Stijgende temperaturen in Europa maken PV-veiligheid belangrijker dan ooit

Stijgende temperaturen in Europa maken PV-veiligheid belangrijker dan ooit

28 juli 2026

Europa krijgt te maken met steeds frequentere en intensere hittegolven. Van Zuid- tot Midden-Europa stellen recordtemperaturen de energie-infrastructuur voor nieuwe uitdagingen. Nu het aantal fotovoltaïsche installaties op het hele continent blijft groeien, worden zonnesystemen steeds vaker op de proef gesteld door extremere klimaatomstandigheden.

Jarenlang richtte PV-innovatie zich vooral op rendement en kostenverlaging. Maar nu de bedrijfsomstandigheden veeleisender worden, ontwikkelt veiligheid zich tot nog een cruciale maatstaf voor moduleprestaties.

AIKO ABC brengt PV-veiligheid scherper in beeld

Tegen deze achtergrond krijgen de ABC-modules (All Back Contact) van AIKO steeds meer aandacht – niet alleen vanwege hun hoge rendement en esthetiek, maar ook vanwege hun uitzonderlijke veiligheidsprestaties.

AIKO ABC-modules zijn wereldwijd de eerste PV-modules die de certificering “PV Module Anti-Ignition Hazard” van TÜV Rheinland hebben ontvangen. Onder de aangescherpte testomstandigheden van TÜV Rheinland registreerden ABC-modules hotspottemperaturen die meer dan 35% lager lagen dan die van TOPCon-modules. Dat toont hun verbeterde vermogen aan om thermische risico’s door lokale oververhitting te beperken.

Daarnaast is de ABC-technologie zo ontworpen dat hotspottemperaturen onder relevante bedrijfsomstandigheden effectief onder 100 °C blijven. Dat helpt overmatige thermische belasting te verminderen en potentiële ontbrandingsrisico’s te beperken. Dit voordeel bleek ook uit vergelijkende beschaduwingstests: zowel bij beschaduwing van één cel als bij grootschalige beschaduwing registreerden ABC-modules aanzienlijk lagere hotspottemperaturen dan TOPCon-modules.

Europe’s Rising Temperatures Make PV Safety More Critical Than Ever

Maar waardoor behalen ABC-modules zulke sterke thermische veiligheidsprestaties?
Waarom onderdrukt ABC-technologie hotspots beter?

Hotspots kunnen ontstaan wanneer gedeeltelijke beschaduwing, microscheurtjes of andere interne defecten de normale stroomdoorgang binnen een PV-module verstoren.

Wanneer een deel van een cel wordt beschaduwd, neemt het vermogen om stroom op te wekken af. Omdat de cellen binnen een module elektrisch met elkaar verbonden zijn, kan het betreffende gebied in sperrichting worden gedreven, waardoor elektrische energie lokaal als warmte vrijkomt. Houdt deze lokale opwarming aan, dan kan de temperatuur snel oplopen, wat materiaaldegradatie versnelt en in ernstige gevallen tot brandgevaar leidt.

AIKO ABC-technologie pakt deze risico’s aan met twee belangrijke ontwerpvoordelen.

1. Bypassdiode-achtige functie op celniveau helpt lokale oververhitting te onderdrukken

AIKO ABC-cellen beschikken over een unieke bypassdiode-achtige functie op celniveau, ontworpen om de stroomdoorgang bij gedeeltelijke beschaduwing te verbeteren.

Wanneer een deel van een cel wordt beschaduwd, biedt de architectuur alternatieve stroompaden die de stroom om het betreffende gebied heen leiden, in plaats van elektrische belasting en vermogensdissipatie sterk op één plek te concentreren.

Door de lokale vermogensdissipatie te verlagen, helpt dit ontwerp een overmatige stijging van de hotspottemperatuur te onderdrukken en de thermische veiligheid bij gedeeltelijke beschaduwing te verbeteren.

Dit verschil in thermisch gedrag werd ook zichtbaar tijdens een livedemonstratie op Intersolar Europe 2026. Onder identieke licht- en beschaduwingsomstandigheden werden ABC- en TOPCon-modules naast elkaar vergeleken, wat een direct visueel beeld gaf van hoe beide technologieën op gedeeltelijke beschaduwing reageren.

Europe’s Rising Temperatures Make PV Safety More Critical Than Ever

2. Koperinterconnectietechnologie verlaagt het hotspotrisico door microscheurtjes

Ook de koperinterconnectietechnologie van AIKO verlaagt het risico op hotspots door microscheurtjes aanzienlijk. Anders dan bij conventionele metallisatie met zilverpasta, die doorgaans glasfrit bevat, gebruiken AIKO ABC-cellen zuivere koperen gridlijnen die direct aan de siliciumwafer zijn gehecht.

Deze robuuste koperstructuur verhoogt de taaiheid en mechanische sterkte van de cel aanzienlijk, verbetert de bestandheid tegen microscheurtjes en verkleint het bijbehorende risico op hotspotvorming.

De bescherming reikt verder dan intern ontstane hotspots

PV-brandveiligheid draait niet alleen om het voorkomen van oververhitting binnenin de module. Zonne-installaties kunnen ook worden blootgesteld aan externe brandbronnen, waardoor vlambestendigheid nog een belangrijke dimensie van moduleveiligheid vormt.

Bij de IEC-brandtest, waarbij modules 10 minuten lang worden blootgesteld aan een vlam van 760 °C, behaalden de dubbelglasmodules van AIKO ABC de hoogste brandklasse A, terwijl TOPCon-modules klasse C scoorden. Dat onderstreept het verschil tussen beide technologieën op het gebied van vlambestendigheid en brandvoortplanting.

Op weg naar een veiliger en veerkrachtiger zonne-energietoekomst

Nu Europa zijn energietransitie versnelt, volstaat rendement alleen niet meer. Thermische veiligheid, brandbestendigheid en betrouwbaarheid op lange termijn wegen steeds zwaarder bij de beoordeling van PV-technologieën van de volgende generatie.

Tegen deze veranderende achtergrond vertegenwoordigt AIKO ABC-technologie een bredere stap richting zonne-oplossingen die zowel hoge prestaties als meer veiligheid bieden – en zo bijdragen aan een veerkrachtiger en duurzamere energietoekomst.