
| Configurazione | Vetro - Polimero |
| Colorazione | Cornice silver / Sfondo bianco |
| Tecnologie celle | TOPCon |
| Numero celle | 108 celle |
| Rapporto di layout | 0,230 kWp/m² |
| Numero di fili conduttori | 16 Bus Bar |
| Dimensioni | 1158 mm x 1768 mm |
| Spessore cornice | 15 mm |
| Peso | 26 Kg |
| Lunghezza cavi | +1000 mm |
| Resistenza carico neve | 750 Kg/m² |
| Resistenza alla grandine | HW5 (Ø45mm, 110Km/h) |
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).
| Spessore vetro | 4,0 mm |
| Composizione vetro | temprato a basso contenuto di ferro |
| Tipologia vetro | prismatico interno |
| Trattamento nanotecnologico | ARC (Anti-reflecting-coating) |
| Trasmittanza solare | ≥ 93,8 % |
| Composizione polimero | POE (Poliossietilene) |
| Densità polimero | 430 gr/m² |
| 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 % |
| 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 |
| IEC 61215 - 2:2017 (ed.II) | TÜV SÜD |
| IEC 61730 - 2:2018 (ed.II) | TÜV SÜD |
| PID / Nebbia Salina / Ammonia | TÜV SÜD |
| Reazione al fuoco: Classe 1 (UNI 917A) | Istituto Giordano |
| Tecnologia PRISMA 4.0 | Università degli Studi di Brescia |
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA |
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA |
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA |
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA |
| Difetti di fabbrica | 30 anni |
| Performance lineare | 30 anni |
| PPS | Riservata agli installatori partner |
*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.

Modulo integrato innovativo, per impianti residenziali e commerciali di prestigio.
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).
Efficienza di circuito
Garanzia sul prodotto
IRSf · Indice di Robustezza Statica
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.

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.

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.

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:
| Diametro | Massa | Velocità | Energia cinetica |
|---|---|---|---|
| 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 |
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.
L'urto non interessa solamente il vetro. L'energia viene trasferita attraverso l'intera struttura del modulo e può determinare:
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.
*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.
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