TORRI
Disegno del prodotto
ConfigurazioneVetro - Polimero
ColorazioneCornice silver / Sfondo bianco
Tecnologie celleTOPCon
Numero celle108 celle
Rapporto di layout0,230 kWp/m²
Numero di fili conduttori16 Bus Bar
Dimensioni1158 mm x 1768 mm
Spessore cornice15 mm
Peso26 Kg
Lunghezza cavi+1000 mm
Resistenza carico neve750 Kg/m²
Resistenza alla grandineHW5 (Ø45mm, 110Km/h)
Resistenza alla grandine — IEC 61215 MQT 17
Moduli verificati con prove d'impatto controllate: l'intera architettura del pannello dissipa l'energia della grandine.
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Descrizione

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino TOPCon > 25%. Tecnologia PRISMA 4.0: vetro 4 mm prismatico interno, polimero POE frontale con densità 430g/m², backsheet bianco, cornici di colore silver. Resistenza carico statico 750Kg/m², resistenza grandine 45mm a 110Km/h. Garanzia 30 anni sui difetti di fabbrica e 30 anni sulla performance lineare. Classe 1 di reazione fuoco, certificato classe E, Broof (t2).

Innova
Vetro frontale
Spessore vetro4,0 mm
Composizione vetrotemprato a basso contenuto di ferro
Tipologia vetroprismatico interno
Trattamento nanotecnologicoARC (Anti-reflecting-coating)
Trasmittanza solare≥ 93,8 %
Incapsulante frontale
Composizione polimeroPOE (Poliossietilene)
Densità polimero430 gr/m²
Tecnologia Solrif® — Fotovoltaico integrato nella copertura
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Caratteristiche elettriche STC**
Pmpp (Wp)Vmpp (V)Impp (A)Voc (V)Isc (A)Eff. prod. (%)Eff. circuito (%)
TRS 450-54M-H8N INNOVA450 Wp32,50 V13,85 A39,16 V14,49 A23,0 %25,1 %
Coefficienti di temperatura
Coefficiente PmppCoefficiente VocCoefficiente IscNOCT
TRS 450-54M-H8N INNOVA-0,30 % / °C-0,25 V % / °C+0,046 % / °C45°C ± 2°C
Certificazioni di prodotto
IEC 61215 - 2:2017 (ed.II)TÜV SÜD
IEC 61730 - 2:2018 (ed.II)TÜV SÜD
PID / Nebbia Salina / AmmoniaTÜV SÜD
Reazione al fuoco: Classe 1 (UNI 917A)Istituto Giordano
Tecnologia PRISMA 4.0Università degli Studi di Brescia
Certificazioni aziendali
ISO 9001:2015 QualitàKIWA
ISO 14001:2015 AmbienteKIWA
ISO 45001:2018 SicurezzaKIWA
Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) PanelsKIWA
Garanzie
Difetti di fabbrica30 anni
Performance lineare30 anni
PPSRiservata agli installatori partner
NOTE

*Definiamo tutti i nostri prodotti attraverso l'efficienza di circuito, un indice che abbiamo studiato per rapportare la massima efficienza di cella con la dimensione del pannello fotovoltaico per ottenere la migliore performance termica.

**STC (standard test conditions) - 1000 Watt/m², AM 1.5, 25°C

***PPS (Prodotto/Performance/Servizio) - Garanzia riservata ai partner che copre la manodopera necessaria per l'eventuale sostituzione di prodotti difettosi per i primi due anni.

****La Factory Inspection non è disponibile per tutti i prodotti, chiedere all'ufficio commerciale prima dell'acquisto.

Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Verificare condizioni e validità delle garanzie direttamente con l'azienda al momento dell'acquisto.

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
Prodotti
Innova
Moduli Fotovoltaici · BIPV

Innova

Modulo integrato innovativo, per impianti residenziali e commerciali di prestigio.

Richiedi info
01 · Descrizione

Il prodotto

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino TOPCon > 25%. Tecnologia PRISMA 4.0: vetro 4 mm prismatico interno, polimero POE frontale con densità 430g/m², backsheet bianco, cornici di colore silver. Resistenza carico statico 750Kg/m², resistenza grandine 45mm a 110Km/h. Garanzia 30 anni sui difetti di fabbrica e 30 anni sulla performance lineare. Classe 1 di reazione fuoco, certificato classe E, Broof (t2).

25,1 %

Efficienza di circuito

30 anni

Garanzia sul prodotto

57,8

IRSf · Indice di Robustezza Statica

02 · Tecnologie impiegate

Tecnologie impiegate

Celle TOPCon ad alta efficienza

I moduli TORRI utilizzano celle N-Type TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) di ultima generazione.

La tecnologia TOPCon introduce sul retro della cella un sottilissimo strato di ossido di silicio e un contatto passivato in silicio policristallino, riducendo la ricombinazione dei portatori di carica e quindi le perdite elettriche interne.

Rispetto alle precedenti tecnologie PERC, consente maggiore efficienza di conversione, migliore comportamento alle alte temperature, maggiore risposta in condizioni di bassa irradiazione e minore degradazione nel tempo.

Struttura semplificata cella TOPCon N-Type

ARC — Anti-Reflective Coating

Il vetro frontale è trattato con un rivestimento antiriflesso ARC nanostrutturato, progettato per aumentare la trasmittanza della radiazione solare verso le celle.

Il coating crea uno strato a indice di rifrazione intermedio tra aria e vetro, riducendo il salto di indice all'interfaccia e quindi le perdite ottiche dovute alla riflessione secondo le leggi di Fresnel.

La struttura e lo spessore ottico del rivestimento sono inoltre progettati per generare interferenza distruttiva tra le componenti della luce riflessa, diminuendo ulteriormente la riflettanza nelle lunghezze d'onda di interesse per la conversione fotovoltaica.

Il risultato è una maggiore trasmittanza solare del vetro e un incremento del photon flux incidente sulle celle, con una riduzione delle perdite ottiche del modulo.

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

Tecnologia Solrif® — Fotovoltaico integrato nella copertura

Solrif® è il sistema brevettato di integrazione fotovoltaica sviluppato da Ernst Schweizer AG per trasformare il modulo fotovoltaico in un vero elemento funzionale della copertura.

Lo speciale profilo perimetrale Solrif® consente ai moduli di essere installati direttamente sulla struttura del tetto con una posa modulare sovrapposta, analoga al principio delle tegole. Il campo fotovoltaico sostituisce quindi la copertura tradizionale, integrando in un unico sistema produzione di energia, protezione dagli agenti atmosferici e continuità architettonica.

Il sistema prevede una posa flottante dei moduli su listellatura: gli elementi non vengono rigidamente serrati al telaio, ma posati e assicurati mediante specifici elementi di fissaggio. La configurazione dei punti di ancoraggio viene determinata in funzione dei carichi di vento e neve previsti dal progetto. La struttura sottostante mantiene inoltre una camera di ventilazione e uno strato secondario di tenuta e drenaggio.

La geometria modulare permette di realizzare integrazioni complete o parziali della copertura, gestendo colmi, gronde, bordi, cambi di pendenza, finestre da tetto, camini e altri elementi architettonici mediante componenti specifici. I singoli moduli rimangono inoltre rimovibili e sostituibili anche successivamente all'installazione.

La particolare configurazione del profilo lascia libero il bordo inferiore del vetro, favorendo il deflusso dell'acqua, l'autopulizia e lo scivolamento della neve. I profili sono realizzati in alluminio e gli elementi di fissaggio in acciaio inox.

Il risultato è un sistema BIPV nel quale modulo fotovoltaico e copertura diventano un unico elemento costruttivo.

Scarica il manuale Solrif®
Schema di integrazione Solrif® nella copertura
03 · Scheda tecnica

Scheda tecnica completa

Disegno del prodotto
ConfigurazioneVetro - Polimero
ColorazioneCornice silver / Sfondo bianco
Tecnologie celleTOPCon
Numero celle108 celle
Rapporto di layout0,230 kWp/m²
Numero di fili conduttori16 Bus Bar
Dimensioni1158 mm x 1768 mm
Spessore cornice15 mm
Peso26 Kg
Lunghezza cavi+1000 mm
Resistenza carico neve750 Kg/m²
Resistenza alla grandineHW5 (Ø45mm, 110Km/h)
Approfondimento tecnico

Resistenza alla grandine — IEC 61215 MQT 17

La resistenza alla grandine di un modulo fotovoltaico viene verificata attraverso prove di impatto controllate secondo IEC 61215-2 – MQT 17 Hail Test.

Il test utilizza sfere di ghiaccio di diametro e massa definiti, accelerate a una velocità prestabilita e indirizzate verso punti specifici del modulo. Non viene quindi valutata solamente la dimensione del chicco: il parametro fisico fondamentale è l'energia cinetica trasferita durante l'impatto, determinata dalla massa e, soprattutto, dal quadrato della velocità:

Ec = ½ × m × v²

Livelli di prova e energia d'impatto

DiametroMassaVelocitàEnergia cinetica
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

Perché l'energia d'impatto è importante

Il livello base da 25 mm sottopone il modulo a circa 2 Joule. Aumentando il diametro del chicco, l'incremento della severità non è lineare: una sfera da 55 mm raggiunge circa 46 Joule, oltre 23 volte l'energia cinetica del test da 25 mm. Con una sfera da 75 mm si arriva a circa 158 Joule, quasi 80 volte l'energia del livello base.

Per questo motivo, conoscere esclusivamente il diametro della grandine non è sufficiente per valutare la resistenza di un modulo: diametro, massa, velocità ed energia d'impatto devono essere considerati insieme.

Cosa viene sollecitato durante l'impatto

L'urto non interessa solamente il vetro. L'energia viene trasferita attraverso l'intera struttura del modulo e può determinare:

  • rottura o danneggiamento del vetro frontale
  • microcrack e fratture delle celle
  • danneggiamento delle interconnessioni
  • deformazioni locali del laminato
  • perdita di isolamento o deterioramento delle caratteristiche elettriche

Per questo TORRI interviene sulla resistenza del modulo come sistema completo: vetro frontale da 4 mm, struttura del laminato, incapsulamento ad alta densità e protezione meccanica delle celle concorrono alla capacità del pannello di dissipare l'energia generata dall'impatto.

La resistenza alla grandine non è quindi solamente resistenza del vetro: è resistenza dell'intera architettura del modulo fotovoltaico.

Vetro frontale
Spessore vetro4,0 mm
Composizione vetrotemprato a basso contenuto di ferro
Tipologia vetroprismatico interno
Trattamento nanotecnologicoARC (Anti-reflecting-coating)
Trasmittanza solare≥ 93,8 %
Incapsulante frontale
Composizione polimeroPOE (Poliossietilene)
Densità polimero430 gr/m²
Caratteristiche elettriche STC**
Pmpp (Wp)
Vmpp (V)
Impp (A)
Voc (V)
Isc (A)
Eff. prod. (%)
Eff. circuito (%)
TRS 450-54M-H8N INNOVA
450 Wp
32,50 V
13,85 A
39,16 V
14,49 A
23,0 %
25,1 %
Coefficienti di temperatura
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
Certificazioni di prodotto
IEC 61215 - 2:2017 (ed.II)TÜV SÜD
IEC 61730 - 2:2018 (ed.II)TÜV SÜD
PID / Nebbia Salina / AmmoniaTÜV SÜD
Reazione al fuoco: Classe 1 (UNI 917A)Istituto Giordano
Tecnologia PRISMA 4.0Università degli Studi di Brescia
Certificazioni aziendali
ISO 9001:2015 QualitàKIWA
ISO 14001:2015 AmbienteKIWA
ISO 45001:2018 SicurezzaKIWA
Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) PanelsKIWA
Garanzie
Difetti di fabbrica30 anni
Performance lineare30 anni
PPSRiservata agli installatori partner
Note

*Definiamo tutti i nostri prodotti attraverso l'efficienza di circuito, un indice che abbiamo studiato per rapportare la massima efficienza di cella con la dimensione del pannello fotovoltaico per ottenere la migliore performance termica.

**STC (standard test conditions) - 1000 Watt/m², AM 1.5, 25°C

***PPS (Prodotto/Performance/Servizio) - Garanzia riservata ai partner che copre la manodopera necessaria per l'eventuale sostituzione di prodotti difettosi per i primi due anni.

****La Factory Inspection non è disponibile per tutti i prodotti, chiedere all'ufficio commerciale prima dell'acquisto.

Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Verificare condizioni e validità delle garanzie direttamente con l'azienda al momento dell'acquisto.

Informazioni

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