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Confidential | © 2015 SunPower Corporation Modules SunPower™ Fiabilité, Rendement, Production d’énergie Lunes DIEDRICHS | Janvier 2015

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Modules SunPower™Fiabilité, Rendement, Production d’énergie

Lunes DIEDRICHS | Janvier 2015

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Les modules solairesSunPower sont différents...

Les modules solairesSunPower sont meilleurs...

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Le coeur du module SUNPOWER: La cellule solaire Maxeon

Module conventionnel de mêmedimension

Module SunPower avec cellule Maxeon

AVANT ARRIERE

Pas d’obstacle

Fondation en Cuivre

327-345W

AVANT

Fines lignes de pâte

métallique

ARRIERE

Couverture totale de pâte

métallique

240-260W

La cellule Maxeon est fondamentalement différente par rapport à une cellule solaire conventionnelle: elle est fabriquée sur une fondation en cuivre très robuste

Les cellules plaquées au cuivre sont plus chères à fabriquer que les cellules solaires conventionnelles, mais l’investissement en vaut le coup car la cellule est bien plus durable et bien plus performante.

SunPower est le seul fabricant proposant une cellule plaquée cuivre

Toutes les cellules conventionnelles sont fabriquées en fixant une pâte métallique sur la plaque de silicium – comme l’impression par sérigraphie d’un logo sur un tee-shirt1

1 Définition utilisée tout au long de la présentation: “Un module conventionnel” a une puissance de 250Wc, un rendement de 15,3%, une surface approximative de 1,6m² et assemblé avec des cellules conventionnelles.“Des cellules conventionnelles” sont des cellules au silicium qui ont beaucoup de fines pâtesmétalliques sur la face avant et 2 ou 3 interconnexions fait de rubans d’étain soudés sur l’avant et l’arrière.

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Fabriquées sur une fondation en cuivre très robuste

Les cellules Maxeon sont différentes

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Fiabilité

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Cellule Solaire Maxeon vs cellule conventionnelle

Cellule conventionnelleCellule Solaire Maxeon

1. Le cuivre épais (étamé) résiste à la corrosion.

2. Aucune soudure le long de la cellule.

3. La barre en cuivre connectant les cellules présente un brasage cuivre/cuivre solide, réducteur de stress et à double redondance.

4. La fondation en cuivre solide maintient la performance de la cellule même si le silicium craque.

1. Les fines lignes métalliques imprimées par sérigraphie sur l’avant de la cellule sont très sensibles à la corrosion dans le temps.

2. Joints soudés entre les longs rubans de cuivre et les cellules subissent un fort niveau de stress:

Puisque les panneaux chauffent pendant la journée et refroidissent la nuit, le cuivre se dilate, contrairement au silicium.

Avec le temps, ces stress répétés font craquer les cellules et casse les joints soudés.

3. Point de défaillance unique sur les rubans de cuivre entre les cellules.

4. La pâte métallique imprimée par sérigraphie n’est pas assez résistante pour maintenir les cellules ensemble lorsque le silicium craque.

Fondation épaisse plaquée en cuivre

Barre en cuivre de réduction de stress connectant les cellules les unes aux autres

Fines lignes de pâte métallique à l’arrièreRubans en cuivre soudés

Rubans connectant les cellules entre elles

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Craquez des cellules !

1. Tenez la cellule face silicium vers le haut et en tenant les coins diagonaux opposés.

• Cassures ou fissures plus réalistes

2. Après avoir craqué la cellule SUNPOWER, ramenez la d’avanten arrière et montrez bien que la face cuivre maintientcomplètement la cellule même fissurée

• Ne pliez pas la cellule dans une autre direction après l’avoir craqué, ce n’est pas réaliste et risqued’endommager cette fois le cuivre

3. Si possible recycler votre cellule

• IMPORTANT: casser une cellule est comme casser du verre !

• Attention de ne pas vous couper !

• Mettez les cellules dans un sac en plastique (en particulier la cellule conventionnelle !)

Video directions:

http://tinyurl.com/9grvwx2 (SalesForce login)or https://sunpowercorp.box.com/s/4kk7hr2p688c6bskgm8y

Cell cracking demonstrating kits (10 SunPower cells, 10 Conventional cells) are available from SunPower.

La démonstration ultimequ’une cellule MAXEON estfondamentallementdifférente: construite surune fondation en cuivre.

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Cellules de rendement standard fissurées sur le terrain

Probablement endommagé pendant l’installation ou à

cause de cycles chaud/froid

Probablement endommagé à cause d’un mauvais

processus de brasage et à cause de cycles chaud/froid

Bla

ck a

rea

s =

No

Po

we

r

Le côté gauche présente des rubans de cuivre cassés entre

deux cellules

“Même avec une fissure surune cellule, elle fonctionneencore totalement (pas de partie noire)

Modules conventionnel Modules SunPower

Les panneaux conventionnels présentent souvent des défaillances à cause des cycles de température chaud/froid qui fissurent les cellules solaires, les joints de soudure et les rubans de cuivre avec le temps.

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Défaillances les plus communes des modules conventionnels

Corrosion

Fissures dans les cellules ou interconnexions

Problèmes cables de sorties

Problèmes boites de jonction

Délamination Boites de jonction

Surchauffe cables, diodes, etc…

Dommage mécanique

Diodes de bypass défectueuses

Wohlgemuth, J. “Reliability of PV Systems.”Proceedings of SPIE, Aug, 2008.

Fissures dansles cellules ou les interconnexions

40,7%

Corrosion45,3%

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Fiabilité sans pareil: Conception Maxeon unique

Aucune cassure de l’interconnexion entre les cellules Les fissures des cellules n’ont pratiquement aucun impact sur le rendement énergétique

gra

da

tio

n d

e p

uis

san

ce

Nombre de Cycles: -40 à 85°C (-40 à 185°F), 5 cycles par jour

Fissuresdans les

0 500 1000 1500 2000

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

2500

SunPower

Modules Conventionnels1,2

La conception unique des cellules Maxeon rend les modules

SUNPOWER insensibles aux cycles de température chaud-froid

CertificationStandard

200 Cycles

1 Koehl, Michael, et. al. “PV Reliability: Accelerated Aging Tests and Modeling of Degradation.” Fraunhofer ISE and TUV Rheinland. Presented at EUPVSEC, Valencia Spain, Sept 2010.

2 Meakin, D. H. , et. al (2013). Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules. PV International, 77–87.

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Nombre de Cycles: -40 à 85°C (-40 à 185°F) avec gel et humidité, 1 cycle par jour

Aucune donnée sur les panneaux conventionnels n’est disponible pour comparaison, pour ce test accéléré le plus difficile au monde : des cycles alternant la chaleur et l’humidité suivi d’un gel rapide

Le standard de certification de 10 cycles est un défi pour la plupart des panneaux. Les panneaux SunPower ne sont pratiquement pas affectés après 310 cycles.

Fiabilité sans pareil: Conception Maxeon uniqueFissuresdans les

Dég

rad

atio

nd

e p

uis

sa

nce

0 50 100 150 20050%

60%

70%

80%

100%

250

SunPower

Modules Conventionnels1,2

CertificationStandard10 Cycles

300

90%

La conception unique des cellules Maxeon rend les modules SUNPOWER

quasi-insensibles aux cycles de température chaud-froid et humidité-gel

1 TamizhMani, B. G. “Failure Analysis of Module Design Qualification Testing – III,” 36th IEEE PVSC Conf, 2010

2 Jones, J., & Shiao, M. (2014). PV Module Reliability Scorecard.

“Les 4 défaillances les plus fréquentes pour les modules au Silicium sont la chaleur humide, le cyclage thermique, l’humiditégelée et les diodes bypass”1

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Corr

Nombre d’heures à 85°C (185°F) et 85% d’humidité

La fondation en cuivre étamé ne se corrode pas

Fiabilité sans pareil: Conception Maxeon unique

0 1000 2000 3000 4000

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Dégra

dation

de p

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sance

70%

60005000

80%

90%

100%

7000 8000

SunPower1

Modules conventionnels2,3

Module Conventionnel

Corrosion métal

Sombre = Puissance faible

30% de pertes de

puissance après

3000 heures3

CertificationStandard

1000 Heures

La conception unique des cellules Maxeon rend les modules

SUNPOWER insensibles à la corrosion

1 Koehl, Michael, et. al. “PV Reliability: Accelerated Aging Tests and Modeling of Degradation.” EU PVSEC, Valencia Spain, Sept 2010.

2 Ketola, B., & Norris, A. Degradation Mechanism Investigation of Extended Damp Heat Aged PV Modules. EUPVSEC, 26th, Hamburg, Germany, 2011

3 Jahn, U. PV Module Reliability Issues Including Testing And Certification. 27th EUPVSEC, 2012.

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SunPower Maxeon II en comparaison avec les modules conventionnels

Retour de modules sous garantie après mise en service

1 Hasselbrink, E., et al. Validation of the PVLife Model Against 3 Million Module-Years of Live Site Data. 39th IEEE PVSC, Tampa Florida, 2013.

Modules conventionnelsSunPower exploite en propre un parc de 740MWc de modules conventionnels acquis par l’achat de deux autres sociétés

Installations diverses PV

• 20 Fabricants

• 850 000 modules (7 ans d’âge moyen)

• 0,87% retours

Fabricants Européens

• 2 600 000 modules (4 ans d’âgé moyen)

• 0,15% retours

SunPower Maxeon II

• 8,45M de modules (2,1années d’âge moyen)

• 0,005% retours

0.02%

0.01%

0.00%

Taux de retour des modules1

Les modules SunPower ont un très faible taux de

retour.

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Evaluation indépendante de la qualité

• IHS est une société avec 50 ans d’ancienneté qui fournit des données industrielles, des documents techniques, des programmes d’application clients et des services de consultation.

• Des EPC globaux et des intégrateurs systèmes ont été interrogées sur leurs préférences d’achat, de marques et de fournisseurs de modules.

• Des experts de plus de 30 pays ont classés SunPower comme1:

n°1 dans la qualité des modules

n°1 de la marque la plus demandée

• Le rendement module et la haute qualité ont été classés comme étant les deux attributs les plus importants pour le choix d’un module.

SunPower est de manière générale reconnue par les

experts comme ayant la meilleure qualité1 Gilligan, C., et al. 2014 PV Module Customer

Insight Survey. IHS Consulting.All trademarks or logos are the properties of their respective owners.

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Tests de fiabilité indépendants

• Test de durabilité PV “ATLAS + 25” développé par AMETEK, spécialisé depuis 90 ans sur les tests de durabilité matériels : http://atlas-mts.fr/services/photovoltaic-testing-services/atlas-25/

• Ce test satisfait aussi la certification “SGS Performance Tested”.

• 3 modules testés par fabricant: Corrosion au brouillard salin, Cycles d’humidité-congélation, cycles d’humidité solairethermique - congélation.

SunPower est propriétaire du certificat le plus contraignant, avec une

perte moyenne de puissance de 0% sur tous les modules1

1 Atlas 25+ Certificate, Apr 2013. 0% power drop relative to the non-stress-tested control panel.

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Tests de fiabilité indépendants

• Plus grande organisation de recherche appliquée (20000p, 2B$ de budget annuel) et un des laboratoires les plus renommés en Europe pour son expertise en solaire PV.

• Fraunhofer CSE a sélectionné 5 modules des 8 top fabricants PV au silicium pour faire un comparatif sur leurs fiabilités… Sunpower et 4 autres (participants anonymes)

• 20 modules par fabricant ont été achetés directement par Fraunhofer sur le marché ou en passant par des distributeurs

• Le protocole de test “PVDI” complet incluait les tests suivants : Cyclage température, exposition chaleur humide sous +/- 600V, Chaleur humide puis gel à -40°C, exposition lumière ultra-violet, test de charge mécanique statique et dynamique

• En 2013, trois autres modules ont été testés – SunPower a maintenu sa première place avec 6 fois moins de pertes de puissance2

FabricantDégradation moyenne de

puissance

Dégradation max de

puissance

SunPower 1,3% 2,3%

4 des 8 top fabricants de modules PV cristallinstestés en 2012 et 3 autres en 2013

SunTech, Yingli, Trina, Canadian Solar, Sharp, Hanwha SolarOne, Kyocera

7,8% 94%

Les modules SunPower ont fini n°1, avec une dégradation

moyenne de 1,3% sur tous les modules1

1 Meakin, D. H., et al. (2013). Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules. Photovoltaics International, 77–87.

2 Ferrara, C., et al. (2014). Fraunhofer PV Durability Initiative for solar modules: Part 2. Photovoltaics International, 77–85.

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Tests de fiabilité indépendants

• PVEL - PV Evolution Labs est un laboratoire de test indépendant spécialisé dans les tests de performances et de caractérisations des

modules PV.

• La procédure de test au Potential Induced Degradation (PID) teste un module à sa résistance au stress causé par un voltage, qui peut

mener à une chute rapide de puissance.

• Les modules ont été testés à un niveau de tension maximum quel que soit le régime de mise à la terre.

• Les modules SunPower se sont dégradés de manière négligeable pendant ce test.

FabricantDégradation moyenne de

puissanceTaux de réussite au test

SunPower 0,2% 100%

Modules conventionnels qui ont passé le test 4-5% 50%

Les modules SunPower sont résistants aux effets PID

quel que soit le régime de mise à la terre

1 Based on independent testing and analysis performed by PV Evolution Labs in 2013.To pass, panels must have less than 5% power loss at 100 hours and 10% power loss at 600 hours.

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Les modules SunPower sont robustes contre les tests normalisés d’environnements désertiques

1 “SunPower Successfully Passes TÜV Rheinland’sRigorous Sand and Dust Testing”. TÜV pressrelease. May-14.

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• TÜV est une organisation formée il y a 130 ans en Allemagne et est reconnue comme étant le leader incontesté pour valider la sécurité des produits et déterminer leur robustesse contre les risques environnementaux.

• Les conditions désertiques présentent des contraintes sévères:

• L'exposition aux UV intense décompose les matériaux

• La projection de sable et de poussière érodent les surfaces

• La poussière fine infiltre les espaces fermés et les connecteurs

• Les tests aux tempêtes de sables TÜV sont basés sur les exigences militaires et IEC pour unenvironnement désertique et vont bien au-delà des programmes de certifications de modules classiques. Par exemple:

• Le Dosage UV est de 8x l’exigence de l’IEC

• Les particules de quartz sont projetées à 108 km/h contre les surfaces des panneaux

• SunPower est le premier et seul fabricant à passer ce test1 stricte

Tests de fiabilité indépendants

Des particules érosives sont projetées contre un module SunPower

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Études indépendantes: un taux de dégradation plus bas

• Le Laboratoire National des Énergies Renouvelables (NREL) mesure la dégradation des panneaux SunPower au Colorado depuis mai 2007: -0,10% / an.

• Des études importantes sur les panneaux conventionnels indiquent un taux de dégradation d’environ -1,0% / an.

Une dégradation plus basse = plus d’énergie au cours

de la durée de vie du système

0.00%

-0.25%

-0.50%

-0.75%

-1.00%

-1.25%

-1.50%An

nu

al P

ow

er

De

gra

da

tio

n

Taux de dégradation moyenne des

modules Conventionnels = 1,0%/an 1 Jordan, Dirk “SunPower Test Report,” National Renewable Energy Laboratory, June 2014

2 Sample, T. “Failure modes and degradation rates from field-aged crystalline,” Feb 2011

3 Jordan, D., et al. “Photovoltaic Degradation Rates – an Analytical Review,” Progress in Photovoltaics. Jan 2013. Vol 21, p 12-29. Average degradation rate show in plot.

4 Suleske, A. “Performance Degradation of Grid-Tied Photovoltaic Modules in a Desert Climatic Condition,” Nov, 2010.

5 Pulver, S. “Measuring Degradation Rates without Irradiance Data” Jun, 2010

6 Vazquez, M. “Photovoltaic Module Reliability” 2008

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Dégradation des sytèmes PV: mesures terrain

• La plus vaste étude jamais effectuée: plus de 800 000 panneaux sur 144 sites, monitorés par 400 onduleurs, sur des durées > 6 ans

• Systèmes SunPower: 86 MWc, age 3,5 - 7,5 ans

• Systèmes non-SP: 42 MWc, age 4,5 – 13,5 ans

• Dégradation des modules SUNPOWER certifié par Black & Veatch1, un des laboratoires indépendants les plus expérimentés avec plus de 2000 MWc de centrales au sol monitorées

Age du système (années)

Pu

issa

nce

livré

e

SunPower Solar Fields (génération précedente)

Champs solaires conventionnels

SunPower -0,32%/an(modules de la génération précédente)

Conventionnels: -1,25%/an

1 Romero, Ralph, et al. “Review of SunPower Fleet-

Wide System Degradation Study using Year

-over-Year Performance Index Analysis,”

Black & Veatch Eng., Nov. 2012.

Updated values Sep. 2014.

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La conception durable de la cellule Maxeon permet à SUNPOWER d’offrir la meilleure garantie de l’industrie PV, pièces et main d’oeuvre

Grâce à l’exellente fiabilité de la cellule Maxeon, SunPower peut offrir:

9% d’énergie garantie en plus en comparaison à la garantie standard

Vitesse de dégradation la plus basse garantie : -0,4%/an1

25 ans de garantie produit

Meilleure garantie disponible avec les modules conventionnels, garantie “linéaire” des modules

5 10 15 20 250

YEARS

Garantie produit

75%

80%

90%

85%

95%

100%

5 10 15 20 250

YEARS

Garantie puissance

Na

me

pla

te P

ow

er

1 Compared with the top 15 manufacturers.

SunPower Warranty Review, Feb 2013.2 Some restrictions apply. See warranty

for details

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Garanties traditionnelles

Couverture1 Garantie SunPower Garantie Traditionnelle

Démontage du module défectueux? Oui Non

Transport du nouveau module? Oui Non

Installation du nouveau module? Oui Non

Durée de la garantie 25 ans 10 ans

OuiLes modules

conventionnels

vont-ils être en

panne?

Le fabricant sera-t-il

toujours existant?

Dédommagement

d’un module

défectueux?

?

• Garantie traditionnelle (choisi par le fabricant):

• ~1$ par Watt sous la puissance garantie (payé une seule fois)

OU

• Un module neuf ou d’occasion de la génération en stock actuellement

SunPower prend en charge le nouveau module avec son remplacement 1 Some restrictions apply. See

warranty for details

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Les modules SunPower sont conçus pour durer au moins 40 ans

Vie utile après 25 ans

1 Campeau, Z. (2013). SunPower Module 40-year Useful Life.

La vie utile d’un module est définie comme étant la durée pendant laquelle 99% du module produit au moins 70% de sapuissance nominale.

• Le design robuste de SunPower et des recherches de haut niveau sur le vieillissement accéléré montrent que les modules SunPower dureront bien plus longtemps que leur période de garantie: au moins 40 ans.

• C’est la même chose dans d’autres industries: l’électronique résidentielle et les automobiles ont une vie utile bien supérieureà leur garantie

Beaucoup plus d’énergie pour le même prix d’achat.Plus de valeur à la revente.

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Production d ’énergie

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Audit et certification par un laboratoired’engineering indépendant

BEW Engineering est une division de DNV KEMA Energy & Sustainability, avec plus de 2 300 experts dans le domaine de la certification.

• Ont apporté leur expertise et leurs services techniques sur 10 GWc d’installations PV commerciales et centrales au sol

• Sont spécialisés dans le domaine de la modélisation et la prédiction d’énergie sur les systèmes PV (et autres énergies renouvelables)

Audit et rapport technique portant sur les 5 premiers facteurs différentiateurs des modules SUNPOWER en kWh/kWc.

Conclusion du rapport de certification de BEW/DNV Engineering :

“ En fonction du climat, du type d’intégration et des caractéristiques exactes du module concurrent, l’avantage de production d’énergie de la technologie SUNPOWER, en kwhcomparé au kWc installé, peut être raisonnablement évalué dans un intervall de 7 à 9%” 1

(Panneaux séries E)1 BEW Engineering, part of DNV KEMA, SunPower

Yield Report, Jan 2013. Compared to a

Conventional Panel.

All trademarks or logos are the properties

of their respective owners.

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Plus d’énergie par Wc

Les cellules MaxeOn apportent

Pas de dégradation

induite par la lumière

Maintien de la puissance à

haute temp.

Meilleure réponse en faible

luminosité / spectre

Plus de puissance moyenne

Augmentation typique d’énergie par Watts en comparaison avec des panneaux conventionnels

Verre Anti-reflet à

haute performance

E-Series

X-Series

Maxeon Cell Technology

Les panneaux SUNPOWER série E délivrent 7-9%1 plus d’énergie par Wc (8-10%2 pour la série X)

1 BEW/DNV Engineering "SunPower Yield Report,“ Jan 2013. Compared to Conventional Panels.

2 Like E-Series but with a lower temperature coefficient. CFV Solar Test Lab Report #12063, Jan 2013.

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Production d’énergie année 1

EN

ER

GY

PR

OD

UC

TIO

N P

ER

WA

TT

Wc constant

High-Performance Anti-Reflective Glass

No Light-Induced Degradation

Maintains High Power at High Temps

Better Low-Light and Spectral Response

Higher Average Watts

Comparaison energie et valeur série E

CONVENTIONAL

SUNPOWER

YEARS

20% MORE

ENERGY

35% more

Year 25

8% more Year 1

Wc constant

EN

ER

GY

PR

OD

UC

TIO

N P

ER

WA

TT

EN

ER

GY

PR

OD

UC

TIO

N P

ER

RO

OF

YEARS

CONVENTIONAL

SUNPOWER

60% MORE

ENERGY

80% more

Year 25

50% more Year 1

Surface constante

25 ans de production d’énergie

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Production d’énergie Année 1

EN

ER

GY

PR

OD

UC

TIO

N P

ER

WA

TT

Wc constant

High-Performance Anti-Reflective Glass

No Light-Induced Degradation

Maintains High Power at High Temps

Better Low-Light and Spectral Response

Higher Average Watts

Comparaison energie et valeur série X

CONVENTIONAL

SUNPOWER

YEARS

21% MORE ENERGY

36% more Year 25

9% more Year 1

Wc Constant

EN

ER

GY

PR

OD

UC

TIO

N P

ER

WA

TT

EN

ER

GY

PR

OD

UC

TIO

N P

ER

RO

OF

YEARS

CONVENTIONAL

SUNPOWER

70%MORE ENERGY

90% more Year 25

55% more Year 1

Surface constante

25 ans de production d’énergie

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Toutes les puissances nominales sont-elles égales ? Non.

Tous les panneaux sont caractérisés en puissance nominale à 25°C de température cellule et un ensoleillement de 1000 W/m2 (qui correspond à l’ ensoleillement à midi un jour d’été dégagé, conditions normalisées STC)

Les cellules Maxeon de SunPower fournissent davantage d’énergie (kWh) par puissance nominale grâce à leur conception unique, en particulier

dans des environnements chauds et peu lumineux.

De nombreuses journées, matin et après-midi, n’ont pas autant de lumière du soleil

De nombreuses journées ensoleillées sont plus chaudes, en particulier sur la toiture. Les températures élevées diminuent la puissance

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Les panneaux SUNPOWER sont moins chauds

ConventionalSunPower

Grâce au meilleur rendement, une plus grande partie de l’énergie solaire est transformée en électricité

Par conséquent il y a moins de chaleur à évacuer… le panneau reste plus frais : généralement 2-3°C plus frais sur la toiture

Soleil 1600W (mi-journée en été)

1600W x 20.4% =330W électricité

1600W - 330W1270W de chaleur

Soleil 1600W

1600W x 15,3% =250W électricité

1600W - 250W1350W de chaleur

Le panneau conventionnel est plus chaud car il a 80W de plus à transformer en

chaleur et à évacuer dans l’air

Temp

Chaleur Chaleur

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SunPower vs. conventionnels

Température de fonctionnement

Les panneaux haut rendement fonctionnent à des températures plus basses parce qu’ils transforment davantage d’énergie solaire en électricité1

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Tem

pera

ture

(ºC

)

Température de fonctionnement d’un module SunPower

Température de fonctionnement d’un module Conventional

Temp

176

158

140

122

104

86

68

50

32

Tem

pera

ture

(ºF)

SunPower vs. température module conventionnelToit en Californie: 5-7 m/s de vitesse du vent, 950 W/m² d’ensoleillement, 28°C de

température de l’air

Différence de température : 2-

4°C plus frais

1 Module temperature measurements, SunPower white paper. June 2013.

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Plus de production d’énergie dans des conditions réelles

Temp

• Quand la température augmente, toutes les technologies solaires ont des rendements qui diminuent.

• Le rendement des modules SunPower diminu plus doucement que pour les modules conventionnels, c’est pourquoi ilsgardent l’avantage du rendement même dans des environnements comme les déserts très chauds1.

Les modules SunPower maintiennent les meilleursrendements, même pour des climats chauds 1 Based on temperature coefficients

provided in manufacturer datasheets

Les modules SunPower X-Series ont 50% de puissance en plus queles modules conventionnels pour

des températures sur toitures. Les modules de la E-Serie ont 40% de

puissance supplémentaire.

Température module

Re

nd

em

en

tm

od

ule

s (%

)

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Plus de puissance moyenneIl faut une précision de fabrication identique à celle pour produire des chips d’ordinateur pour obtenir une cellule solaire haute performance. Le résultat est un panneaux quasi unique en puissance.

• SunPower vend la quasi-totalité de ses modules sous un modèle unique, donc en moyenne délivre 6 à 7 watts de plus par module.

La qualité moindre de production des cellules classiques conduit à une large gamme de modules en puissance, généralement incrémentés de 5 watts.

• S’ils sont classés avec une tolérance positive et flashés précisément, la puissance réelle des modules vendus est supérieure en moyenne de seulement 2,5 watts.

• Puissance Nominale : 345Wc

(Appellation)

• Puissance moyenne : 351Wc

Watts

Distribution de puissance nominale pour le module

SPR-X21-3451

Puissance modules

No

mb

red

e m

od

ule

s

1 SunPower data from Q4’13 for SPR-X21-345To improve accuracy, SunPower calibrates is

panels through the National Renewable Energy Laboratory using SOMS current and LACSS voltage and fill factor.

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Pas de dégradation induite par la lumière (LID)

• Les cellules solaires de type N de SunPower ne sont pas sujettes à la LID et ne perdent pas 1-3% de puissance initiale une fois qu’elles sont exposées à la lumière du soleil, contrairement aux cellules c-Si conventionnelles (qui sont à base de Silicium de type P).

• Rapport d’audit de BEW/DNV : “Les données de LID actuelles sontrarement disponibles auprès des fabricants, mais généralementreconnues comme étant entre 0,5% et 3,5% pour le polysiliciumet entre 2% et 5% pour le monosilicium.”

Cellules conventionnelles1

Différents lots de cellules classiques

Pe

rte

de

pu

issa

nce

LID

(%

)

LID

1 BEW Engineering, part of DNV KEMA, SunPower Yield Report, Jan 2013.

2 Pingel, S., et al., “Initial Degradation of Industrial Silicon Solar Cells in Solar Panels,” EU PVSEC, Valencia 2010.

Les modules SunPower ne sont pas affectés par la

degradation induite par la lumière (LID)

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Maintient un haut rendement à faible niveau de luminosité

Mesures Photon: Production d’énergie à faible ensoleillement

Low-light

Cellules SunPower

Cellules Conventionnelles

100W 1kW

Modules SunPower Vs. modules conventionnels1

Co

urb

ede

ren

de

me

nt

Ensoleillement

Maintient un rendement élevé pour des journées

nuageuses, et tôt ou tard de la journée.

1 E-Series and Conventional panels tested by Photon International. June 2012

Photon : « Le dispositif présente une courbe de rendement presque droite avec pratiquement aucun changement de la plage d’ensoleillement moyen-élevé et seulement une baisse minime à des niveaux de faible ensoleillement. Aucun autre module testé à ce jour ne présente une telle courbe de rendement. »1

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Meilleure réponse spectraleSpectrum

• Les cellules de SunPower capturent davantage de lumière à partir des parties bleues et infrarouges du spectre, ce qui leur permet un meilleur rendement dans des conditions de faible lumière et de temps couvert

• La lumière rouge prédomine chaque matin et soir, donc un système SUNPOWER démarre plus tôt et produit plus tard le soir.

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Effic

ien

cy

Wavelength (nm)

SunPower Cell 1

Conventional Cell 2

Sun Spectrum

Capture plus de lumière de la

partie rouge du spectre, ce qui

rend possible plus de production

d’énergie par temps couvert ou

lorsqu’il y a peu d’ensoleillement

1 National Renewable Energy Lab measurements "Full, Gen C Bin I1," Mar 20072 Green, M. et al., “Solar cell efficiency tables (version 36)” Progress in Photovoltaics, 18(5), 46–352.

More light from the blue parts of the spectrum, enables higher energy production in cloudy conditions

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Comparaison des verres Anti-reflet

• Les modules avec des verres anti-reflet présentent un gain d’énergie de 3-5% par rapport aux verres sans AR du fait d’une meilleure capture de la lumière lorsque le soleil ne rayonne pas directement sur les panneaux, soit au lever ou coucher du soleil, et saison hivernale ou par lumière diffuse.

• “La grande majorité des panneaux conventionnels n’utilisent aucun verre anti-reflet, car beaucoup plus cher de justifier l’intérêt par rapport à des cellules à faible rendement.”

• Tous les verres anti-reflets n’ont pas la même qualité… SunPower utilise des verres anti-reflets haute performance

AR-glass

Verre anti-reflet haute performance de SunPower Glass2

Conventional glass3

1 BEW Engineering , part of DNV KEMA, SunPower Yield Report, Jan 2013.2 Sandia National Lab, Outdoor Performance Characterization of Three SunPower Modules, April 20133 Fanney, P., et al. "Comparison of Photovoltaic Module Performance Measurements." Journal of Solar

Energy Engineering 128.2, 2006, p 152.

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pa

ne

l P

ow

er

Ou

tpu

t

Angle entre le module et le rayon solaire (degrés)

Plus de lumière

traverse quand le

soleil est rasant

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Résultats de Photon International 2012 (kWh/kWc)Tests indépendants d’un laboratoire expert sur 102 fabricants en kWh/kWc

• SunPower Serie E classé n°1, n°2 et n°3 avec le plus d’énergie / Watt crête sur 151 modules testés1

• SunPower montre un avantage en Kwh/kWc de 8% en moyenne par rapport aux TOP10 fabricants de modules concernés par l’étude2

• La série X produit 1% d’énergie en plus que les séries E

• En 2013, Photon a rencontré des problèmes sur ses équipement ayant pour conséquence des données de mesures incomplètes

1,200Résultats de productivité (2012)

SunPowern°1

Production moyenne de tousles modules :

Yingli, Canadian Solar, Trina Solar, Suntech, Jinko Solar, Hanwha SolarOne, Kyocera,

Sharp, Talesun

1,100

1000

900

800

8% d’énergieen plus

Pro

du

ctio

n (

kW

h / k

Wc) 1144 1140 1139

1056

SunPowern°2

SunPowern°3

Résultats de productivité (2013)3

“S’il n’y aurait pas eu le problème de mise en service de notre nouvel

équipement pour mesurer les courbes IV des modules, les résultats

de cette année, comme ceux de l’année dernière, auraient

sûrement à nouveau donné une médaille d’or, d’argent et de

bronze à une société Américaine - SunPower Corp…”

1 Photon International, February 2013 .2 9 of the top 10 manufacturers were tested,

based on Photon Consulting 2013, Silicon module shipments.

3 Photon International, February 2014.

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Impact bien inférieur des faibles ombrages

• Étude indépendante de laboratoire sur l'impact de l'ombrage partiel sur les panneaux SunPower vs modules conventionnels1

• Chaque chaîne est indentiquement ombragée avec des conditions réelles d’ombragepartiel: 2 tuyaux de ventilation le long du bord sud, 1 arbre sur le côté est, 4 feuilles surles modules

• Production d'énergie quotidienne mesurée, et chaque chaîne comparée par rapport à sa propre production d'énergie non-ombragée

• Les cellules solaires SunPower intègrent une meilleure protection contre l’ombrage, donc l’ombrage partiel a beaucoup moins d’impact

• Pour ces conditions d’ombrage:E-Series: environ 2 fois meilleur que la conventionelleX-Series: environ 4 fois meilleur que la conventionelle

• Les modules SunPower branchés sur un onduleur string sont moins impactés par l’ombrage que les modules conventionnels branchés sur des micro-onduleurs

SunPower X-Series,

String Inverter

SunPower E-Series,

String Inverter

ConventionalPanel,

String Inverter

ConventionalPanel,

Micro-Inverter

% U

nsh

ad

ed

Pe

rfo

rma

nce

1 30%more kWh

20% more kWh

1 PV Evolution Labs "SunPower Shading Study," Feb 2013. Compared to a Conventional Panel (240W, 15% efficient, approx. 1.6 m2)

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Les modules SunPower sont plus fiables quand exposés à l'ombrage

1 Breitenstein, et. al. Understanding junction

breakdown in multicrystalline solar cells. Journal

of Applied Physics, 109(7), 071101.2 Campeau, Z. et al. "SunPower Module

Degradation Rate," SunPower

white paper, Feb 2013

Les cellules classiques nécessitent des diodes de protections:

• Des Points chauds (hot spots) dommageables se forment quand une cellule conventionnelle est ombragée1, ainsi des diodes sont nécessaires pour contourner une cellule ombragée.

• La chaleur vieillit les diodes, les ombrages fréquents les vieillit plus rapidement, et des diodes endommagées ne protègent pas les cellules.

Les cellules SunPower ont des diodes de protection intégrées dans chaque cellule:

• Du fait des caractéristiques uniques des cellules Maxeon, elles génèrent 90% moins de chaleur, et la chaleur est émise uniformément à travers la cellule, de sorte que la température reste basse.2

• Comme les cellules fonctionnent de manière fiable lorsqu'elles sont ombragées, SunPower utilise des diodes seulement pour optimiser le rendement énergétique.

Température de la cellule ombragée dans la durée2

Zone de risque de fiabilité

>150°C en 2 minutes

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Prévoir avec précision l’avantage énergétique SunPower: PV-Sim

PVSim est l’outil de prédiction de l'énergie le plus précis disponible

• “PVSim est un simulateur précis pour les systèmes SunPower et les systèmes conventionnels. Pour les systèmes solaires SunPower, il offre une approche simple avec peu de réglages pour l’utilisateur. Pour les autres systèmes non-SunPower, il permet une personnalisation approfondie d'un large éventail de paramètres d'entrée selon les besoins. Il intègre des algorithmes avancés et des défauts basée sur les données d'une grande flotte de systèmes installés pour fournir des résultats précis, sans la nécessité d'une connaissance approfondie de la physique PV par l'utilisateur”1

• “PVSim utilise le modèle de performance photovoltaïque développé par Sandia National Labs avec des coefficients de module établis par des tests réalisés par des tiers”1

• Élimine les jeux des programmes de modélisation par les fabricants à travers des fiches techniques auto-déclarées et non-validées.

• Audité par BEW / DNV Engineering, une firme d'ingénierie indépendante:

• "BEW, avec des résultats PV-Sim obtient des valeurs plus proches aux mesures que en utilisant PVSYST avec les hypothèses de modélisation comparables. ”

• "Par rapport aux données mesurées, PVWATTS sous-estime de10-30% en énergie annuelle, et les corrélations de puissance modélisée à mesurées sont faibles."

• "PVSim utilise généralement des algorithmes avancés qui devrait donner des résultats précis."

Utilisez PVSim en ligne, gratuit! https://pvsim.sunpowercorp.com/PVSim/Login.aspx

Rien n'est plus important que d'obtenir la production d'énergie correcte, puisque ce que nous vendons est la promesse de l’énergie future

1 BEW Eng, part of DNV KEMA, PVSimEvaluation Report, Jan 2013.

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Rendement

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La cellule Maxeon: coeur du module SUNPOWER

Les cellule Maxeon sont à contact arrière et sont montées sur une

solide base en cuivre:

• Rendement jusqu’à 24,2% des cellules

• >21% de rendement module

SunPower détient le record d’éfficacité sur modules de grandes tailles Si (22,4%). Green, M.

A., et. al. “Solar Cell Efficiency Tables (version 42),” Progress in Photovoltaics, 2013, dans la presse.

Sunpower continue à innover et distance saconcurrence

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

Thin Films StandardSilicon

HIT SunPowerMaxeonGen 2

SunPowerMaxeonGen 3

Avantages en rendement des cellules SunPower Maxeon1

1 Cell efficiencies based on high volume production

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SunPower investit en continu dans la R&D

1 Heslin Rothenberg Farley & Mesiti P.C. (2014). Clean Energy Patent Growth Index: 2013 Year in Review. Non-solar companies (Canon, Boeing) removed for clarity.

• SunPower mène dans la recherche et le développement: démontré par un bilan important d'innovations et de dépose de brevets.

Nombres de brevets déposés par an1

No

mb

red

e b

reve

ts

SunPower: entreprise solaire n°1 des brevets attribués

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Une première: le nouveau panneau X21

Le record du monde en densité de puissance au m² et en production d’énergie

Délivre le maximum d’energie de votre toit

Encore plus d’énergie en environnement chaud et lors des mois d’été très ensoleillés

Apparence noire uniforme unique

Délivre encore plus d’énergie même si l’installation est soumise à de faibles ombrages localisés, ou à des salissures / feuilles

Record du monde en rendement module avec 22,4%3

Meilleur panneau pour toutes les caractéristiques:Production d’énergie1, fiabilité2, rendement3, et esthétique

335 Watts21,2% rendement moyen

345 Watts21,5% rendement moyen

1 Compared with E-Series solar panels..2 See Slide 57 for footnotes3 Green, M. A., et. al. “Solar Cell

Efficiency Tables” Progress in Photovoltaics, 2014

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Moins d’ombrages avec SunPower

L’avantage du haut rendement• Plus de puissance sur une même surface: le système SunPower délivrera 60% d’énergie supplémentaire la première année. Après 25 ans, la différence

sera quasiment 100% d’énergie supplémentaire… avec une moyenne de 75% d’énergie supplémentaire chaque année.1

• La plupart des toits sont contraints du fait de devoir être orientés Sud, par les ombrages (arbres, cheminées, ventilations, câbles, etc …)

• Agrandissement possible dans le futur si le besoin en énergie augmente (ex: voitures électriques)

1 Based on 345W SP panels, 250W Conventional Panels.

Modules SunPower

Modules conventionnels

SunPower Système de 6,2 kWc

Ne rentre pas dans l’espace disponible

Modules conventionnelsSystème de 6,2 kWc

Production d’énergieéquivalente sur 25

ans

Plus de puissance sur une surface de toit limitée

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Durabilité

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Avantages environnementaux SunPower

1 McNaughton Consulting. (2014). LEED Information Sheet.Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

• En 2014, le module SunPower est devenu le 1er produit solaire et produit technique certifiés Berceau à Berceau™ Argent (C2C), démontrant le leadership de SunPower en matière de gérance de l'environnement et de la conception de produits durables.

• La certification Berceau à Berceau™ est reconnu par le Conseil US des Bâtiments Verts LEED v4 standard et peut fournir des points supplémentaires vers la certification LEED (Leadership dans la conception énergétique et environnementale).

• Les modules SunPower contribuent directement à jusqu’à cinq points dans les catégories «Energie et Environnement» et «Matériaux et ressources"1.

• Les produits de la société peuvent aussi contribuer a des crédits supplémentaires, qui représentent 38 points ; en fonction de la portée du projet et des catégories de crédit qui sont recherchés.

Propre du début à la fin… au début

Les modules SunPower peuvent apporter plus de 30% des points requis pour la certification LEED

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Temps de retour énergétique plus rapide

1 Fthenakis, V. M. et al. (2012). Life Cycle Analysis of High-Performance Monocrystalline Silicon Photovoltaic Systems: Energy Payback Times and Net Energy Production Value. 27th EUPVSEC.

All trademarks or logos are the properties of their respective owners.

• L'évaluation du cycle de vie considère les impacts environnementaux de l'ensemble du cycle de vie du produit: de l'extraction des matières premières à la production en passant par l'installation et l'éventuelle évacuation.

• Une mesure dans l'évaluation du cycle de vie est le temps de retour énergétique, qui correspond au nombre d'années requises par un module pour compenser son cycle de vie.

• Brookhaven National Laboratory et Columbia University’s Center for Life Cycle Analysis ont étudié le role du rendement des modules sur le temps de retour énergétique.

• Les modules SunPower ont un temps de retour énergétique de 1,4 ans – toute l’énergie produite après cetemps est un gain net. C’est 20% plus rapide que pour les modules conventionnels1.

Etudes de Brookhaven National Laboratory et Columbia University

Les modules SunPower ont un temps de retour énergétique de seulement 1,4 ans (construction et déploiement)

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Avantages environnementaux de fin de vie SunPower

Certains modules solaires ont des éléments qui sont considérés comme dangereux:

• Argent dans la pâte de contact avant

• Le plomb trouvé dans la soudure

• Cadmium trouvé dans les couches minces

Les modules SunPower ont subi des tests de toxicité par un laboratoire indépendant pour les métaux lourds et ne montrent aucun niveaux significatifs de ces composés toxiques:

• En conséquence, l'enlèvement, la réutilisation ou le recyclage des modules SunPower ne nécessite pas de procédures de traitement des déchets dangereux aux regards des règlements fédéraux aux États-Unis et de Californie.

• Les modules SunPower sont également conformes aux directives RoHS de l'UE.

Plus d’options de fin de vie, coûts d’évacuations

inférieurs, risques plus faibles des futures législations1 SunPower Corporation. (2014). SunPower

Panel Environmental Advantages.

Coût des options de fin de vie1

$/W

cd

es

op

tio

ns

de

m

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au

re

bu

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Résumé des avantages SunPower

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Quels sont l’ensembles des avantages SunPower pour le client

• Pour la série E, 20% d’énergie en plus par watt crête correspondent à 20% de valeur en plus pour l’ensemble du système (pour la série X, 21%)1

• Plus d’énergie produite sur une même surface d’installation (pour la série E, 60% sur les 25 premières années; pour la série X, 70%)1

• Liberté d’esprit

• Excellente fiabilité et qualité

• Support d’une société basée aux USA existante depuis longtemps et ayant fait ses preuves

• Une garantie qui couvre plus de puissance comparée aux 15 top fabricants2

• Forte stabilité financière grâce à l’actionnaire majoritaire TOTAL, 10ième société mondiale en CA

• Produits d’excellence

• Solution complète, incluant les services

• Meilleure esthétique

• Technologie de haut niveau

• Performances excellentes dans les conditions réelles, même par ombrage partiel

1 Footnotes on slides 56 and 57.2 SunPower Warranty Review, Feb 2013.

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Questions?

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Thank You

Let’s change the way our world is powered.

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Annexe A :

Les autres différencesentre les modules

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Exemples de vérification de fiabilité indépendante

1 Based on independent testing and analysis performed by PV Evolution Labs in 2013.2 #1 rank in "PV Module Durability Initiative Public Report," Fraunhofer CSE, Feb 2013. Five out of the top 8 largest manufacturers were tested. 3 Atlas 25+ Durability test report, Feb 2013. 0% power drop relative to the non-stress-tested control panel4 TUV Rheinland test report on 10.1109/PVSC.2013.6744437. Mar, 2014.All trademarks or logos are the properties of their respective owners..

Institution Program Results

Potential Induced Degradation (damp heat with bias)

SunPower panels degraded 20x less than the average of Conventional Panels which passed the test1

Temperature cycling, humidity-freeze cycling, ultra-violet light exposure, static and cyclic mechanical load testing, PID

SunPower panels came out #1, with an average power drop of 1.3% across all panels, 4x lower than the other panels2

Combined “mini days” – UV light + temperature cycles + humidity + voltage, all at the same time

SunPower earned the toughest certificate, with an average power drop of 0% across all panels3

Extended UV exposure, abrasive particle exposure, package integrity

SunPower is the first manufacturer to pass this test, demonstrating high reliability in extreme climates.

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Vidéos:

Les courtes vidéos ci-dessous démontrent dans quelle mesure la conception de la cellule photovoltaïque Maxeonaboutit à une fiabilité élevée dans différents environnements soumis à des contraintes.

Recherchez « SunPower reliability » dans Google ou cliquez ci-dessous sur :

Chargement Cycles thermiques

Ombrage Humidité

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Annexe B :

Citations extraites des rapports de bureaux d'études techniques

indépendants

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Rapport de BEW/DNV sur l'exactitude de PVSimCitations extraites du rapport de BEW/DNV Engineering :

« PVSim emploie généralement des algorithmes de pointe, qui doivent garantir l’exactitude des résultats. » À titre d'exemple, PVSimexploite le modèle de performances photovoltaïques de Sandia National Labs avec des coefficients de module établis par le biais des tests tiers de Sandia. »

« PVSim est un simulateur précis pour les systèmes SunPower comme pour les systèmes d’autres marques. Pour les systèmes SunPower, il offre une approche simplifiée avec très peu de réglage nécessaire de la part de l’utilisateur. Pour les systèmes d'autres marques, il offre des possibilités étendues de personnalisation sur un large éventail de paramètres d'entrée, suivant les besoins. Il incorpore des algorithmes avancés et les valeurs par défaut basées sur les données d'un important parc de systèmes installés afin de fournir des résultats exacts sans que l'utilisateur n'ait à posséder des connaissances étendues de la physique du photovoltaïque »

« BEW convient que PVSim est capable de simuler la base installée des systèmes en conditions réelles avec une précision de +1 à -2,3 %. »

« En utilisant PVSim, BEW a obtenu des résultats plus proches des mesures effectuées qu'en utilisant PVSyst à partir d’hypothèses de modélisation comparables. PVsyst peut produire des résultats raisonnablement corrects si l'on prend le temps de configurer méticuleusement les données en entrée. Cela est particulièrement vrai des modules offrant un rendement relatif supérieur lorsqueles niveaux de luminosité sont faibles (se traduisant par des déperditions de puissance moindres chaque année), ce qui est le cas des produits SunPower. »

« SAM/PVWatts est un simulateur relativement rudimentaire pour lequel l'écart constaté sur les performances mesurées est trop élevé. »

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Détails extraits du rapport BEW/DNV sur les avantages de SunPower en matière de production d'énergie

« En fonction du climat, on peut attendre des modules un avantage en termes de rendement du fait de (leur) sensibilité réduite à la température (cet avantage est amplifié… par le fait que les modules SunPower ont un fonctionnement légèrement plus froid que les modules c-Si au rendement légèrement plus faible). »

« Les orientations avec des angles d'incidence toujours plus importants offrent les meilleures opportunités d'augmentation de production d'énergie par rapport au verre sans revêtement. Même pour le tracker Oasis 1-axis, les gains sont substantiels… aboutissant à des différences significatives d'absorption de la lumière du soleil. »

« Les tests menés par Sandia ont montré un baisse constante relative de juste 3 % à…200 W/m2 et pour une température de cellule de 25° C (par rapport) aux autresmodules c-Si courants, qui présentent des baisses comparables de 4 à 5 % pour les marques récentes et actuelles bien connues que sont Solon, Suntech, SolarWorld et Trina. »

Tableau récapitulatif de l'ensemble des avantages énergétiques et de la façon dont ilss'associent pour les 3 configurations météorologiques et les 3 configurations de montage. « Le module SunPower produira de l'énergie avec une puissance de référence plus importante qu'un module sujet à la dégradation induite par la lumière. Cela se traduitdirectement pour les modules SunPower par une production d'énergie relative accrue comprise entre 1,5 et 3 %. »

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Vérification par Black & Veatch de l'étude de dégradationSunPower

IMPORTANT : Le contrat conclu avec Black & Veatch exige pour les communications autour de ce rapport soit de citer les trois paragraphes suivants dans leur intégralité, soit de partager le rapport dans son intégralité. B&V est absolument soucieux de ne surtout pas apparaître comme partisan d'un fabricant en particulier et prétend uniquement vérifier l'analyse que SunPower a réalisée au vu des données de terrain. B&V ne n'exprimera pas sur les modules d'autres marques, ni les performances actuelles ou à venir des modules SunPower.

Citation à utiliser d'après B&V :

« La série de données utilisées par SunPower pour calculer la valeur médiane de dégradation des 70 sites analysées dans le rapport de dégradation est constituée par l'ensemble des rythmes de dégradation quotidiens année après année de chaque site. Le rapport de dégradation calcule également l'incertitude de la valeur médiane à l'aide d'écarts absolus.

L'analyse permet de conclure que le rythme médian annuel de dégradation de puissance des systèmes pour ces sites est de 0,32 % par an avec une marge d'erreur de +/-0,05 %. L'analyse révèle aussi que la dégradation est linéaire sur la période de plus de trois ans qui a donné lieu aux mesures.

Black & Veatch a examiné les techniques de calcul et les données employées pour obtenir les rythmes de dégradation des systèmes à base de modules SunPower et estime que les résultats de la dégradation de puissance des systèmes semblent découler des données examinées et se fondent sur une analyse statistique appropriée. »

À propos de Black & Veatch :

• Black & Veatch est l'un des cabinets de conseil et d'études techniques les plus expérimentés au monde dans le domaine du photovoltaïque.

• Il fait office de bureau d'études techniques indépendant pour des établissements financiers sur des dizaines de projets de production commerciale d'énergie totalisant plus de 2000 MW.

• Et agit en tant que bureau d'études techniques interne pour la mise au point et la construction de plus de 2000 MW d'installations photovoltaïques.

• Ralph Romero, l'auteur principal, est un spécialiste du photovoltaïque qui cumule plus de 25 ans d'expérience de la conception et la fabrication d'équipements photovoltaïques. C'est un expert reconnu du développement commercial des technologies photovoltaïques.

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Utiliser d’autres logiciels de prédiction d’énergie• Chaque modèle de prédiction est composé de deux parties :

Données météo“Année typique”pour chaque lieu

1. Modèle de prédiction2. + kWh/an= = Economie d’énergie sur facture

• Si deux modèles diverges, la cause peut en être le modèle ou la donnée météo

• PVSyst est très proche de PVSim

• Si la dernière version est utilisée, le fichier PAN SunPower sera précise

• Si les points IAM (Angle d’incidence) sont modifiés dans l’onglet Pertes pour prendre en compte les performances du verre anti-reflet (comme mesuré par le Sandia National Labs)

• PVWatts est très imprecis

• 10-30% de divergence avec la production d’énergie réelle

• Ne fait pas la différence entre les différents types de modules, donc ne peut pas mettre en valeur la production d’énergiesupplémentaire obtenue avec des modules SunPower

• PVSol est très proche de PVSim, mais n’est pas un modèle sophistiqué

• Si la dernière version est utilisée

• Si les “pertes mismatch” sont changés de 2% à 1% pour les modules SunPower

Si vous devez utiliser un autre logiciel que PVSim, utilisez PVSyst