Ce contrat sera assuré par la future batterie de de 400 MW / 1600 MWh Grey Owl Storage qui apportera pendant 20 ans de la capacité de stockage additionnelle pour répondre aux besoins croissants sur le réseau de la province d’Ontario.
Ces modules sont équipés de cellules solaires Maxeon et d’un film à microprisme qui conserverait un facteur de transmission supérieur à 99 %. Le dispositif de microprisme est imprimé sur un film en PET à l’aide de la technique de gaufrage rouleau à rouleau.
L’électricité alimentera les réseaux et infrastructures de l’entreprise de télécommunications en énergie renouvelable à un prix stable. Elle sera fournie par une centrale développée par ZE Energy qui associe un parc photovoltaïque de 77 MWc à un système de stockage par batterie lithium-ion d’une capacité de 14,8 MW/33,5 MWh.
Les deux sites, l’un de 50 MW/100 MWh et l’autre de 150 MW/300 MWh, sont destinés à stocker l’électricité produite par le parc solaire New England Solar de 720 MWc du développeur ACEN Australia, actuellement en construction.
Le fabricant chinois de modules a déclaré que le nouveau record d’efficacité a été confirmé par l’Institut allemand de recherche sur l’énergie solaire (ISFH).
Une équipe de l’Institut allemand Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire (Fraunhofer ISE) a réduit la quantité d’argent entrant dans la fabrication des cellules solaires PERC en sérigraphiant des lignes de métallisation ultrafines d’à peine 14 µm. Il en résulte une cellule solaire présentant des niveaux de rendement remarquables, qui ont été confirmés par le CalLab du Fraunhofer ISE.
Un an avant la sortie de terre de la gigafactory de Fos-sur-Mer, Carbon veut mettre en service une ligne d’assemblage de modules TOPCon pour éprouver son process industriel et bâtir son écosystème. Etienne Roche, directeur engagement et influence de l’entreprise, a précisé auprès de pv magazine France le modèle économique et les objectifs de cette usine test.
L’institut allemand Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire (Fraunhofer ISE) a présenté un nouveau procédé de métallisation pour les cellules solaires à hétérojonction qui augmenterait les rendements de conversion énergétique de plus de 0,1 % tout en réduisant la consommation d’argent. Un dispositif fabriqué à l’aide de cette nouvelle technique a ainsi atteint un rendement de 23,2 %.
Des chercheurs allemands et suédois ont calculé la quantité de matériaux nécessaires pour confectionner des cellules photovoltaïques tandem en pérovskite à l’échelle de plusieurs térawatts. Leurs conclusions pointent du doigt les difficultés d’approvisionnement en or, en indium et en césium ainsi que la nécessité de rationaliser l’utilisation de certains matériaux.
La cellule G12 est basée sur une technologie de module à zéro busbar (0BB) et sur une pâte de cuivre revêtue d’une couche à faible teneur en argent.
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