Il ne fait aucun doute que les modules bifaciaux sont prêts pour leur rôle de rupture dans le monde des projets solaires photovoltaïques.
À l'aube de 2020, il y aura un cumulatif de 5,4 gigawatts de capacité solaire bifaciale installée dans le monde, principalement en Asie, selon Wood Mackenzie Power& Renewables&premier rapport axé sur ce marché. Dans cinq ans, il y aura une part presque égale du déploiement répartie entre l'Asie et l'Amérique du Nord, avec une capacité installée cumulée décuplée, selon WoodMac.

Les modules bifaciaux, comme leur nom l'indique, récoltent l'énergie des côtés avant et arrière du module. Le gain d'énergie dépend en grande partie du niveau de lumière réfléchie par la surface du sol, appelé albédo.
La montée en flèche de la technologie bifaciale a été rendue possible par une meilleure économie du système, un rendement énergétique plus élevé et une modélisation et des données de terrain plus robustes. Cette convergence de facteurs a donné une assurance aux développeurs, opérateurs et financiers à la recherche de projets solaires avec des gains plus élevés à des coûts de plus en plus bas.

Plus de puissance, sous tous les angles
L'émergence des modules bifaciaux découle de la concurrence des grands développeurs solaires sur le prix, qui continue de baisser à travers le monde. Alors que le bifacial offre une production d'énergie plus élevée, les modules traditionnels uniquement frontaux continuent à enregistrer des gains significatifs.
Les modules solaires à contact arrière d'émetteur passivé bifacial (PERC) ont hérité de tous les avantages de la technologie mono PERC unilatérale, associée à leur puissance de sortie supérieure unique et à une meilleure fiabilité. La montée en puissance des cellules mono PERC dans l'industrie est un facteur majeur de la baisse des coûts des modules bifaciaux, qui sont principalement constitués de cellules mono PERC. La technologie PERC augmente l'efficacité de conversion des cellules en ajoutant une couche de passivation diélectrique à l'arrière de la cellule qui réduit la recombinaison de surface.
Les fabricants peuvent augmenter l'efficacité de manière rentable au-delà des niveaux multi-c-Si standard, en construisant des modules de puissance supérieure et en générant plus d'énergie par pied carré dans une installation solaire. La capacité des cellules mono PERC représentera la moitié de la capacité totale des cellules mondiales au début des années 2020, selon WoodMac.
Alors que les systèmes bifaciaux peuvent entraîner une légère prime de coût par rapport à leurs homologues monofaciaux, le rendement énergétique nettement plus élevé attendu de la technologie bifaciale peut plus que compenser cet impact, offrant un coût énergétique beaucoup plus attractif par rapport à un système monofacial. WoodMac s'attend également à ce que les coûts de production bifaciaux baissent de 23% supplémentaires en cinq ans.
La bancabilité augmente
Pour établir la bancabilité du rendement énergétique bifacial, les fabricants de modules ont travaillé en étroite collaboration avec des laboratoires tiers et des clients pour collecter des données de performance sur le terrain sur les modules PERC bifaciaux et valider le rendement énergétique arrière.
Données de terrain deLONGiet le Centre de test des énergies renouvelables, par exemple, montre que les modules PERC bifaciaux LONGi offrent une gamme moyenne de 8 à 20 pour cent de gains de production d'énergie de retour en fonction de l'environnement sol-surface. Dans un essai sur le terrain, par exemple, l'asphalte a donné un gain de près de 11 pour cent avec le bifacial, tandis que la couverture de sol blanche a entraîné un gain de 15 pour cent.

La bancabilité vient avec le temps, car la plupart des investisseurs veulent au moins un an de données&avant de prendre une décision. Mais il existe d'autres éléments importants de la construction de l'ensemble de données qui renforcent également la bancabilité. Début 2019, la Commission électrotechnique internationale a publié la norme CEI TS 60904-1-2: 2019, qui servira de base commune pour mesurer les caractéristiques courant-tension des produits bifaciaux.
La simulation des modules bifaciaux dans les environnements de test s'est également considérablement améliorée. «Les experts du secteur pensent qu'il existe actuellement une assez bonne corrélation entre les simulations et les performances sur le terrain», a déclaré Hongbin Fang, directeur des produits et de la technologie chez LONGi. «Nous avons vu plus d'investisseurs se familiariser [avec] la technologie bifaciale et [devenir] disposés à financer le rendement énergétique arrière des projets PERC bifaciaux.» Depuis l'introduction de son module bifacial de première génération, HiMO2, sur le marché en 2017, LONGi a déployé plus de 2,4 gigawatts de modules PERC bifaciaux dans le monde.
Au début de cette année, LONGi a présenté Hi-MO4, son module PERC bifacial demi-coupe de nouvelle génération composé de plaquettes M6 (166 millimètres). Le module PERC bifacial Hi-MO4 offre une puissance frontale jusqu'à 440 watts, soit une augmentation de 15% par rapport à la capacité de production d'électricité de la génération précédente de GG, offrant une économie estimée de 0,03 $ par watt sur les coûts d'équilibre du système par rapport à un système solaire. projet avec des modules polycristallins.
Ce ne sont pas seulement les données de performance des modules qui doivent être prouvées pour être exactes dans les années à venir. Les développeurs et les financiers doivent également mieux comprendre la saisonnalité de l'albédo de la couverture du sol, ainsi que la conception et la hauteur optimales des rayonnages pour les projets bifaciaux afin de maximiser leur retour sur investissement. «Il ne s'agit pas seulement des modules», a déclaré Fang. «Nous devons l'examiner du point de vue du système pour réaliser tout le potentiel de la technologie bifaciale.»









