7.3MW Utility Scale Thin-Film CdTe Floating - High-Temperature FPV System deployed in an international application environment
Solaire Photovoltaïque

Système photovoltaïque flottant CdTe à couche mince 7.3MW pour centrales - FPV haute température

EPC Fourchette de Prix
$2,830,016 - $3,616,158

Caractéristiques Clés

  • Capacité CC de 7,346 kWp utilisant des modules CdTe à couche mince avec un rendement configuré de 18.6%
  • Production estimée de 13,833 MWh/year à un facteur de capacité de 21.5%
  • Surface flottante estimée du champ de 78,000 m² avec occupation foncière au sol presque nulle
  • Fourchette EPC clé en main de USD 2,830,016-3,616,158, soit environ USD 0.385-0.492/W
  • Compensation estimée de CO2 de 6,225 tons/year avec un facteur réseau de 0.45 tCO2/MWh

Un système photovoltaïque flottant de centrale de 7,346 kWp utilisant des modules CdTe à couche mince, un rendement configuré de 18.6%, des onduleurs centraux et une structure FPV pour réservoirs, bassins industriels et sites de projets soumis à contrainte hydrique. Le prix EPC clé en main est de USD 2,830,016-3,616,158, avec une production annuelle estimée de 13,833 MWh à un facteur de capacité de 21.5%.

Description

Le système photovoltaïque flottant CdTe à couche mince 7.3MW pour centrales est une centrale photovoltaïque flottante de 7,346 kWp configurée avec des modules à couche mince au tellurure de cadmium, un rendement de conception de 18.6%, des blocs d’onduleurs centraux et une structure FPV adaptée aux réservoirs. Pour les développeurs B2B, les services publics et les propriétaires d’infrastructures, cette conception SOLARTODO vise une production de 13,833 MWh/year, un facteur de capacité de 21.5% et un prix EPC clé en main de USD 2,830,016-3,616,158.

Cette configuration fait partie de la gamme SOLARTODO Solar PV System et est conçue pour les applications de centrales où la valeur du terrain, la maîtrise de l’évaporation, l’interconnexion au réseau et les performances à haute température doivent être évaluées comme 4 variables d’achat distinctes. Les acheteurs peuvent Voir tous les produits Solar PV System, comparer 3 niveaux de prix ou Configurer votre système en ligne avant de demander une liste de quantités bancable.

Spécifications techniques

ParamètreValeur
Capacité CC7,346 kWp
Technologie des modulesCdTe à couche mince, classe Series 7
Rendement configuré des modules18.6%
Type de champPhotovoltaïque flottant sur plan d’eau
Production annuelle estimée13,833 MWh/year
Facteur de capacité21.5%
Surface d’eau estimée78,000 m²
Surface active estimée des modules39,494 m²
Hypothèse de compensation de CO26,225 tons/year à 0.45 tCO2/MWh
Fourchette EPC clé en mainUSD 2.830M-3.616M
Base de garantiepanneaux 25-year, onduleur 10-year, support EPC 1-year

schéma technique montrant l’agencement d’équipements photovoltaïques flottants CdTe et l’intégration d’atelier à l’échelle d’une centrale

Architecture du système

Le champ CC de 7,346 kWp est organisé autour de stations d’onduleurs de centrale, d’une transformation moyenne tension, d’une protection par boîtiers de jonction CC et d’une acquisition de données SCADA à 1 point de contrôle central. Une hypothèse représentative de module CdTe de 550 W nécessite environ 13,356 modules, produisant une capacité nominale CC de 7,345.8 kWp avant le dimensionnement final des chaînes, les vérifications tension-température et l’optimisation de l’implantation sur plan d’eau.

Les modules CdTe à couche mince sont sélectionnés pour les régions chaudes, humides et à lumière diffuse, car cette technologie présente généralement un coefficient de température inférieur à celui des modules classiques en silicium cristallin et n’a pas de voie de fissuration des cellules cristallines. Les données publiques First Solar Series 7 indiquent jusqu’à 550 W et jusqu’à 19.7% de rendement, tandis que cette configuration SOLARTODO utilise 18.6% comme valeur de conception conservatrice pour la modélisation du rendement énergétique et la normalisation des achats.

La sous-structure flottante utilise des flotteurs en PEHD, des fixations inoxydables ou revêtues, des ancrages de rive, des lignes d’amarrage sous-marines et des chemins de câbles flottants dimensionnés pour le vent, les variations de niveau d’eau, le fetch des vagues et l’accès de maintenance. Par rapport à un projet classique au sol de 7.3 MW, la conception FPV peut réduire l’occupation directe des terres d’environ 78,000 m² et peut fournir un gain énergétique lié au refroidissement de 5-10% lorsque la température de l’eau et les conditions de ventilation sont favorables.

L’architecture d’onduleurs utilise des blocs d’onduleurs centraux, car un projet supérieur à 500 kW bénéficie normalement de moins de points de conversion, d’une collecte MT plus simple et d’un coût d’onduleur en USD/W inférieur à celui des architectures commerciales distribuées à onduleurs de chaîne. Les exigences anti-îlotage IEC 62116, le comportement d’interconnexion IEEE 1547 et les réglages de tenue aux perturbations du code réseau local doivent être validés lors de la revue d’ingénierie en 2 étapes avant le lancement des achats.

Contexte d’ingénierie du photovoltaïque flottant

Le photovoltaïque flottant n’est pas simplement du photovoltaïque au sol déplacé sur l’eau ; c’est un système couplé électrique, hydrologique et civil avec au moins 6 domaines de conception : rendement solaire, flottabilité, ancrage, corrosion, bathymétrie et accès au réseau. Le NREL a identifié 24,419 plans d’eau artificiels américains adaptés dans une étude nationale de potentiel technique et a conclu que le FPV sur des réservoirs adaptés pourrait contribuer à près de 10% de la production actuelle d’électricité aux États-Unis selon des hypothèses prudentes.

Pour un scénario représentatif de ferme solaire en région MENA, SOLARTODO modélise cette centrale FPV de 7.346 MWp sur un réservoir industriel de 78,000 m² avec une irradiation horizontale globale de 2,150 kWh/m²/year, une ressource moyenne de 5.5 kWh/m²/day, un facteur de capacité équivalent CA de 21.5% et une valeur d’électricité évitée de USD 0.07/kWh. Avec ces 4 hypothèses, la valeur énergétique annuelle brute est d’environ USD 968,310 avant O&M, écrêtement, transport d’énergie ou traitement fiscal.

Les travaux AquaPV du NREL publiés en 2024 soulignent que le FPV sur réservoir exige un filtrage environnemental et réglementaire, y compris la profondeur de l’eau, la température, la propriété du réservoir et le parcours d’autorisation. Pour cet actif de classe 7.3 MW, l’étude de faisabilité initiale devrait prévoir 4-8 weeks pour la revue bathymétrique, 2-4 weeks pour l’analyse d’impact réseau et 1 liste de contrôle environnementale avant la finalisation du contrat EPC.

Technologie des modules et normes

IEC 61215 est le cadre pertinent de qualification de conception pour la durabilité des modules photovoltaïques terrestres, tandis que IEC 61730 traite de la construction et des essais de sécurité des modules photovoltaïques pour les technologies cristallines et à couche mince. L’édition 2023 de IEC 61730-1 précise des exigences de construction destinées à réduire les risques de choc électrique, d’incendie et de contraintes mécaniques pour une exploitation extérieure à long terme, y compris pour des modules exposés à des températures de fonctionnement au 98e percentile de 70 °C.

UL 1703 reste une norme de sécurité historique largement citée dans les documents d’achat, tandis que de nombreux projets américains évaluent désormais la sécurité des modules au moyen des exigences harmonisées UL 61730. Pour la protection des onduleurs et du réseau, IEC 62116 anti-îlotage, IEEE 1547 interconnexion, coordination de la protection contre les surtensions, surveillance d’isolement et étiquetage des sectionneurs CC doivent être inclus dans la revue du schéma unifilaire.

Le choix de la technologie CdTe comporte aussi une dimension de bancabilité, car les achats à l’échelle des centrales comparent de plus en plus l’énergie produite sur la durée de vie, la dégradation, la réponse en température et les voies de recyclage plutôt que seulement le USD/W. Les spécifications publiques First Solar Series 7 citent une garantie de performance linéaire de 30-year et une dégradation annuelle garantie de 0.3%, tandis que cette page SOLARTODO conserve le modèle de garantie commerciale à 25 years pour les panneaux et 10 years pour les onduleurs, sauf si les documents propres au projet prolongent ces durées.

Analyse d’investissement EPC et structure tarifaire

La livraison EPC clé en main comprend 5 lots de travaux : ingénierie, approvisionnement, construction, mise en service et support de garantie 1-year. Pour ce système de 7,346 kWp, l’ingénierie couvre la simulation de rendement, les schémas électriques unifilaires, les plans d’implantation flottante, les hypothèses d’amarrage, les réglages de protection et les procédures de mise en service ; l’approvisionnement couvre les modules, flotteurs, ancrages, onduleurs, transformateurs, boîtiers de jonction, câbles, supervision, logistique et contrôle qualité usine.

Niveau de prixPérimètreFourchette de prix
Fourniture FOBÉquipement seul, départ usine ChineUSD 1,754,610-2,458,987
Livraison CIFÉquipement plus fret maritime et assuranceUSD 1,935,861-2,713,000
EPC clé en mainInstallé, mis en service et supporté pendant 1-yearUSD 2,830,016-3,616,158
Niveau de volumeRemiseCas d’usage commercial
50+ units or equivalent blocks5%Réservoirs d’eau industriels multisites
100+ units or equivalent blocks10%Cadre d’approvisionnement régional
250+ units or equivalent blocks15%Appel d’offres de portefeuille pour service public ou gouvernement

En utilisant le point médian EPC de USD 3,223,087, une valeur énergétique annuelle brute de USD 968,310 à USD 0.07/kWh et un O&M estimé à USD 96,233/year sur la base de USD 13.1/kW-year dans le reporting de coûts IRENA 2024, le retour sur investissement simple est d’environ 3.7 years avant impôts et financement. Face à une alternative de production diesel à USD 0.18/kWh, la même production de 13,833 MWh/year représente environ USD 2.49M/year de valeur de production liée au carburant évitée, mais le ROI final dépend du tarif, de l’écrêtement et des frais réseau.

Les conditions de paiement sont un acompte T/T de 30% plus 70% contre connaissement, ou une L/C irrévocable à vue de 100% pour les acheteurs approuvés. Une discussion de financement de projet est disponible pour les projets qualifiés supérieurs à USD 5,000K, et les acheteurs peuvent Demander un devis personnalisé ou contacter [email protected] avec 3 documents : coordonnées du site, limite du plan d’eau et tension d’interconnexion.

Supervision cloud

La couche de supervision collecte la production des onduleurs, le courant au niveau des chaînes lorsque spécifié, l’irradiance, la température des modules, les alertes de zone de flotteurs, la vitesse du vent, la qualité de puissance CA et les données de compteur certifié revenus à des intervalles de 5-15 minute. Un propriétaire de centrale peut connecter la passerelle SCADA aux tableaux de bord cloud SOLARTODO, exporter des fichiers CSV pour les rapports de prêteurs et configurer 3 classes d’alarme pour perte de production, défaut d’isolement et défaillance de communication.

tableau de bord de supervision cloud et plateforme d’installation photovoltaïque flottante pour la gestion d’actifs de centrales

La supervision cloud soutient les décisions O&M, car une perte annuelle de disponibilité de 1% sur un actif de 13,833 MWh/year équivaut à environ 138 MWh/year de production manquée. Pour une lecture technique sur les ratios de performance photovoltaïque, la conception de champs flottants et les contrôles de projets solaires, les acheteurs peuvent En savoir plus sur le sujet et consulter la base de connaissances SOLARTODO plus large avant de préparer une note technique de niveau prêteur.

Applications

Ce système photovoltaïque flottant CdTe de 7.3 MW convient particulièrement aux réservoirs, lacs de carrière, bassins de refroidissement industriels, lagunes de traitement des eaux usées, réservoirs hydroélectriques et plans d’eau agricoles où un gain de refroidissement FPV de 5-10% et la valeur de préservation du foncier peuvent améliorer sensiblement l’économie du projet. La conception est particulièrement pertinente lorsque l’acquisition du terrain dépasse USD 15/m², que l’évaporation du réservoir a une importance économique ou que l’accès au réseau existe dans un rayon de 1-5 km.

Par rapport à une alternative photovoltaïque au sol en silicium cristallin à inclinaison fixe, la configuration FPV CdTe réduit la conversion des terres d’environ 100% sur l’empreinte du champ et peut améliorer le rendement par temps chaud de 2-6% grâce au comportement thermique du CdTe, plus 5-10% d’effet de refroidissement par l’eau. Le compromis est une complexité civile supérieure, l’inspection de l’amarrage, un câblage de qualité marine et les autorisations de réservoir, ce qui augmente généralement le coût EPC de 10-25% par rapport à des conceptions simples au sol.

IEA Renewables 2025 prévoit 4,600 GW d’ajouts d’électricité renouvelable de 2025 à 2030, le solaire photovoltaïque représentant près de 80% de l’expansion de capacité. IEA Global Energy Review 2026 rapporte que les ajouts solaires photovoltaïques ont dépassé 600 GW en 2025, confirmant que les achats de centrales s’étendent autour de technologies photovoltaïques bancables, d’onduleurs standardisés et d’une supervision compatible réseau.

IRENA Renewable Power Generation Costs in 2025 indique un LCOE solaire photovoltaïque mondial à l’échelle des centrales de USD 44/MWh, tandis que le rapport numérique 2024 indique USD 0.043/kWh et un facteur de capacité photovoltaïque mondial moyen pondéré de 17.4%. Cette configuration FPV de 7.346 MWp utilise un LCOE cible spécifique au site de USD 0.034/kWh, car le cas représentatif suppose une forte irradiation, un coût EPC modéré et un facteur de capacité de 21.5%.

Le suivi de marché BloombergNEF et Wood Mackenzie jusqu’en 2025 montre que le silicium cristallin TOPCon domine l’approvisionnement principal en modules, tandis que le CdTe reste une option stratégiquement différenciée pour les centrales en matière de chaleur, d’humidité, de dégradation et de diversification de la chaîne d’approvisionnement. SOLARTODO positionne cette conception pour les acheteurs ayant besoin d’un bloc photovoltaïque de classe 7 MW implanté sur l’eau plutôt que d’un produit de toiture standard ou exclusivement terrestre.

Notes d’approvisionnement

Le dimensionnement final du projet doit vérifier le ratio CC/CA, la fluctuation du niveau d’eau, l’intensité admissible des câbles avec hypothèses d’isolation à 90 °C, l’impédance du transformateur, la conception de mise à la terre, le risque foudre, la classe de corrosion et l’accès bateau O&M avant l’émission du bon de commande. SOLARTODO demande normalement 6 entrées pour la précision du devis : latitude-longitude, polygone du réservoir, profondeur maximale de l’eau, tension réseau, date COD cible et Incoterm préféré.

Pour les développeurs préparant des dossiers d’appel d’offres, cette page produit peut être convertie en modèle énergétique 20-year, en BOQ au niveau composant ou en répartition de périmètre EPC entre travaux civils locaux et équipements électriques importés. Pour accélérer les achats, Configurez votre système en ligne, comparez les produits sur Voir tous les produits Solar PV System et utilisez En savoir plus sur le sujet pour le contexte sur les normes solaires et la bancabilité des projets.

Spécifications Techniques

Capacité du système7346kWp
Type de modulethin_film_cdte
Rendement du module18.6%
Configuration du champfloating
Applicationutility
Production annuelle estimée13833MWh
Facteur de capacité21.5%
Surface du système78000
Compensation de CO26225tons/year
Période de retour sur investissement3.7years
LCOE0.034USD/kWh
Garantie25yr panels, 10yr inverter

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Modules photovoltaïques CdTe à couche mince, classe 550 W13356 pcs$99$1,322,244
Pontons flottants en PEHD, amarrage et matériel d’ancrage78000 pcs$6$468,000
Stations d’onduleurs centraux, classe 900-1000 kW8 pcs$45,000$360,000
Jeux de câbles CC, boîtiers de jonction et packs de protection de chaînes7346 pcs$20$146,920
Transformateurs moyenne tension, appareillage de commutation et protection CA2 pcs$95,000$190,000
SCADA, station météo, comptage certifié revenus et passerelle de données1 pcs$28,000$28,000
Fret maritime, assurance maritime et provision d’emballage export1 pcs$181,251$181,251
Ingénierie, revue de conception, contrôle qualité usine et documentation1 pcs$125,000$125,000
Blocs de main-d’œuvre pour installation et mise en service7346 pcs$80$587,680
Essais d’interconnexion réseau et coordination des relais de protection1 pcs$65,000$65,000
Garantie 1-Year, support à distance et provision de pièces de rechange1 pcs$78,500$78,500
Fourchette de Prix Total$2,830,016 - $3,616,158

Questions Fréquentes

Que comprend le prix EPC clé en main du système photovoltaïque flottant CdTe 7.3MW ?
La fourchette EPC clé en main de USD 2,830,016-3,616,158 comprend l’ingénierie, l’approvisionnement, la structure flottante, l’installation électrique, l’intégration des onduleurs, la mise en service, le contrôle qualité et le support EPC 1-year. Elle suit également le modèle de garantie de 25 years pour les panneaux et 10 years pour les onduleurs, sous réserve des fiches techniques finales des fournisseurs et des conditions contractuelles locales.
Pourquoi utiliser des modules CdTe à couche mince plutôt que des modules classiques en silicium cristallin ?
Les modules CdTe à couche mince sont souvent choisis pour les projets de centrales en environnements chauds, humides ou à lumière diffuse, car ils peuvent offrir un meilleur comportement à haute température et faible luminosité. Cette conception de 7,346 kWp utilise un rendement configuré de 18.6% et vise 13,833 MWh/year, tandis que les spécifications publiques de classe Series 7 atteignent jusqu’à environ 550 W et 19.7% de rendement.
Quelle surface d’eau est nécessaire pour cette centrale photovoltaïque flottante de 7.346 MWp ?
La surface active des modules est d’environ 39,494 m² à 18.6% de rendement, tandis que l’enveloppe totale estimée de surface d’eau FPV est d’environ 78,000 m² après intégration des couloirs d’accès, flotteurs, espacements, marges d’ancrage et dégagements de maintenance. L’implantation finale dépend de la bathymétrie, de la variation du niveau d’eau, de la vitesse du vent, de la géométrie des berges et du routage des câbles réseau.
Quelle production annuelle et quel retour sur investissement un acheteur peut-il attendre ?
Dans le scénario représentatif MENA, le système produit environ 13,833 MWh/year avec un facteur de capacité de 21.5%. À une valeur d’énergie évitée de USD 0.07/kWh et un O&M estimé à USD 96,233/year, le retour sur investissement EPC au point médian est d’environ 3.7 years avant impôts, coût de financement, écrêtement, conditions de bail foncier et frais d’interconnexion au réseau.
Quelles normes sont pertinentes pour l’approbation de l’ingénierie et des achats ?
La qualification des modules photovoltaïques doit faire référence à IEC 61215, IEC 61730 et aux exigences de sécurité applicables UL 1703 ou UL 61730. Les onduleurs et la protection réseau doivent faire référence à IEC 62116 et IEEE 1547 lorsque cela s’applique. Une conception complète de centrale 7.3 MW doit également inclure la protection contre les surtensions, la mise à la terre, la surveillance d’isolement et les essais de mise en service lors de 1 transfert de projet.

Certifications et Normes

IEC 61215
IEC 61215
IEC 61730
IEC 61730
IEC 62116
IEC 62116
UL 1703
IEEE 1547
IEEE 1547
CE
CE

Sources de Données et Références

  • NREL Floating Photovoltaic Systems technical potential study, 2019, https://doi.org/10.1021/acs.est.8b04735
  • NREL AquaPV regulatory and environmental considerations for floating PV, 2024, https://www.nrel.gov/docs/fy24osti/90272.pdf
  • IEA Renewables 2025, https://www.iea.org/reports/renewables-2025
  • IEA Global Energy Review 2026, https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026/technology-solar-pv-and-wind
  • IRENA Renewable Power Generation Costs in 2025, https://www.irena.org/Publications/2026/Jul/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2025
  • IEC 61730-1:2023 photovoltaic module safety qualification, https://webstore.iec.ch/en/publication/59803
  • First Solar Series 7 public product specifications, https://www.firstsolar.com/Products/Series-7

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