AIKO:s solpaneler förbättrar säkerheten under värmeböljor
AIKO:s nya generation solpaneler är designade för att fungera mer effektivt och säkrare under höga temperaturer, vilket minskar risken för överhettning.

Europa upplever allt intensivare och frekventare värmeböljor, vilket skapar nya utmaningar för energiinfrastrukturen. Solenergisystem utsätts för påfrestningar i takt med att klimatet blir mer extremt.
Innovationen inom solcellsteknik har traditionellt fokuserat på effektivitet och kostnadsbesparingar. Men i takt med att driftsmiljöerna blir mer krävande har säkerheten blivit en avgörande faktor för panelernas prestanda.
AIKO:s ABC-moduler (All Back Contact) får ökad uppmärksamhet inte bara för sin höga effektivitet och estetiska design, utan också för sin exceptionella säkerhetsprestanda. Företaget är först med att få certifieringen "PV Module Anti-Ignition Hazard" från TÜV Rheinland för sina ABC-moduler. Under TÜV Rheinlands förstärkta testförhållanden uppvisade AIKO:s moduler över 35 procent lägre "hot spot"-temperaturer jämfört med traditionella paneler, vilket drastiskt minskar termiska risker.
ABC-teknologin är konstruerad för att effektivt begränsa "hot spot"-temperaturer under 100 grader Celsius vid relevanta driftförhållanden. Detta minskar termisk stress och lindrar potentiella brandrisker. Även tester med delljuspåverkan, där moduler delvis skuggades, visade betydligt lägre "hot spot"-temperaturer för ABC-modulerna jämfört med traditionella. "Hot spots" uppstår när partiell skuggning, mikrofrakturer eller andra interna defekter stör strömflödet i en solpanel. När en del av en cell skuggas minskar dess strömproduktion. Eftersom cellerna är seriekopplade kan den drabbade zonen polariseras omvänt, vilket leder till att elektrisk energi omvandlas till värme lokalt. Om detta fortsätter kan temperaturen snabbt stiga, vilket accelererar materialnedbrytningen och i värsta fall kan leda till brand.
AIKO:s ABC-teknologi adresserar dessa risker genom två viktiga designfördelar. En cell-nivå "bypass diode"-liknande funktion förbättrar strömflödet vid delljuspåverkan. När en del av en cell skuggas, erbjuder arkitekturen alternativa vägar för strömmen att omfördelas runt det drabbade området istället för att enbart koncentrera den elektriska stressen och energidissipationen till en punkt. Genom att minska den lokala energidissipationen begränsar denna design överdriven temperaturökning vid "hot spots" och förbättrar den termiska säkerheten. Kopparkopplingstekniken minskar också risken för "hot spots" orsakade av mikrofrakturer genom att använda rena koppargaller istället för traditionella silverbaserade fasetter, vilket ger en starkare och mer motståndskraftig cellstruktur.