Comme nous le savons tous, le bon fonctionnement d’un module solaire photovoltaïque est fortement lié au facteur température. Des températures supérieures aux conditions standard peuvent en fait entraîner des pertes de puissance de sortie maximale. Par conséquent, Eco Green Energy vise généralement à refroidir de manière optimale les modules. Ici, nous aimerions avoir une introduction de base au coefficient de température d’un module solaire PV.

Quel est le coefficient de température d’un module PV?
La température du module solaire PV a un effet direct sur sa capacité à produire de l’électricité. Cet impact est reflété par le coefficient de température. Il est exprimé en pourcentage de diminution de la production pour chaque augmentation de 1 degré Celsius (° C). Les panneaux photovoltaïques sont testés pour leur efficacité à 25 ° C, qui est la température optimum (STC). Lors d’une augmentation de température supérieure à 25 ° C, nous avons une perte de 1% pour chaque augmentation de 2 ° C.

(Source: fiche technique Eco Green Energy Helios Plus 440-455W)
La plupart des modules solaires photovoltaïques ont un coefficient de température d’environ -0,3% / ° C à -0,5% / ° C. Par exemple, les panneaux Helios Plus 450W d’Eco Green Energy ont un coefficient de température de -0,35% / ° C.

(Caractéristiques de température des panneaux Eco Green Energy Helios Plus 440-455W)
Comment calculer le coefficient de température?
Nous allons prendre ici un module solaire PV d’Eco Green Energy comme exemple, et calculer la perte de puissance lorsque ce type de module solaire est installé dans une région avec une température ambiante de 28 ℃ en utilisant une installation de type rack typique (la température des panneaux sera être 30 ℃).
Nous choisissons le module Helios Plus 144 cellules: le 450W. Le coefficient de température de la puissance de sortie maximale (Pmax) à NMOT (température nominale de fonctionnement du module) est de -0,35% / ° C.
Maintenant, regardons cet exemple, avec le module solaire atteignant 58 ° C (28 ℃ + 30 ℃), la perte de puissance de ce module est:
l 58 ° C – 25 ° C = 33 ° C, qui est la différence de température entre le Pmax du module à NMOT et l’exemple de température hypothétique de 58 ° C atteint par les cellules
l 33 ° C x -0,35% = -11,55%, ce qui signifie que le module perd 11,55% de la puissance de sortie lorsque les cellules atteignent 58 ° C
Perte de puissance du module solaire: -11,55% x 450 W = -51,98 W. La puissance maximale de ce module fonctionnera à 58 ° C est de 398,02 W.
Ensuite, nous pouvons faire une comparaison avec deux panneaux différents avec des coefficients de température différents pour voir comment une petite tolérance a conduit à une grande différence.

– Les différences de puissance générées entre les panneaux Helios Plus et B sont d’env. 6W.
– 6W * 10 panneaux * 4h (heures de travail moyennes des systèmes par jour) * 365 jours = 87,6 kWh
Est-ce important pour votre projet solaire?
Le coefficient de température d’un panneau solaire n’est pas le seul facteur qui influence la puissance de sortie globale d’un panneau. Pourtant, c’est un bon point de départ pour calculer un niveau de production plus réaliste pour votre configuration spécifique.
Ensuite, lorsque vous choisissez les meilleurs panneaux solaires pour vos systèmes, vous pouvez penser à la température de votre panneau. Et vous pouvez l’utiliser pour estimer leur efficacité sur votre toit ou ailleurs.

(Système de pompage d’eau solaire Eco Green Energy Cambodia utilisant des panneaux Helios Plus 450W)
Prenons comme exemple un projet récent au Cambodge. Le climat au Cambodge est tropical, chaud toute l’année, avec une plage de température de 22 ℃ à 35 ℃. Les panneaux Eco Green Energy Helios Plus 450W correspondent parfaitement au système de pompage d’eau solaire dans ces conditions météorologiques.

(Source: Guide climatique mondial)
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