
| Configuration | Verre - Polymère |
| Coloris | Cadre argent / Fond blanc |
| Technologie des cellules | PERC |
| Nombre de cellules | 60 celle |
| Rapport de layout | 0,201 kWp/m² |
| Nombre de busbars | 5 Bus Bar |
| Dimensions | 1002 mm x 1665 mm |
| Épaisseur du cadre | 35 mm |
| Poids | 22 Kg |
| Longueur des câbles | +1000 mm |
| Résistance à la charge de neige | 750 Kg/m² |
| Résistance à la grêle | HW5 (Ø45mm, 110Km/h) |
Module photovoltaïque en silicium monocristallin PERC : 330/335 Watt, 60 cellules. Technologie PRISMA 4.0 : verre 4 mm prismatique interne, polymère POE frontal d'une densité de 430 g/m³, backsheet transparent, cadres de couleur argent. Dimensions 1665x1002x35 mm, poids 21 kg, résistance à la charge statique 750 kg/m², résistance à la grêle 45 mm à 110 km/h. Garantie 30 ans sur les défauts de fabrication et 30 ans sur la performance linéaire. Classe 1 de réaction au feu.
| Épaisseur du verre | 4,0 mm |
| Composition du verre | trempé à faible teneur en fer |
| Type de verre | prismatique interne |
| Traitement nanotechnologique | ARC (Anti-reflecting-coating) |
| Transmittance solaire | ≥ 93,8 % |
| Composition du polymère | POE (Polyoxyéthylène) |
| Densité du polymère | 430 gr/m² |
| Pmpp (Wp) | Vmpp (V) | Impp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Rend. prod. (%) | Rend. circuit (%) | |
| TRS 330-220M-SILVERED | 330 Wp | 38,80 V | 9,76 A | 41,60 V | 10,30 A | 19,82 % | 22,6 % |
| TRS 335-220M-SILVERED | 335 Wp | 34,00 V | 9,85 A | 41,80 V | 10,39 A | 20,15 % | 22,9 % |
| Coefficiente Pmpp | Coefficiente Voc | Coefficiente Isc | NOCT | |
| TRS 330-220M-SILVERED | -0,30 % / °C | -0,25 V % / °C | +0,046 % / °C | 45°C ± 2°C |
| TRS 335-220M-SILVERED | -0,30 % / °C | -0,25 V % / °C | +0,046 % / °C | 45°C ± 2°C |
| IEC 61215 - 2:2017 (ed.II) | TÜV SÜD |
| IEC 61730 - 2:2018 (ed.II) | TÜV SÜD |
| PID / Brouillard salin / Ammoniac | TÜV SÜD |
| Réaction au feu : Classe 1 (UNI 917A) | Istituto Giordano |
| Technologie PRISMA 4.0 | Université de Brescia |
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA |
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA |
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA |
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA |
| Défauts de fabrication | 30 ans |
| Performance linéaire | 30 ans |
| PPS | Réservée aux installateurs partenaires |
*Nous définissons tous nos produits par l'efficacité de circuit, un indice que nous avons développé pour rapporter l'efficacité maximale de la cellule à la dimension du panneau photovoltaïque afin d'obtenir la meilleure performance thermique.
**STC (conditions de test standard) - 1000 Watt/m², AM 1.5, 25°C
***PPS (Produit/Performance/Service) - Garantie réservée aux partenaires couvrant la main-d'œuvre nécessaire au remplacement éventuel de produits défectueux pendant les deux premières années.
****La Factory Inspection n'est pas disponible pour tous les produits ; renseignez-vous auprès du service commercial avant l'achat.
Les spécifications techniques font l'objet de mises à jour continues et peuvent changer à tout moment sans préavis. Veuillez vérifier les conditions et la validité des garanties directement auprès de l'entreprise au moment de l'achat.

Silvered · Monocristallino PERC
Module argent à haute robustesse pour installations industrielles et commerciales de revamping.
Module photovoltaïque en silicium monocristallin PERC : 330/335 Watt, 60 cellules. Technologie PRISMA 4.0 : verre 4 mm prismatique interne, polymère POE frontal d'une densité de 430 g/m³, backsheet transparent, cadres de couleur argent. Dimensions 1665x1002x35 mm, poids 21 kg, résistance à la charge statique 750 kg/m², résistance à la grêle 45 mm à 110 km/h. Garantie 30 ans sur les défauts de fabrication et 30 ans sur la performance linéaire. Classe 1 de réaction au feu.
Efficacité de circuit
Garantie sur le produit
IRSf · Indice de Robustesse Statique
Les modules TORRI pour le revamping photovoltaïque peuvent être réalisés avec des cellules PERC monocristallines ou polycristallines, permettant d'intervenir même sur des installations de génération précédente avec des configurations aujourd'hui difficiles à trouver sur le marché.
La technologie des cellules est sélectionnée en fonction des caractéristiques du module à remplacer. L'objectif n'est pas simplement d'augmenter la puissance nominale, mais d'obtenir la bonne adaptation électrique avec l'installation existante.
Pour chaque configuration, sont analysés Voc, Vmp, Isc, Imp, la courbe I-V, les coefficients de température ainsi que le nombre et la disposition des cellules, en vérifiant leur compatibilité avec la tension de chaîne, la fenêtre MPPT et les limites de fonctionnement de l'onduleur.
L'utilisation de cellules polycristallines permet également de développer des solutions dédiées au remplacement de modules de génération précédente, en recherchant des caractéristiques électriques et dimensionnelles cohérentes avec les originales.
La construction mécanique peut également être configurée en tenant compte des dimensions du module, de la disposition des cellules, de la position de la boîte de jonction, du câblage et du système de montage.
Ainsi, le nouveau module est conçu pour s'intégrer à l'architecture électrique et mécanique existante, réduisant le mismatch et les modifications d'installation et permettant le revamping même sur des configurations qui ne sont plus disponibles dans la production photovoltaïque standard.
Le verre frontal est traité avec un revêtement anti-reflet nanostructuré ARC, conçu pour augmenter la transmittance du rayonnement solaire vers les cellules.
Le revêtement crée une couche dont l'indice de réfraction est intermédiaire entre l'air et le verre, réduisant le saut d'indice à l'interface et donc les pertes optiques dues à la réflexion selon les lois de Fresnel.
La structure et l'épaisseur optique du revêtement sont également conçues pour générer des interférences destructives entre les composantes de la lumière réfléchie, diminuant davantage la réflectance aux longueurs d'onde pertinentes pour la conversion photovoltaïque.
Le résultat est une plus grande transmittance solaire du verre et une augmentation du flux de photons incident sur les cellules, avec une réduction des pertes optiques du module.

La résistance à la grêle d'un module photovoltaïque est vérifiée au moyen d'essais d'impact contrôlés selon la norme IEC 61215-2 – MQT 17 Hail Test.
L'essai utilise des billes de glace de diamètre et de masse définis, accélérées à une vitesse préétablie et dirigées vers des points précis du module. Ce n'est donc pas seulement la taille du grêlon qui est évaluée : le paramètre physique fondamental est l'énergie cinétique transférée lors de l'impact, déterminée par la masse et, surtout, par le carré de la vitesse :
| Diamètre | Masse | Vitesse | Énergie cinétique |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 7,5 g | 23,0 m/s | ≈ 2,0 J |
| 35 mm | 20,7 g | 27,2 m/s | ≈ 7,7 J |
| 45 mm | 43,9 g | 30,7 m/s | ≈ 20,7 J |
| 55 mm | 80,2 g | 33,9 m/s | ≈ 46,1 J |
| 65 mm | 132 g | 36,7 m/s | ≈ 88,9 J |
| 75 mm | 203 g | 39,5 m/s | ≈ 158 J |
Le niveau de base de 25 mm soumet le module à environ 2 Joules. À mesure que le diamètre du grêlon augmente, l'accroissement de la sévérité n'est pas linéaire : une bille de 55 mm atteint environ 46 Joules, soit plus de 23 fois l'énergie cinétique de l'essai à 25 mm. Avec une bille de 75 mm, on atteint environ 158 Joules, soit près de 80 fois l'énergie du niveau de base.
Pour cette raison, connaître uniquement le diamètre de la grêle ne suffit pas pour évaluer la résistance d'un module : diamètre, masse, vitesse et énergie d'impact doivent être considérés ensemble.
L'impact ne concerne pas seulement le verre. L'énergie est transférée à travers toute la structure du module et peut entraîner :
C'est pourquoi TORRI agit sur la résistance du module en tant que système complet : verre frontal de 4 mm, structure du laminé, encapsulation à haute densité et protection mécanique des cellules concourent à la capacité du panneau à dissiper l'énergie générée par l'impact.
La résistance à la grêle n'est donc pas seulement la résistance du verre : c'est la résistance de toute l'architecture du module photovoltaïque.
*Nous définissons tous nos produits par l'efficacité de circuit, un indice que nous avons développé pour rapporter l'efficacité maximale de la cellule à la dimension du panneau photovoltaïque afin d'obtenir la meilleure performance thermique.
**STC (conditions de test standard) - 1000 Watt/m², AM 1.5, 25°C
***PPS (Produit/Performance/Service) - Garantie réservée aux partenaires couvrant la main-d'œuvre nécessaire au remplacement éventuel de produits défectueux pendant les deux premières années.
****La Factory Inspection n'est pas disponible pour tous les produits ; renseignez-vous auprès du service commercial avant l'achat.
Les spécifications techniques font l'objet de mises à jour continues et peuvent changer à tout moment sans préavis. Veuillez vérifier les conditions et la validité des garanties directement auprès de l'entreprise au moment de l'achat.
Fiche technique
PDF · Silvered 4.0
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| Modèle | Puissance | Dimensions | Nb de cellules | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|
| TRS 290-220P-SILVERED | 290 Wp | 990 x 1640 mm | 60 celle |
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