TORRI
Produktdesign
KonfigurationGlas - Polymer
FarbeSilberner Rahmen / Weißer Hintergrund
ZelltechnologieTOPCon
Anzahl der Zellen108 Zellen
Layout-Verhältnis0,230 kWp/m²
Anzahl der Busbars16 Bus Bar
Abmessungen1158 mm x 1768 mm
Rahmendicke15 mm
Gewicht26 Kg
Kabellänge+1000 mm
Schneelastbeständigkeit750 Kg/m²
HagelbeständigkeitHW5 (Ø45mm, 110Km/h)
Hagelbeständigkeit — IEC 61215 MQT 17
Module mit kontrollierten Aufpralltests geprüft: Die gesamte Architektur des Moduls leitet die Energie des Hagels ab.
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Beschreibung

Photovoltaikmodul aus monokristallinem TOPCon-Silizium > 25%. PRISMA-4.0-Technologie: 4-mm-Innenprismenglas, Front-POE-Polymer mit einer Dichte von 430 g/m², weiße Rückseitenfolie, silberne Rahmen. Statische Lastbeständigkeit 750 kg/m², Hagelbeständigkeit 45 mm bei 110 km/h. 30 Jahre Garantie auf Fabrikationsfehler und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie. Brandverhaltensklasse 1, Klasse E zertifiziert, Broof (t2).

Innova
Frontglas
Glasdicke4,0 mm
Glaszusammensetzungeisenarm gehärtet
Glastypinnen prismatisch
Nanotechnologie-BehandlungARC (Anti-reflecting-coating)
Sonnentransmission≥ 93,8 %
Front-Einkapselung
PolymerzusammensetzungPOE (Polyoxyethylen)
Polymerdichte430 gr/m²
Solrif®-Technologie — In das Dach integrierte Photovoltaik
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Elektrische Kennwerte STC**
Pmpp (Wp)Vmpp (V)Impp (A)Voc (V)Isc (A)Prod.-Wirkungsgrad (%)Schaltkreis-Wirkungsgrad (%)
TRS 450-54M-H8N INNOVA450 Wp32,50 V13,85 A39,16 V14,49 A23,0 %25,1 %
Temperaturkoeffizienten
Coefficiente PmppCoefficiente VocCoefficiente IscNOCT
TRS 450-54M-H8N INNOVA-0,30 % / °C-0,25 V % / °C+0,046 % / °C45°C ± 2°C
Produktzertifizierungen
IEC 61215 - 2:2017 (ed.II)TÜV SÜD
IEC 61730 - 2:2018 (ed.II)TÜV SÜD
PID / Salznebel / AmmoniakTÜV SÜD
Brandverhalten: Klasse 1 (UNI 917A)Istituto Giordano
PRISMA-4.0-TechnologieUniversität Brescia
Unternehmenszertifizierungen
ISO 9001:2015 QualitätKIWA
ISO 14001:2015 UmweltKIWA
ISO 45001:2018 SicherheitKIWA
Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) PanelsKIWA
Garantien
Fabrikationsfehler30 Jahre
Lineare Leistung30 Jahre
PPSPartner-Installateuren vorbehalten
HINWEISE

*Wir definieren alle unsere Produkte über den Schaltkreis-Wirkungsgrad, einen von uns entwickelten Index, der den maximalen Zellwirkungsgrad zur Größe des Photovoltaikmoduls in Beziehung setzt, um die beste thermische Leistung zu erzielen.

**STC (Standardtestbedingungen) - 1000 Watt/m², AM 1.5, 25°C

***PPS (Produkt/Performance/Service) - Partnern vorbehaltene Garantie, die die für den etwaigen Austausch defekter Produkte erforderliche Arbeit in den ersten zwei Jahren abdeckt.

****Die Factory Inspection ist nicht für alle Produkte verfügbar; bitte vor dem Kauf beim Vertriebsbüro nachfragen.

Die technischen Spezifikationen unterliegen laufenden Aktualisierungen und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bitte überprüfen Sie die Garantiebedingungen und deren Gültigkeit beim Kauf direkt beim Unternehmen.

Il marchio TORRI. Beyond Ordinary Solar è proprietà di FIER S.p.a. a socio unico cap.sociale 500.000 i.v. P.IVA 03720770985
TORRI — Beyond Ordinary Solar
Produkte
Innova
Photovoltaikmodule · BIPV

Innova

Innovatives integriertes Modul für hochwertige Wohn- und Gewerbeanlagen.

Infos anfordern
01 · Beschreibung

Das Produkt

Photovoltaikmodul aus monokristallinem TOPCon-Silizium > 25%. PRISMA-4.0-Technologie: 4-mm-Innenprismenglas, Front-POE-Polymer mit einer Dichte von 430 g/m², weiße Rückseitenfolie, silberne Rahmen. Statische Lastbeständigkeit 750 kg/m², Hagelbeständigkeit 45 mm bei 110 km/h. 30 Jahre Garantie auf Fabrikationsfehler und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie. Brandverhaltensklasse 1, Klasse E zertifiziert, Broof (t2).

25,1 %

Schaltkreis-Wirkungsgrad

30 Jahre

Produktgarantie

57,8

IRSf · Statischer Robustheitsindex

02 · Eingesetzte Technologien

Eingesetzte Technologien

Hocheffiziente TOPCon-Zellen

Die TORRI-Module verwenden N-Type-TOPCon-Zellen (Tunnel Oxide Passivated Contact) der neuesten Generation.

Die TOPCon-Technologie führt auf der Rückseite der Zelle eine sehr dünne Siliziumoxidschicht und einen passivierten Kontakt aus polykristallinem Silizium ein, wodurch die Rekombination der Ladungsträger und damit die internen elektrischen Verluste reduziert werden.

Im Vergleich zu früheren PERC-Technologien ermöglicht sie eine höhere Umwandlungseffizienz, ein besseres Verhalten bei hohen Temperaturen, eine höhere Reaktion bei geringer Einstrahlung und eine geringere Degradation über die Zeit.

Struttura semplificata cella TOPCon N-Type

ARC — Anti-Reflective Coating

Das Frontglas ist mit einer nanostrukturierten ARC-Antireflexbeschichtung behandelt, die entwickelt wurde, um die Transmission der Sonnenstrahlung zu den Zellen zu erhöhen.

Die Beschichtung erzeugt eine Schicht mit einem Brechungsindex zwischen Luft und Glas, wodurch der Indexsprung an der Grenzfläche und damit die optischen Verluste durch Reflexion gemäß den Fresnel-Gesetzen reduziert werden.

Struktur und optische Dicke der Beschichtung sind zudem so ausgelegt, dass sie destruktive Interferenz zwischen den Komponenten des reflektierten Lichts erzeugen und so die Reflexion bei den für die Photovoltaikumwandlung relevanten Wellenlängen weiter verringern.

Das Ergebnis ist eine höhere Sonnentransmission des Glases und eine Erhöhung des auf die Zellen einfallenden Photonenflusses, mit einer Reduzierung der optischen Verluste des Moduls.

Come funziona il rivestimento antiriflesso ARC del vetro solare
Technologie · BIPV

Solrif®-Technologie — In das Dach integrierte Photovoltaik

Solrif® ist das von Ernst Schweizer AG entwickelte patentierte Photovoltaik-Integrationssystem, das das Photovoltaikmodul in ein echtes funktionales Element des Daches verwandelt.

Das spezielle Solrif®-Rahmenprofil ermöglicht die direkte Installation der Module auf der Dachstruktur mit einer überlappenden modularen Verlegung, ähnlich dem Prinzip der Dachziegel. Das Photovoltaikfeld ersetzt somit die herkömmliche Dacheindeckung und vereint Energieerzeugung, Witterungsschutz und architektonische Kontinuität in einem einzigen System.

Das System sieht eine schwimmende Verlegung der Module auf einer Lattung vor: Die Elemente werden nicht starr am Rahmen festgeklemmt, sondern verlegt und mit spezifischen Befestigungselementen gesichert. Die Konfiguration der Verankerungspunkte wird entsprechend den im Projekt vorgesehenen Wind- und Schneelasten festgelegt. Die darunterliegende Struktur behält zudem eine Belüftungskammer und eine sekundäre Dichtungs- und Entwässerungsschicht.

Die modulare Geometrie ermöglicht vollständige oder teilweise Dachintegrationen und bewältigt Firste, Traufen, Ränder, Neigungswechsel, Dachfenster, Kamine und andere architektonische Elemente mit spezifischen Komponenten. Die einzelnen Module bleiben zudem auch nach der Installation entfernbar und austauschbar.

Die besondere Profilkonfiguration lässt die Unterkante des Glases frei und fördert den Wasserablauf, die Selbstreinigung und das Abrutschen des Schnees. Die Profile bestehen aus Aluminium, die Befestigungselemente aus Edelstahl.

Das Ergebnis ist ein BIPV-System, in dem Photovoltaikmodul und Dach zu einem einzigen Bauelement werden.

Solrif®-Handbuch herunterladen
Schema di integrazione Solrif® nella copertura
03 · Datenblatt

Vollständiges Datenblatt

Produktdesign
KonfigurationGlas - Polymer
FarbeSilberner Rahmen / Weißer Hintergrund
ZelltechnologieTOPCon
Anzahl der Zellen108 Zellen
Layout-Verhältnis0,230 kWp/m²
Anzahl der Busbars16 Bus Bar
Abmessungen1158 mm x 1768 mm
Rahmendicke15 mm
Gewicht26 Kg
Kabellänge+1000 mm
Schneelastbeständigkeit750 Kg/m²
HagelbeständigkeitHW5 (Ø45mm, 110Km/h)
Technische Vertiefung

Hagelbeständigkeit — IEC 61215 MQT 17

Die Hagelbeständigkeit eines Photovoltaikmoduls wird durch kontrollierte Aufpralltests gemäß IEC 61215-2 – MQT 17 Hail Test überprüft.

Der Test verwendet Eiskugeln mit definiertem Durchmesser und definierter Masse, die auf eine festgelegte Geschwindigkeit beschleunigt und auf bestimmte Punkte des Moduls gerichtet werden. Es wird also nicht nur die Größe des Hagelkorns bewertet: Der grundlegende physikalische Parameter ist die beim Aufprall übertragene kinetische Energie, bestimmt durch die Masse und vor allem durch das Quadrat der Geschwindigkeit:

Ec = ½ × m × v²

Prüfstufen und Aufprallenergie

DurchmesserMasseGeschwindigkeitKinetische Energie
25 mm7,5 g23,0 m/s≈ 2,0 J
35 mm20,7 g27,2 m/s≈ 7,7 J
45 mm43,9 g30,7 m/s≈ 20,7 J
55 mm80,2 g33,9 m/s≈ 46,1 J
65 mm132 g36,7 m/s≈ 88,9 J
75 mm203 g39,5 m/s≈ 158 J

Warum die Aufprallenergie wichtig ist

Die Basisstufe von 25 mm setzt das Modul etwa 2 Joule aus. Mit zunehmendem Durchmesser des Hagelkorns steigt die Belastung nicht linear: Eine Kugel von 55 mm erreicht etwa 46 Joule, über 23-mal die kinetische Energie des 25-mm-Tests. Mit einer Kugel von 75 mm werden etwa 158 Joule erreicht, fast 80-mal die Energie der Basisstufe.

Aus diesem Grund reicht die Kenntnis nur des Hageldurchmessers nicht aus, um die Beständigkeit eines Moduls zu beurteilen: Durchmesser, Masse, Geschwindigkeit und Aufprallenergie müssen zusammen betrachtet werden.

Was beim Aufprall beansprucht wird

Der Aufprall betrifft nicht nur das Glas. Die Energie wird durch die gesamte Modulstruktur übertragen und kann Folgendes verursachen:

  • Bruch oder Beschädigung des Frontglases
  • Mikrorisse und Zellbrüche
  • Beschädigung der Verbindungen
  • lokale Verformungen des Laminats
  • Verlust der Isolierung oder Verschlechterung der elektrischen Eigenschaften

Deshalb arbeitet TORRI an der Beständigkeit des Moduls als komplettes System: 4-mm-Frontglas, Laminatstruktur, hochdichte Einkapselung und mechanischer Schutz der Zellen tragen alle zur Fähigkeit des Moduls bei, die durch den Aufprall erzeugte Energie abzuleiten.

Hagelbeständigkeit ist daher nicht nur Glasbeständigkeit: Es ist die Beständigkeit der gesamten Architektur des Photovoltaikmoduls.

Frontglas
Glasdicke4,0 mm
Glaszusammensetzungeisenarm gehärtet
Glastypinnen prismatisch
Nanotechnologie-BehandlungARC (Anti-reflecting-coating)
Sonnentransmission≥ 93,8 %
Front-Einkapselung
PolymerzusammensetzungPOE (Polyoxyethylen)
Polymerdichte430 gr/m²
Elektrische Kennwerte STC**
Pmpp (Wp)
Vmpp (V)
Impp (A)
Voc (V)
Isc (A)
Prod.-Wirkungsgrad (%)
Schaltkreis-Wirkungsgrad (%)
TRS 450-54M-H8N INNOVA
450 Wp
32,50 V
13,85 A
39,16 V
14,49 A
23,0 %
25,1 %
Temperaturkoeffizienten
Coefficiente Pmpp
Coefficiente Voc
Coefficiente Isc
NOCT
TRS 450-54M-H8N INNOVA
-0,30 % / °C
-0,25 V % / °C
+0,046 % / °C
45°C ± 2°C
Produktzertifizierungen
IEC 61215 - 2:2017 (ed.II)TÜV SÜD
IEC 61730 - 2:2018 (ed.II)TÜV SÜD
PID / Salznebel / AmmoniakTÜV SÜD
Brandverhalten: Klasse 1 (UNI 917A)Istituto Giordano
PRISMA-4.0-TechnologieUniversität Brescia
Unternehmenszertifizierungen
ISO 9001:2015 QualitätKIWA
ISO 14001:2015 UmweltKIWA
ISO 45001:2018 SicherheitKIWA
Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) PanelsKIWA
Garantien
Fabrikationsfehler30 Jahre
Lineare Leistung30 Jahre
PPSPartner-Installateuren vorbehalten
Hinweise

*Wir definieren alle unsere Produkte über den Schaltkreis-Wirkungsgrad, einen von uns entwickelten Index, der den maximalen Zellwirkungsgrad zur Größe des Photovoltaikmoduls in Beziehung setzt, um die beste thermische Leistung zu erzielen.

**STC (Standardtestbedingungen) - 1000 Watt/m², AM 1.5, 25°C

***PPS (Produkt/Performance/Service) - Partnern vorbehaltene Garantie, die die für den etwaigen Austausch defekter Produkte erforderliche Arbeit in den ersten zwei Jahren abdeckt.

****Die Factory Inspection ist nicht für alle Produkte verfügbar; bitte vor dem Kauf beim Vertriebsbüro nachfragen.

Die technischen Spezifikationen unterliegen laufenden Aktualisierungen und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bitte überprüfen Sie die Garantiebedingungen und deren Gültigkeit beim Kauf direkt beim Unternehmen.

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