB), de couleur translucide émail vitreux comme assez opaque peut obtenir différents effets sur le fond du module.

  • Différentes cellules, mono ou polycristallin, offrant architecturaux intéressants options de conception.

  • Concevoir comme verre pour un meilleur comportement thermique.

  • Concevoir avec la possibilité d'isolation acoustique.

  • Conception pour améliorer les performances dans les domaines de conditions météorologiques rigoureuses.

 

Selon le système de montage requis du traitement mécanique nécessaire est effectuée, par exemple des trous appropriés pour le montage d'un système de boutonnage.

 Types

Verre / Verre

Les modules BIPV de verre/verre sont faits de deux feuilles de verre trempé à son apogée, y compris les cellules solaires photovoltaïques permettant l'accès de la lumière dépend de la distance entre chacune des cellules sont encapsulés.

 

Conformément à la norme EN 14449:2005 peut être appelé «verre de sécurité feuilleté".

 

Le matériau encapsulant est de l'EVA (éthyle-acétate de vinyle) ou du PVB (polyvinylbutyral) un matériau traditionnellement utilisé pour le verre de sécurité feuilleté pour ses avantages de robustesse.

 

Composants

          

1: Verre
2: EVA ou PVB
3: Cellules
4: EVA ou PVB
5: Verre
6: EVA ou PVB (optionnel)
7: Verre (optionnel)

 

  • BIPV-VECEV-delante
  • BIPV-VECEV-detras
  • BIPV-VECEV
  • BIPV-VECEVEV-delante
  • BIPV-VECEVEV

Verre / Verre / Isolation thermique

Les modules sont conçus avec une isolation thermique pour une utilisation dans l'extérieur des bâtiments.

 

Ils ont un agencement bi-verre semi-transparent, formé par des cellules monocristallin ou polycristallin avec une structure de verre trempé et une encapsulée par l'EVA (éthyle-acétate de vinyle) ou le PVB (polyvinylbutyral).

 

La façade se compose d'un verre très transparent, qui assure une grande longueur de trajet.

 

La partie intermédiaire est constituée d'une chambre remplie d'un gaz inerte qui assure une isolation thermique élevée. Le dossier est composé d'une feuille de verre isolant conjointement avec un verre de sécurité "chaud" avec une couche de faible transmission thermique.

 

Componsants

          

1: Verre
2: EVA ou PVB
3: Cellules
4: EVA ou PVB
5: Verre
6: Chambre avec Air ou gaz Argon
7: Verre
8: EVA ou PVB (optionnel)
9: Verre (optionnel)

 

  • BIPV-VECEVCV-delante
  • BIPV-VECEVCV
  • BIPV-VECEVCVEV-delante
  • BIPV-VECEVCVEV

Verre / Verre / Isolation acoustique

Les modules sont conçus avec une isolation acoustique destiné à être utilisé dans l'extérieur des bâtiments.

 

Ils ont un agencement bi-verre semi-transparent, formé par des cellules monocristallin ou polycristallin avec une structure de verre trempé et une encapsulée par l'EVA (éthyle-acétate de vinyle) ou le PVB (polyvinylbutyral).

 

La façade se compose d'un verre très transparent, qui assure une grande longueur de trajet.

 

La partie intermédiaire est constituée de deux chambres remplies d'un gaz inerte qui assure une isolation thermique élevée.

 

Le dossier est composé d'une feuille de verre isolant conjointement avec un verre de sécurité "chaud" et aussi avec deux couches de faible transmission thermique et acoustique.

 

Convient pour les murs et les façades ayant des besoins pour l'isolation acoustique. L'absorption acoustique est liée à l'épaisseur de la feuille de verre, dans une plage de 38 à 40 dB, voire plus.

 

Pour la protection des murs qui se déplacent du nord au sud modules peuvent inclure des cellules à double face, qui convertissent la lumière en électricité des deux côtés, obtenir une augmentation de l'énergie du système.

 

Composants

          

1: Verre
2: EVA ou PVB
3: Cellules
4: EVA ou PVB
5: Verre
6: Chambre avec Air ou gaz Argon
7: Verre
8: Chambre avec Air ou gaz Argon
9: Verre
10: EVA ou PVB (optionnel)
11: Verre (optionnel)

 

  • BIPV-VECEVCVCV-delante
  • BIPV-VECEVCVCV
  • BIPV-VECEVCVCVEV-delante
  • BIPV-VECEVCVCVEV

 Matériaux

Solar Innova utilise les derniers matériaux pour la fabrication de modules photovoltaïques:

 

Verre avant

La face avant du module contient un verre solaire trempé haute transparence avec transmissivité élevée, faible réflectivité et faible teneur en fer.

 

Le verre constitue l'extrémité avant du module photovoltaïque et protège les composants logés à l'intérieur du stratifié des intempéries et des contraintes mécaniques.

 

En même temps, sert de matériau support dans le processus de stratification.

 

Une transmission élevée augmente l'efficacité des cellules photovoltaïques et a une influence directe sur la puissance et les performances du module final ainsi. Une faible teneur en fer dans la composition de verre et un revêtement anti-réfléchissant pour réduire l'absorption de l'énergie rayonnante.

 

Le verre des modules Solar Innova obtenir une excellente résistance contre le stress et les changements de température mécaniques en raison de la précontrainte du fabricant.

 

Verre feuilleté

Le verre feuilleté/cuit est un type de verre de sécurité qui tient ensemble quand il se casse donc est normalement utilisé quand il y a une possibilité d'impact humain ou lorsque le verre pourrait tomber en éclats. En cas de rupture, il est maintenu en place par une couche intermédiaire, typiquement EVA (éthylène-acétate de vinyle) ou de PVB (polyvinylbutyral), entre deux ou plusieurs couches de verre. La couche intermédiaire contient les couches de verre collées, même lorsqu'elles sont brisées, de haute résistance et empêche les bris de verre en gros morceaux pointus. Cela produit une "toile d'araignée" fissuration motif caractéristique lorsque l'impact ne suffit pas à percer complètement le verre.

 

Lanterneaux verre et pare-brise de voiture utilisent généralement ce type de cuisson stratifié / verre. Dans les zones géographiques nécessitant la construction résistant aux ouragans, il est souvent utilisé ce type de cuisson stratifié / verre dans les fenêtres extérieures, les murs et les fenêtres rideaux. La couche intermédiaire d'EVA (éthylène-acétate de vinyle) ou du PVB (polyvinylbutyral) donne également le verre d'une classification plus élevée en ce qui concerne l'isolation acoustique due à l'effet d'amortissement, ainsi que des blocs de 99% du rayonnement UV reçu.

 

L'épaisseur des cristaux intégrés dépendent du type de construction, ainsi que la législation pour se conformer dans le site d'implantation.

 

L'épaisseur du verre peut être choisie dans l'intervalle de 2 à 10 mm.

Verre-Conception

Anti-réfléchissant

 

  • 000
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

 

Texturé

Nous pouvons personnaliser et modèles de conception pour le panneau arrière en verre pour répondre aux exigences des différents styles architecturaux et de transparence.

 

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • Burbuja-Monocristalino
  • Burbuja-Policristano
  • Estriado-Monocristalino-Black
  • Estriado-Policristalino

Encapsulant superieur

EVA (Ethylene Vinyl Acetate)

Les feuilles de EVA (Ethyl Vinyl Acetate) sont utilisés pour connecter les cellules solaires à travers le processus de stratification avec surface en verre. Cette étape fournit le "encapsulé" module solaire qui est responsable de maintenir ensemble le module photovoltaïque et avoir une influence décisive sur la vie. Le degré de feuille de EVA enchaîné après le processus de stratification est décisive pour l'indicateur de qualité du module solaire.

 

Une feuille d'EVA doit garantir l'isolation et l'effet protecteur pendant toute la durée de vie du module. Les films de mauvaise qualité peuvent provoquer à long terme une décoloration, délamination ou de la décomposition et, par conséquent, compromettre fortement la capacité de performance du module en question. Innova solaire utilise uniquement la feuille de haute qualité des chaînes avec un degré supérieur à 85%, offrant ainsi une protection durable des cellules.

PVB (polyvinylbutyral)

Les feuilles de PVB (polyvinylbutyral) sont utilisés pour connecter les cellules solaires à travers le processus de stratification avec surface en verre. Cette étape fournit le "encapsulé" module solaire qui est responsable de maintenir ensemble le module photovoltaïque et avoir une influence décisive sur la vie. Le degré de feuille de PVB enchaîné après le procédé de stratification est déterminante pour l'indicateur de qualité du module solaire.

 

Une feuille de PVB doit garantir l'isolation et l'effet protecteur pendant toute la durée de vie du module. Les films de mauvaise qualité peuvent provoquer à long terme une décoloration, délamination ou de la décomposition et, par conséquent, compromettre fortement la capacité de performance du module en question. Innova solaire utilise uniquement la feuille de haute qualité des chaînes avec un degré supérieur à 85%, offrant ainsi une protection durable des cellules.

Ruban

Bande de soudage est spécialement conçu pour la fabrication de panneaux solaires. Il est utilisé pour les connexions électriques entre les cellules solaires photovoltaïques.

 

Il est fabriqué avec du ruban plat en cuivre recouvert d'une fine couche d'étain (414-600 micropouces) sur tous les côtés. Cuivre Tin confère une protection contre l'oxydation et fournit une couche pour faciliter le soudage.

 

Soudage les cellules, il se fait par une combinaison de chaleur et de soudage sous pression des bandes longitudinales. Le film arrive à l'usine de bobines qui sont placées dans les machines de soudage automatique.

 

Le revêtement de la soudure sur l'interconnexion de bande fournit 100% de la soudure nécessaire pour former une liaison métallurgique fiable au-dessus des cellules.

Cellules

Le dernier aspect du module sera directement lié aux cellules utilisées pour la réalisation. La large gamme de couleurs et les formes des cellules permet une grande liberté pour les architectes dans la conception individuelle du bâtiment.

 

Le module solaire Innova répondra aux objectifs fonctionnels et esthétiques réalisés par un vitrage classique car ils ne nécessitent aucun entretien.

 

Pour individualiser le meilleur parti de chaque projet, Solar Innova a la plus large gamme de cellules avec des structures différentes, de tailles, de couleurs et d'efficacité.

 

La sélection et la distribution de cellules photovoltaïques est flexible et est faite en fonction de la commande du client. Ils sont fabriqués sur mesure selon la commande du client et adaptable à une large gamme de spécifications de conception.

 

La conception des caractéristiques électriques du module se fait selon les spécifications du client. Ces caractéristiques dépendent essentiellement du type de cellules photovoltaïques disponibles, la quantité, la répartition et l'interconnexion.

 

MONOCRISTALLINE BIFACIAL 125 MM/5”

  • COULEUR: Noir

  • DESCRIPTION: Cellule bifacial qui permet une utilisation efficace de l'avant et l'arrière du module de génération d'électricité. Il se produit dans 10% à 50% d'énergie en comparaison avec la même taille de module d'intégration architecturale d'un côté. Il est adapté pour une utilisation dans les installations verticales et l'isolation acoustique.

MONOCRISTALLIN 125 MM/5”

  • COULEUR: Noir

  • DESCRIPTION: Il a une couleur uniforme, ce qui correspond parfaitement à l'esthétique dans la conception architecturale.

MONOCRISTALLIN 156 MM/6”

  • COULEUR: Noir

  • DESCRIPTION: Il a une couleur uniforme, ce qui correspond parfaitement à l'esthétique dans la conception architecturale.

POLYCRYSTALLINE 125 MM/5”

  • COULEUR: Bleu foncé

  • DESCRIPTION: Il offre une perspective spéciale dans le bâtiment et correspond parfaitement à l'esthétique dans la conception architecturale.

POLYCRYSTALLINE 156 MM/6”

  • COULEUR: Bleu foncé

  • DESCRIPTION: Il offre une perspective spéciale dans le bâtiment et correspond parfaitement à l'esthétique dans la conception architecturale.

Cellules-Couleurs

Le choix des couleurs dans les modules BIPV est un facteur très important dans la conception architecturale.

 

Nous offrons une large gamme de couleurs pour nos modules doubles vitrages BIPV.

 

Les couleurs claires ont des cellules avec une efficacité inférieure.

 

 

 

 

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Encapsulant inférieur

EVA (Ethylene Vinyl Acetate)

Les feuilles de EVA (Ethyl Vinyl Acetate) sont utilisés pour connecter les cellules solaires à travers le processus de stratification avec surface en verre. Cette étape fournit le "encapsulé" module solaire qui est responsable de maintenir ensemble le module photovoltaïque et avoir une influence décisive sur la vie. Le degré de feuille de EVA enchaîné après le processus de stratification est décisive pour l'indicateur de qualité du module solaire.

 

Une feuille d'EVA doit garantir l'isolation et l'effet protecteur pendant toute la durée de vie du module. Les films de mauvaise qualité peuvent provoquer à long terme une décoloration, délamination ou de la décomposition et, par conséquent, compromettre fortement la capacité de performance du module en question. Innova solaire utilise uniquement la feuille de haute qualité des chaînes avec un degré supérieur à 85%, offrant ainsi une protection durable des cellules.

PVB (polyvinylbutyral)

Les feuilles de PVB (polyvinylbutyral) sont utilisés pour connecter les cellules solaires à travers le processus de stratification avec surface en verre. Cette étape fournit le "encapsulé" module solaire qui est responsable de maintenir ensemble le module photovoltaïque et avoir une influence décisive sur la vie. Le degré de feuille de PVB enchaîné après le procédé de stratification est déterminante pour l'indicateur de qualité du module solaire.

 

Une feuille de PVB doit garantir l'isolation et l'effet protecteur pendant toute la durée de vie du module. Les films de mauvaise qualité peuvent provoquer à long terme une décoloration, délamination ou de la décomposition et, par conséquent, compromettre fortement la capacité de performance du module en question. Innova solaire utilise uniquement la feuille de haute qualité des chaînes avec un degré supérieur à 85%, offrant ainsi une protection durable des cellules.

 

Le PVB utilisé comme encapsulant répond aux exigences de sécurité les plus élevées contre résistance à la rupture offrant une pause de plus de 20 N/mm2.

Verre flotté trempé

Le verre flotté est une plaque de verre fabriqué par la couche flottante fondu sur une boîte de fusion de verre. Cette méthode donne au verre une épaisseur uniforme et une surface très plate, de sorte que le verre est le plus couramment utilisé dans la construction.

 

Il est transparent et offre une haute transmission de la lumière visible et à faible rayonnement ultraviolet.

ESG verre de sécurité trempé avec une faible couche d'émissivité

La précontrainte à chaud du verre trempé ESG a une résistance mécanique élevée, dont la propriété est obtenue par traitement thermique du processus de fabrication.

 

En cas de rupture du verre se brise en un grand nombre de petits morceaux sans arêtes vives.

Couche à faible émissivité

Il est une couche de particules pulvérisées avec des oxydes et des métaux nobles, principalement de l'argent, d'un côté du verre qui donnent cette propriétés de réflexion spéciales maintenir son aspect incolore.

 

Verres à faible émissivité doivent toujours être utilisés dans un vitrage isolant (UVA) et traités son visage en contact avec de l'air oxyde rapidement, le détériorer les propriétés physiques et esthétiques.

 

Ce revêtement à faible émissivité permet plus de rayonnement à ondes courtes du soleil du soleil passe à travers le verre, tout en reflétant la majeure partie du rayonnement longwave qu'ils produisent, entre autres sources, les systèmes de chauffage, la préservation de cette de sorte que la chaleur à l'intérieur des environnements.

 

Il est recommandé pour les zones froides où il est nécessaire de maximiser la chaleur générée à l'intérieur et à l'extérieur qui vient du soleil et obtenir l'utilisation maximale de la lumière naturelle.

 

Une de ses principales applications est le boîtier de glaçure où, dans la plupart des cas, glacis transparents incolores utilisés. Lorsqu'ils sont utilisés dans les unités de verre constituées d'un verre de contrôle solaire extérieur isolant, coloré ou réfléchissant améliore également les performances de contrôle solaire dans environ 15%.

 

  • La valeur de transfert de chaleur pour les unités avec une chambre à air de 12 mm de large, avec le verre normal, est K=2,8 W/m2K et verre à faible émissivité K=1,8 W/m2K.

  • Il est utilisé exclusivement en tant que verre intérieure des vitrages isolants, 35% pour améliorer l'isolation thermique.

  • Il contribue également à réduire le fardeau parce que le rayonnement solaire entrant à travers le verre isolant.

  • Si le verre est trempé à faible émission, il maintient les mêmes caractéristiques que le verre trempé sans traitement à faible émissivité affecter leurs propriétés.

  • Si le verre à faible émissivité est laminée, il maintient les mêmes caractéristiques que le stratifié de verre sans traitement à faible émissivité affecter leurs propriétés.

 

En fonction des besoins des deux types de verre à faible isolation émissif:

  • Dans les régions froides, le verre traité est placé dans le bâtiment avec le visage spécial pour la chambre à air Double vitrage. Ainsi, un rayonnement de grande longueur d'onde (de chauffage, par exemple) réfléchie dans le vitrage, en revenant vers l'intérieur et la réduction des pertes d'énergie. Le tableau suivant peut être considéré comme la valeur "U" considérablement améliorée au cours des vitrages classiques.

  • Dans les zones chaudes, le verre traité est placé à l'extérieur du bâtiment, avec le côté traité face à la chambre à air à double vitrage. De cette façon, on obtient la réduction de la transmission de l'énergie du soleil (chaleur) dans la pièce, ce qui réduit les coûts de climatisation, climatisation, etc.

VSG verre de sécurité feuilleté avec une faible couche d'émissivité

Le verre trempé VSG a une résistance mécanique élevée, dont la propriété est obtenue par traitement thermique du processus de fabrication.

 

Il est très résistant à la rupture. En cas de rupture le verre se brise en un grand nombre de petits morceaux sans arêtes vives, et reste attaché à la feuille.

Couche à faible émissivité

Il est une couche de particules pulvérisées avec des oxydes et des métaux nobles, principalement de l'argent, d'un côté du verre qui donnent cette propriétés de réflexion spéciales maintenir son aspect incolore.

 

Verres à faible émissivité doivent toujours être utilisés dans un vitrage isolant (UVA) et traités son visage en contact avec de l'air oxyde rapidement, le détériorer les propriétés physiques et esthétiques.

 

Ce revêtement à faible émissivité permet plus de rayonnement à ondes courtes du soleil du soleil passe à travers le verre, tout en reflétant la majeure partie du rayonnement longwave qu'ils produisent, entre autres sources, les systèmes de chauffage, la préservation de cette de sorte que la chaleur à l'intérieur des environnements.

 

Il est recommandé pour les zones froides où il est nécessaire de maximiser la chaleur générée à l'intérieur et à l'extérieur qui vient du soleil et obtenir l'utilisation maximale de la lumière naturelle.

 

Une de ses principales applications est le boîtier de glaçure où, dans la plupart des cas, glacis transparents incolores utilisés. Lorsqu'ils sont utilisés dans les unités de verre constituées d'un verre de contrôle solaire extérieur isolant, coloré ou réfléchissant améliore également les performances de contrôle solaire dans environ 15%.

 

  • La valeur de transfert de chaleur pour les unités avec une chambre à air de 12 mm de large, avec le verre normal, est K=2,8 W/m2K et verre à faible émissivité K=1,8 W/m2K.

  • Il est utilisé exclusivement en tant que verre intérieure des vitrages isolants, 35% pour améliorer l'isolation thermique.

  • Il contribue également à réduire le fardeau parce que le rayonnement solaire entrant à travers le verre isolant.

  • Si le verre est trempé à faible émission, il maintient les mêmes caractéristiques que le verre trempé sans traitement à faible émissivité affecter leurs propriétés.

  • Si le verre à faible émissivité est laminée, il maintient les mêmes caractéristiques que le stratifié de verre sans traitement à faible émissivité affecter leurs propriétés.

 

En fonction des besoins des deux types de verre à faible isolation émissif:

  • Dans les régions froides, le verre traité est placé dans le bâtiment avec le visage spécial pour la chambre à air Double vitrage. Ainsi, un rayonnement de grande longueur d'onde (de chauffage, par exemple) réfléchie dans le vitrage, en revenant vers l'intérieur et la réduction des pertes d'énergie. Le tableau suivant peut être considéré comme la valeur "U" considérablement améliorée au cours des vitrages classiques.

  • Dans les zones chaudes, le verre traité est placé à l'extérieur du bâtiment, avec le côté traité face à la chambre à air à double vitrage. De cette façon, on obtient la réduction de la transmission de l'énergie du soleil (chaleur) dans la pièce, ce qui réduit les coûts de climatisation, climatisation, etc.

Isolation-Caméra Air/Gaz Argon (optionnel)

Il offre un confort thermique en éliminant l'effet de "paroi froide" dans les zones proches du vitrage et permet une réduction de la condensation sur le verre à l'intérieur.

 

La séparation entre le verre est définie par un profilé d'écartement à l'intérieur duquel un tamis moléculaire desséchant appelé haubans. L'étanchéité est assurée par une double barrière de périmètre avec des scellants organiques. Le premier joint d'étanchéité est réalisé avec butyle sur le profilé en aluminium, avant l'assemblage de la vitre. La deuxième et dernière est réalisée avec polysulfure, verres une fois assemblés sur le profil d'espacement.

 

En remplissant la chambre avec un gaz inerte en verre isolant, il est d'optimiser les fonctions du produit par rapport au système standard avec chambre d'air devient si:

  • Une meilleure isolation thermique, présentant les gaz utilisés plus faible conductivité thermique que l'air.

  • Isolation acoustique mieux, que par le choix approprié de la quantité et la qualité du mélange gazeux et d'un système de montage adapté, amélioré son isolation réalisable est d'environ 3 dB.

  • La protection de la couche métallique du verre de l'énergie en tant que charge, contrairement à l'air, est effectuée avec des gaz ou des mélanges gazeux chimiquement purs, est également une fonction de protection pour le verre revêtu de couches métalliques.

 

Le remplissage d'argon gazeux dans le verre isolant répond aux critères suivants:

  • Il est incolore et non toxique et restent inchangés pour la plage de température qui est sous le vitrage.

  • Il présente la stabilité et la compatibilité chimique avec les différents composants du vitrage isolant, en raison des différents domaines d'application du vitrage isolant. Argon (gaz noble) répond à cet effet avec une fonction de protection. Par ailleurs, afin d'éviter des réactions avec des profilés d'espacement, le matériau déshydratant ou produits d'étanchéité.

  • Il présente le taux de diffusion adéquat puisque le système de perméation dépend principalement de deux facteurs: le taux du produit d'étanchéité et de gaz solubilité dans les composés organiques diffusion.

 

1 Chambre

2 Chambres

Boîte de jonction

Les connexions électriques du module peuvent être par boîte (s) ou sur le côté des connexions terminales arrière. Dans tous les cas, les diodes nécessaires sont incorporées à protéger les cellules contre la surchauffe. Ces diodes sont en principe placés à l'intérieur du stratifié afin d'obtenir la flexibilité dans l'emplacement du connecteur de bord conçu pour aller à l'intérieur toute grille placée dans les systèmes de construction traditionnels.

 

Les caractéristiques de la boîte de jonction ont anti-vieillissement, la résistance aux UV et la résistance électrique allant jusqu'à 1.000 Volts. Il a IP65 et la température de fonctionnement de -40 à + 85º C.

 

Selon l'état du module d'alimentation et de l'application de la conception du projet et les exigences esthétiques, vous pouvez installer différents modèles de boîtes de jonction.

 

Si elle est installée avec le jeu de cadre ou un cadre semi-exposée, boîte de jonction sera installé sur le bord du module.

 

Si cela est une boîte cachée peut être installé à l'arrière du module est nécessaire.

 

Diodes de protection

L'ombrage d'une cellule peut provoquer une tension inverse sur elle. Cette cellule consomme donc la puissance générée par l'autre en série, produisant un échauffement indésirable de la cellule ombragée. Cet effet, appelé point chaud, sera plus grand, plus le rayonnement incident sur les autres cellules et moins vous recevoir cette cellule en raison de l'ombre. Dans un cas extrême la cellule pourrait même briser contre la surchauffe.

 

En utilisant des diodes de protection ou de dérivation réduit le risque d'échauffement des cellules ombrées, ce qui limite le courant qui peut circuler à travers eux et empêchant ainsi la rupture de celle-ci.

 

Tous les modules ayant un nombre supérieur ou égal à 33 cellules connectées en série, fabriqués par Solar Innova, fourni avec des diodes de protection qui sont situées dans les zones de jonction. Dans les modules avec moins de cellules en série des diodes de dérivation ne sont pas rendues nécessaires parce que l'effet de point chaud n'atteint pas le niveau de risque de rupture des cellules.

 

Le remplacement des diodes de dérivation doit être effectuée que par un technicien de PV compétente après avoir débranché le module de système.

Câbles

Nos modules sont équipés de câbles souples, symétriques de longueur avec un diamètre de section de cuivre de 4 mm, résistant aux intempéries et ont été spécialement conçus et certifiés pour une utilisation dans nos modules. Ils ont des valeurs élevées de sécurité électrique et de résistance au feu. Son isolation aux intempéries et aux rayons UV assure la longévité de l'installation. En outre, la large plage de température permet son application même dans les zones climatiques extrêmes, la prévention du vieillissement de la chaleur et donc, ce qui permet une longue durée de vie dans le système photovoltaïque. Ils ont une résistance mécanique élevée et une résistance de contact très faible, tous conçus pour atteindre les pertes de chute de tension minimum et leur permettre de continuer à fonctionner même dans des conditions défavorables.

 

Tous les modules photovoltaïques sont fournis avec un câble assemblé sur le boîtier de jonction ayant les caractéristiques suivantes:

  • Longueur: 900 mm

  • Plage de température: -40 ~ +90º C

Connecteurs

Nos modules photovoltaïques sont équipés de fiches et prises MC-T3 ou MC-T4 100% compatible avec les connecteurs et les supports utilisés pour la connexion des systèmes électriques. Seuls les MC-T3 ou MC-T4 compatibles connecteurs et câbles solaires spéciaux peuvent être utilisés pour allonger les câbles connectés au module. Ceux-ci doivent répondre aux exigences électriques de la conception d'interconnexion.

 

Tous nos modules photovoltaïques sont administrés câbles assemblés avec les connecteurs suivants:

  • Diamètre: Ø 4 mm

  • Courant maximal: 30 A

  • Tension maximale du système: 1.000 Volts

  • Niveau pugged de protection: IP67

  • Montage: simple

  • Système de verrouillage: encliqueter

  • Classe de protection: II

  • Plage de température: -40 ~ +90º C

 

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Scellé

Modules photovoltaïques nécessitent l'utilisation de mastics silicones de liaison de haute qualité et des cadres d'étanchéité et boîtes de jonction.

 

Silicone a une excellente adhérence à la plupart des substrats utilisés dans la fabrication de modules photovoltaïques et ne pas perdre sa flexibilité dans une large plage de température et offre une protection parfaite contre les infiltrations d'eau dans le stratifié donc.

 

Fabriqué avec une grande efficacité. Pas de réactions chimiques avec EVA matériel ou PVB et protecteur du film PVF, assure la stabilité chimique.

 

La silicone est appliqué dans les rainures du cadre et le bord du stratifié de manière à empêcher tout gaz ou liquide qui peut éroder le module d'infiltration. Dans le même temps, l'élasticité sert de protection contre les chocs mécaniques lors de l'installation ou de la manipulation.

Labels

Ce document décrit les données de base de la feuille de forme et des informations sans modules photovoltaïques concentration. Le but de ce document est de fournir les informations minimales nécessaires pour mettre en place un système sécurisé et optimale avec des modules photovoltaïques. Dans ce contexte, les informations de la fiche de données est une description technique du module photovoltaïque.

 

Ce document est utilisé pour l'identification et la traçabilité à chaque étape du processus de production dans le cadre du contrôle de la qualité.

 Fabrication

Chaque module photovoltaïque se compose d'un ensemble de cellules solaires interconnectées électriquement, encapsulées avec d'autres matériaux qui rendent l'ensemble résistant aux conditions atmosphériques, avec une conception robuste et facile à installer. Les principales étapes du processus de fabrication sont brièvement résumées ci-dessous:

 

1.- Tri cellulaire

Toutes les cellules photovoltaïques subissent classification et regroupement en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques; couleur, la taille, les ratios de performance, dommages, etc.

2.- Soudage des bornes des cellules

Une fois que les cellules triées et regroupées en fonction de leurs caractéristiques de performance et de tension sont soudées les bornes électriques de chacune des cellules.

3.- Cellules interconnexion

La soudure des cellules est l'une des étapes essentielles du procédé de fabrication d'un module solaire.

 

Le soudage des cellules solaires à cellules chaînes (strings) est réalisée en connectant la face avant d'une cellule à l'arrière de la cellule suivante au moyen de bandes métalliques qui collectent et conduisent l'électricité à travers la chaîne de cellules photovoltaïque.

 

Les machines à souder les cellules "solaire Innova" permettent les dimensions des cellules de soudage et de différents types (taille, épaisseur, nombre de barres, mono ou polycristallin).

4.- Disposition

A l'avant, le verre trempé est placé pour empêcher la détérioration des cellules photoélectriques.

 

Ensuite, placez la feuille EVA ou PVB protectrice qui encapsulent l'avant des cellules.

 

Il procède à placer des chaînes de manière séquentielle tout en laissant le même espace entre chacun d'eux. Une fois que toutes les chaînes de caractères, ils seront soudés ensemble.

 

Ce gain de pas d'importance quand il est automatisé pour limiter les contraintes sur les cellules et les soudures chaîne pour maximiser la productivité et de réduire les taux de rupture de module.

 

Ensuite, placé à côté feuille de protection EVA ou PVB qui encapsulent l'arrière des cellules.

 

A l'arrière, le verre trempé est placé pour empêcher la détérioration des cellules photoélectriques.

5.- Inspection visuelle

Le sandwich est soumis à une inspection visuelle sévère pour tout manquement, avant la stratification.

6.- Laminage/Cuit

Le sandwich est introduit dans un autoclave (à l'étuve à chaud), fermé hermétiquement, à une température de 145-150º C et une pression comprise entre 10.5 à 11.5 bars au cours de deux phases de deux heures, pour former une unité robuste pour temps, afin de rendre étanche les différentes couches du module par l'intermédiaire de la pression et de la température.

 

Une fois cuite est procédé à couper l'excès de matière (EVA ou PVB) sur les bords du stratifié.

7.- ELCD Test-1

Tous nos stratifiés sont soumis à un premier test de électroluminescence pour vérifier les pauses dans des cellules ou des chaînes.

8.- Montage boîte de jonction

Nous procédons à placer un joint d'étanchéité autour de la boîte de jonction silicone, puis un procéder à l'installation de la boîte de jonction avec diodes, câbles et connecteurs.

9.- Nettoyage

Tous nos modules sont soumis à un nettoyage en profondeur pour empêcher la saleté de coller ensemble.

10.- Isolation test diélectrique

Tous les modules sont soumis à une série d'essais d'isolation à haute tension.

 

Ces tests sont effectués pour assurer l'isolation entre les cordes ou des chaînes et le châssis de module.

11.- Flash Test

L'équipement de test flash est un contrôle de la qualité essentielle dans une ligne de fabrication de modules solaires.

 

En mesurant flash est permis de mesurer la courbe IV et de déterminer le module d'alimentation Mpp et de contrôle font une bonne isolation électrique.

 

Le test flash est un test pour mesurer la performance de sortie du module PV solaire et est une procédure standard au fabricant pour assurer le fonctionnement de chaque module. Lors d'un test flash du module PV est exposé à une courte (1 ms à 30 ms), lumineux (100 mW par sq. Cm) flash de lumière d'une lampe à arc xénon rempli. Le spectre de sortie de la lampe esta est aussi proche du spectre du soleil que possible.

 

Afin d'assurer la précision de la mesure, Solar Innova utilise un module de positionnement plane et parfaitement orienté vers Flash éclairage est uniforme sur toute la surface du module.

 

La sortie est recueillie par un ordinateur et les données sont comparées à un module solaire de référence. Les données de référence est adaptée à la puissance de sortie calibrée à une irradiation solaire standard.

 

Les résultats du test flash sont comparées aux spécifications des modules PV fiches et des données intégrées dans les rapports flash et imprimés sur l'étiquette sur le dos du module.

 

Une fois les mesures effectuées modules sont marqués sur le dos avec un code à barres contenant un numéro traçables à la date de fabrication pour les séries d'identification.

12.- Étiquetage

Après avoir effectué les mesures de chaque module sera étiqueté sur le dos avec une étiquette adhésive bien visible et indélébile, où le modèle de données du fabricant et les données techniques de chaque module sont reflétées, le tout conformément à la norme UNE-EN 50380, des informations à partir de feuilles de données et plaques pour les modules photovoltaïques.

 

Les modules sont marqués sur la partie arrière avec un conteneur de codes à barres contenant un numéro de série traçables à la date de fabrication pour l'identification.

 

13.- ELCD Test-2

Tous nos modules sont soumis à un second test de électroluminescence pour vérifier les fissures dans les cellules ou les chaînes.

14.- Emballage

Enfin photovoltaïque modules de sorte qu'aucune force peut provoquer une défaillance dans l'exercice de ses composants sont emballés.

 

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 Supports

Système de montage linéaire

Fixation Continue

 

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Façades poteaux-poutres

Les constructions poteaux-poutres sont constitués de colonnes verticales et traverses horizontales. Colonnes transférées charges importantes et agissent comme des traverses de renfort horizontales. Les panneaux solaires sont situés dans cette structure de trame comme éléments d'emballage. Les rails de serrage sont montés à l'extérieur comme moyen de fixation pour des modules linéaires.

 

Les profils circonférentielles peuvent cependant l'ombre des modules solaires et aussi entraîner l'accumulation de saleté et de la neige. La conception du module doit être adapté pour tenir compte de cette ombrage. Les frais d'entretien et de nettoyage doivent également être prises en compte, le cas échéant, en particulier pour les applications de toiture. Les dimensions de la façade de la grille varient en fonction de chaque projet et des modules solaires doivent être personnalisés.

 

Façades poteaux-poutres sont considérés comme isolant thermique. Par conséquent, ils doivent être non seulement thermiquement des profils distincts, mais les valeurs U des éléments d'emballage doivent être proportionnellement faible. Pour cette raison, les modules photovoltaïques sont souvent intégrés dans une structure de vitrage d'isolation thermique.

 

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Verre Extérieur Collé (VEC)

Façades vitrage VEC, les modules solaires sont fixés en place par un cadre métallique liens par transfert de charge de circonférence. Ce produit a des façades homogènes et lisses. En outre, les façades extérieures VEC ont pas de parties saillantes, ce qui signifie que les profils d'accumulation ombragés et la saleté sont évités.

 

 

 

Systèmes de fixation ponctuel

Dessins notamment délicats peuvent être obtenus en utilisant la façade des systèmes de point fixe. Points systèmes sont typiques des attaches de fixation de serrage, percés forés points de fixation des cristaux, des systèmes de fixation et des contre-dépouilles d'ancrage.

 

Bien que les systèmes ne causent pas de point de presque aucun ombrage par rapport aux systèmes encadrés de fixation et sont moins sujettes à l'accumulation de saleté, vous ne peut être utilisé avec quelques types de modules solaires.

 

Etant donné que les trous percés dans le verre doit maintenir une distance minimale entre le bord du verre, et parce que le point de fixation toujours perforé ombre du module, les seuls modules solaires qui peuvent être utilisés ici sont ceux qui permettent aux trous pratiqués dans ces domaines dans la conception des modules et permettent à des panneaux perforés peuvent être utilisés indépendamment de la production des cellules.

 

Clamp fixing

Fixations avec clips sont entre crochets en forme de U qui correspondent autour du bord de verre et dispense de la nécessité de faire des trous en eux. Attaches verre doit se chevauchent au moins 25 mm et la zone de serrage doit être supérieure à 1.000 mm2.

 

 

 

 

 

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Systèmes de points perforés

Les points de fixation sont percés à des éléments de construction utilisés pour les points de fixation des lunettes. Ils comprenant deux disques en métal et un boulon inséré à travers un trou cylindrique percé dans le panneau de verre pour relier les deux disques. Ces tampons circulaires doivent être d'au moins 50 mm de diamètre et être déplacé du bord extérieur de 12 mm.

 

 

 

 

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  • si-esf-m-bipv-spiders

Attaches d'ancrage contre-dépouille

Fixations d'ancrage contre-dépouille sont effectuées par des points de fixation mécaniques qui restent invisibles, parce que le verre est pas percé directement. Ceci permet une utilisation plus efficace de la surface du module photovoltaïque. Ces paramètres génèrent des tensions plus élevées en raison de la réduction des superficies des trous de contact forés son cylindre-conique, ce qui signifie que vous devez utiliser le verre trempé, verre semi-trempé ou en verre de sécurité feuilleté.

 

 

 Vidéos

Modules

SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-12-Transparent

 SI-ESF-M-BIPV-CT-AR-M156-20-Anti-Reflection

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-20-Curved

SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-32-Transparent

SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-32-1C-Transparent

SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-48-Transparent

Projects

Toit du bâtiment-1

Toit du bâtiment-2

Toit du bâtiment-3

Façade

Barrière acoustique photovoltaïque (PVNB)

Pergola-1X-15P

Pergola-1X-M156-24-42P

 Garanties

 

Tous les panneaux solaires fabriqués par Solar Innova ont moins aux garanties suivantes:

 

Garanties Standard

Défauts de fabrication

  • 12 années.

Performance

  • 90% de la puissance nominale après 10 années de fonctionnement.

  • 80% de la puissance nominale après 25 années de fonctionnement.

Garantie de Performance Linéaire

La puissance garantie linéaire de modules solaires Innova assure une puissance plus élevée que celle de l'autre module photovoltaïque pendant la durée de vie de la plante. La combinaison de nos modules de haute qualité avec un des résultats optimaux de conception d'usine dans une performance maximale pour les utilisateurs finaux et vous permet les garanties de performance maximale à leurs clients sans avoir à se soucier.

 

Garantie de performance linéaire Solar Innova

 

 

Importance de garantir une puissance adéquate

Solar Innova offre de grands avantages avec sa garantie de puissance linéaire. Autres garanties de puissance sont réduites par étapes au cours des périodes de temps établis. Ces garanties restent différenciés continue du début à la fin de la même période. Compte tenu de la réduction drastique de la couverture de la garantie de passer une étape temporaire à un autre, il y a la possibilité que la puissance du module diminue fortement au début de la période, sans être en mesure de réclamer le fabricant. Pour éviter toute perte de courant inattendue hors garantie, il est préférable d'avoir une garantie de puissance est réduite de manière linéaire sur la durée de vie du module.

Tolérance de Puissance

La tolérance de puissance d'un module photovoltaïque indique la plage dans laquelle la puissance d'un module peut se écarter de sa puissance nominale. Plus la tolérance négative, plus la puissance de sortie du module.

Dégradation de Puissance

Tous les modules photovoltaïques solaires souffrent d'une dégradation du puissance à travers ses années de fonctionnement. Les deux qualités de silicium que les autres ingrédients utilisés dans leur production influencent le niveau de dégradation. Par conséquent, plus la qualité des composants du module, plus le degré qui est touchée par cette dégradation.

 Catalogues

 EN

Shapes-Transparency-Sizes

  • bipv-shapes-en-a

Curved

  • bipv-curved-en-a
  • bipv-curved-en-b

Strips

  • bipv-strips-en-a
  • bipv-strips-en-b

 ES

Formas-Transparencias-Tamaños

  • bipv-formas-es-a

Curvos

  • bipv-curvos-es-a
  • bipv-curvos-es-b

Tiras

  • bipv-strips-es-a
  • bipv-strips-es-b

 PT

Formas-Transparências-Tamanhos

  • bipv-formas-pt-a

Curvos

  • bipv-curvos-pt-a
  • bipv-curvos-pt-b

Tiras

  • bipv-strips-pt-a
  • bipv-strips-pt-b

 Téléchargements

Catalogue

Commercial Data Sheets

 Shapes-Transparencies-Sizes

 Curved

 Strips

 Supports

Technical Data Sheets

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-36-992X1658X10MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-40-1600X900X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-48-992X1640X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-60-2000X970X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-M156-60-2000X970X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-36-992X1658X10MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-40-1600X900X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-48-992X1640X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-60-2000X970X14MM

 SI-ESF-M-BIPV-CT-P156-60-1200X2040X14MM

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