|
 |
|
 |
 |
| Les modules photovoltaïques Unimetal |
 |
|
Unimetal avec UNI-SOLAR ®
Les modules photovoltaïques Unimetal sont constitués d'un profil métallique en acier pré-peint sur lequel sont posées et collées les lames UNI-SOLAR ®.
Caractéristiques techniques
Dans les trois modules de 31, 68 et 136 W, les plaques grecquée peuvent être entièrement ou partiellement recouvertes de film photovoltaïque en fonction de la nécessité du pan de couverture. De plus, le profil a la particularité d'avoir des fixations cachées ce qui permet non seulement d'éliminer les infiltrations possibles mais aussi de donner un aspect esthétique non négligeable.
L'intégration d'une seul panneau offre aussi bien la fonction typique de couverture que la génération d'énergie électrique, tout en maintenant la piétinabilité sur le toit pour le contrôle et l'entretien.
Actuellement une seule couleur du métal acier (RAL 7016) est disponible ainsi qu'une seule épaisseur (1 mm) mais l'introduction d'autres couleurs, d'autres épaisseurs et d'autres matériaux est prévue pour bientôt.
Souplesse
La souplesse des panneaux permet également de les utiliser sur des couvertures courbes (Rmin= 12 m). L'inclinaison des pans doit être comprise entre 5 et 60° même si l'efficacité maximum s'obtient à des inclinaisons de 30° environ.
Durée dans le temps
Les modules photovoltaïques Unimetal garantissent encore 80% de la puissance installée nominale au bout de 20 ans de fonctionnement, ils ne polluent pas, ils n'ont pas besoin de combustibles et exploitent l'intarissable énergie solaire en contribuant au besoin électrique des bâtiments civils, industriels ou agricoles.

À gauche: Phases de montage des plaques photovoltaïques:
A et B fixation du premier élément du support
C attache à l'élément sucessif
D blocage.
|
|
|
 |
 |
 |
| Les cellules photovoltaïques UNI-SOLAR ® |
 |
 |
 |
| Distance entre les appuis [cm] |
| 60 | 100 | 150 |
| Charge utile maximum en Kg/m2 |
| 609 | 554 | 227 |
|
|
Les cellules photovoltaïques UNI-SOLAR ®
La transformation directe de l'énergie solaire en énergie électrique se produit grâce à une triple couche de silicium amorphe déposée, à des épaisseurs micrométriques, sur une fine lame souple d'acier inoxydable.
La triple fonction permet d'augmenter l'efficacité de conversion et la stabilité des performances dans le temps, même à des niveaux très bas de rayonnement solaire incident.
Cette technologie permet aussi de réduire le poids et la dégradation de la conversion lorsque la température opérationnelle augmente par rapport à l'emploi de cellules en silicium cristallin.
Le générateur photovoltaïque
Si l'on dispose plusieurs cellules en série on obtient un module et si l'on branche plusieurs modules, toujours en série, on obtient une chaîne ayant une tension de sortie déterminée et un courant égal à celui du module. Suivant la puissance installée, il faudra utiliser plusieurs chaînes en parallèle dont l'ensemble constitue le générateur photovoltaïque en courant continu.
|
 |
|
|
 |
| Les installations photovoltaïques |
 |
 |
 |
Pour pouvoir exploiter l'énergie électrique produite par un générateur photovoltaïque, il faut utiliser d'autres composants qui varient en fonction du type d'installation choisi.
Les installations photovoltaïques peuvent être classées en installations autonomes avec ou sans accumulateurs et en installations branchées au réseau, centralisées et distribuées.
Normalement les utilisations finales doivent être alimentées en courant alternatif (CA), il faut donc introduire, aprés le générateur photovoltaïque en courant continu (CC), un convertisseur CA/CC ou un inverseur prévu si possible pour extraire la puissance maximum fournie. En effet, le générateur photovoltaïque ne fournit pas une énergie constante dans le temps car celle-ci varie selon le changement des saisons, des conditions météorologiques et de l'alternance jour/nuit.
L'inconstance de la fourniture d'électricité rend nécessaire, pour donner une autonomie complète à l'utilisateur final, l'emploi d'accumulateurs ou le branchement au réseau électrique local ou national.
|
|
| Laminés photovoltaïques UNI-SOLAR ® |
| | PVL-68 | PVL-136 |
| Puissance nominale Wp [W] | 68 | 136 |
| Tension d'exercice Vmp [V] | 16,5 | 33 |
| Courant d'exercice Imp [A] | 4,13 | 4,13 |
| Tension à circuit ouvert Voc [V] | 23,1 | 46,2 |
|
| Laminés photovoltaïques Unimetal-UNI-SOLAR ® |
| | Modus FV 300 | Modus FV 600 |
| Poids [Kg/m2] | 13,12 | 13,12 |
| Longueur [mm] | 3000 | 6000 |
| Largeur utile [mm] | 460 | 460 |
| Puissance nominale Wp [W] | 68 | 136 |
| Dimensions boîte de dérivation [mm] | 118x115x38 | 118x115x38 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| Schéma de fonctionnement des installations |
 |
 |
 |
 |
|