Cadres en composite : L'avenir du solaire

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Le matériau composite est déjà largement utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile et les pales d'éoliennes grâce à sa haute résistance mécanique, sa résistance à la corrosion, son application sûre et inoffensive, ainsi que ses caractéristiques de flexion élevées associées à une bonne isolation et à une longue durée de vie.

Il s'agit d'une composition de différentes matières premières, telles que la fibre de verre pour la résistance mécanique, le polyuréthane comme résine matrice, un revêtement contre le vieillissement aux UV et le feutre pour augmenter la résistance transversale.

Dans les panneaux photovoltaïques, la technologie des cadres composites offre d'excellentes propriétés mécaniques et chimiques qui permettent à nos modules solaires de supporter des charges plus importantes et de mieux résister aux conditions environnementales difficiles et aux augmentations des conditions météorologiques extrêmes. Grâce à leurs excellentes propriétés d'isolation, ces cadres réduisent efficacement le PID. Cela est également dû au fait qu'aucun ion ne s'écoule du cadre, ce qui signifie qu'aucune mise à la terre supplémentaire n'est nécessaire, réduisant ainsi la complexité et le coût de l'installation.

Nos panneaux solaires avec cadres composites ont reçu un classement au feu jusqu'au niveau A et sont conformes aux normes TUV, UL, REACH et ROHS..

La résistivité volumique du cadre composite en GFRP est supérieure à 1014 Ω·m, ce qui le qualifie de matériau isolant, et peut réduire efficacement l'effet PID.

Grâce à leur résistance mécanique et chimique élevée, les cadres en composite sont idéaux dans les conditions difficiles de brouillard salin, d'ammoniac ou d'acide acétique, associées à des vents violents ou à des charges de neige.

L'émission de carbone d'un cadre composite est de 3,7 kg CO2e/ kg de matériau produit, soit seulement 15 % de celle d'un cadre en aluminium, c'est-à-dire 24,2 kg CO2e/ kg de matériau produit.

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