Aperçu
L'espace est un véritable fléau pour tout système énergétique hors réseau. Chaque mètre carré doit être optimisé, et c'est précisément le problème que le CLM-150MBC a été conçu pour résoudre. Ce module en verre rigide de 150 W et 12 V utilise la technologie des cellules solaires à contacts arrière (BC), déplaçant les contacts électriques à l'arrière de la cellule au lieu de l'avant. Aucun câble ni barre omnibus ne vient obstruer le câblage : une simple surface continue de silicium qui remplit parfaitement sa fonction première : capter la lumière.
Ce choix de conception a trois conséquences, et ce sont les trois points que les distributeurs et installateurs interrogent le plus souvent : une puissance accrue dans un format plus compact, une finition noire élégante et une puissance de sortie stable même lorsque certaines parties du système sont à l'ombre. Couleenergy conçoit le CLM-150MBC pour les installations au sol, les ponts de bateaux, les équipements agricoles et tout autre système de charge 12 V sur surface rigide où l'espace est restreint et l'esthétique importante.
Pourquoi le contact avec les clients résout de vrais problèmes d'acheteurs
Chaque CLM-150MBC est livré avec HPBC Les cellules constituent la configuration standard. Besoin de quelque chose de différent ? abc et À confirmer des solutions sont également disponibles. Plutôt que d'imposer une architecture cellulaire fixe à chaque acheteur, Couleenergy adapte la plateforme à l'application.
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Perte partielle d'ombrage. L'ombre d'un mât, d'une ventilation ou d'une antenne ne devrait pas réduire la puissance de sortie, mais sur un panneau à barres omnibus classique, c'est souvent le cas. Les cellules à contact arrière gèrent cela différemment. Une étude de simulation TÜV NORD de 2026 a démontré qu'une cellule BC ombragée perd seulement 12,91 T<sub>TP3T</sub> de sa puissance, contre 33,91 T<sub>TP3T</sub> pour une cellule TOPCon comparable.1 Cet avantage se maintient lorsque trois cellules ou moins sont ombrées sur une sous-chaîne ; au-delà de quatre, les deux technologies commencent à converger vers des pertes similaires, toutes deux autour de 50%.1 Alors oui, c'est un avantage réel et mesurable, mais pas une immunité totale face à toutes les situations d'ombrage que vous rencontrerez sur le terrain. |
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Performances en faible luminosité et par temps nuageux. L'absence de métal sur la face avant élimine toute perte de lumière due aux ombres portées par la grille. Le gain est particulièrement visible à l'aube, au crépuscule et par temps couvert, lorsque chaque point de pourcentage de lumière captée compte. |
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Esthétique des installations visibles. Le pont d'un yacht n'est pas l'endroit idéal pour un panneau recouvert de grilles métalliques. La surface noire uniforme de la face arrière s'intègre parfaitement au design, et non comme un ajout de dernière minute ; pour de nombreux acheteurs, c'est ce qui fait pencher la balance. |
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Stabilité à long terme. La plupart des cellules à contact arrière sont fabriquées sur du silicium de type n, qui résiste bien mieux à la dégradation induite par le potentiel (PID) que le silicium PERC de type p standard. Associée à une encapsulation solide, cette caractéristique permet d'obtenir un module dont la dégradation est progressive sur plusieurs décennies, au lieu d'une chute brutale au bout de trois ans. |
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Adapter la cellule à la tâche. Considérez la technologie HPBC comme la solution de référence fiable : éprouvée, efficace et conçue pour un déploiement à grande échelle. La technologie ABC privilégie une production en volume optimisée en termes de coûts, au détriment de certains avantages. La technologie TBC, plus récente (passivation TOPCon appliquée à une structure de contact arrière), est encore en phase de transition entre les lignes pilotes et la production à grande échelle. Ces trois technologies reposent sur la même plateforme CLM-150MBC, et Couleenergy choisit la plus adaptée en fonction des objectifs du module et des impératifs de compétitivité. |

Personnalisation : Force du noyau de Couleenergy
La mise au point de la cellule n'est que la première étape. Le véritable facteur de différenciation réside dans la suite : le programme OEM et ODM de Couleenergy permet aux acheteurs de personnaliser presque tous les autres composants du produit.
| ✓ Sélection de la plateforme cellulaire : HPBC (standard), ABC ou TBC |
| ✓ Couleur de la monture : argent, noir ou assortie à une gamme de la marque existante |
| ✓ Dimensions, tension et puissance de sortie personnalisées pour s'intégrer à un catalogue existant |
| ✓ Logo, étiquetage et emballage personnalisés pour la distribution en marque blanche |
| ✓ Longueur du câble et configuration du connecteur |
| ✓ Faible quantité minimale de commande (MOQ) pour les essais, permettant aux distributeurs de tester un nouveau marché avant de s'engager sur un conteneur complet. |
Résultat : les marques et installateurs de panneaux solaires peuvent lancer un produit véritablement différencié sans avoir à construire leur propre usine.
Approvisionnement, quantité minimale de commande et délai de livraison
| Quantité minimale de commande | 100 pièces |
| Capacité de production annuelle | 500 MW |
| Délai de mise en œuvre | Environ 20 jours ouvrables pour les commandes de conteneurs ; environ 4 semaines pour les échantillons |
Spécifications clés
| Paramètre | Valeur |
| Modèle | CLM-150MBC |
| Puissance maximale (Pmax) | 150 W |
| Type de cellule | Monocristallin à contact arrière — HPBC standard, ABC/TBC en option |
| Réseau cellulaire | 3 × 12 |
| Dimensions du module | 580 × 1160 × 30 mm |
| Poids net | 7,5 kg |
| Tension de puissance maximale (Vmp) | 22,86 V |
| Courant de puissance maximale (Imp) | 6,57 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 26,1 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 6,97 A |
| Tolérance de puissance | 0 à +3% |
| Température de fonctionnement du module | -40°C à +70°C |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,26%/°C |
| Coefficient de température (Voc) | -0,22%/°C |
| Coefficient de température (Isc) | +0,05%/°C |
| Tension maximale du système | 1000 V CC |
| Valeur nominale maximale des fusibles en série | 15 A |
| Classe de protection | Classe II |
| Charge statique maximale | Avant +5400 Pa, Arrière -2400 Pa |
| Résistance à la grêle | Grêle de 35 mm de diamètre à 27,2 m/s — un niveau de test amélioré par rapport au minimum de 25 mm à 23 m/s de la norme IEC 612152 |
| Classement au feu | Norme IEC 61730 Classe C — convient aux installations au sol et hors bâtiment ; ne convient pas aux toitures de bâtiments occupés.3 |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP67 |
| Câble et connecteur | Câble de 4,0 mm² avec connecteurs MC4 |
| Diodes de dérivation | 2 |
| Cadre / Verre | Cadre en aluminium anodisé argent ou noir, verre avant trempé, panneau arrière blanc ou noir |

Certifications et garantie
| ✓ | Certifié conforme aux normes IEC 61215 et IEC 61730 pour la qualification de conception et la sécurité |
| ✓ | Système de gestion de la qualité de fabrication certifié ISO 9001:20154 |
| ✓ | Garantie de 12 ans sur la qualité de fabrication du produit |
| ✓ | Garantie de performance de puissance linéaire de 25 ans |
Note concernant la résistance au feu : Le CLM-150MBC est conforme à la norme de résistance au feu IEC 61730 classe C, standard pour les installations au sol et hors bâtiment. La plupart des juridictions exigent la classe A pour les installations résidentielles ou commerciales en toiture et intégrées aux bâtiments.3 Vous envisagez une installation sur toiture ? Vérifiez d’abord les exigences des codes locaux auprès de Couleenergy, ou renseignez-vous sur les références fabriquées selon une classe de résistance au feu supérieure.
Applications
Pensez aux installations solaires au sol, aux installations sur les pontons de bateaux, aux équipements agricoles, à la recharge de batteries hors réseau — autant d'applications hors bâtiment pour lesquelles une résistance au feu de classe C est exactement ce qu'on attend.
Le module CLM-150MBC, en verre rigide, n'est pas adapté aux surfaces courbes ou profilées ; pour ces applications, la gamme de modules flexibles en ETFE de Couleenergy est plus appropriée. Enfin, si vous envisagez une installation en toiture ou un projet intégré au bâtiment, vérifiez les exigences de résistance au feu auprès de Couleenergy avant de passer commande.
Contactez Couleenergy
Pour obtenir des devis OEM/ODM, des spécifications personnalisées ou des tarifs distributeur, contactez l'équipe technico-commerciale de Couleenergy.
| E-mail: info@couleenergy.com |
| Téléphone : +1 737 702 0119 |
| Site web: couleenergy.com |
1. Étude de simulation TÜV NORD sur les performances d'ombrage partiel BC vs. TOPCon, rapportée dans pv magazine Global, juillet 2026. pv-magazine.com
2. Test de grêle de base IEC 61215 (25 mm/23 m/s) et niveaux de test de grêle améliorés, tels que résumés par WINAICO. winaico.com
3. Définitions des classes de feu IEC 61730-2 (classes A/B/C) et applicabilité aux toitures, telles que résumées par Heaven Green Energy. heavengreenenergy.com
4. L’ISO 9001:2015 est l’édition certifiable actuelle à partir de mi-2026 ; la prochaine révision reste à l’état de projet à l’ISO/TC 176. iso.org


