Et solcelleanlegg er et teknisk utstyr for å produsere elektrisitet med solcellemoduler (PV) som er koblet sammen (serier og parallelle) og bruker omformere som skal kobles til nettet.
Solkraftverk blir stadig kraftigere (mer enn 100 MWp i 2012), i motsetning til autonome solcelleanlegg beregnet på å levere strøm til bygninger eller isolerte installasjoner ( egenforbruk ) hvis kraft sjelden overstiger 100 kWp.
I Frankrike er denne typen anlegg gjenstand for spesifikke anbudsinnkallinger fra staten, innenfor rammen av PPE ( Multiannual Energy Programming ) som for tiden retter seg mot 3000 MW fordelt på seks perioder. Bud på 500 MW hver, fra 2016 til juni. 2019, til slutt å tredoble solcelleanlegget og oppfylle Frankrikes energiforpliktelser innen 2023. Prosjektene er valgt i henhold til prisen per kWh og deres karbonpåvirkning og mer generelt av deres “miljørelevans” (oppmuntring for eksempel for å forbedre degradert og / eller forurensede steder eller for å bevare skogkledde områder og våtmarker ). I slutten av september 2016 listet Atlas av PV-anlegg i Frankrike 492 installasjoner på mer enn 1 MWp (i drift eller venter på tilkobling), for en kumulativ effekt på 3.034 MWp.
Den første solparken ble bygget i slutten av 1982 av Arco Solar i Lugo nær Hesperia, California , etterfulgt i 1984 av en 5,2 MWp installasjon i Carrizo-sletten . De har siden blitt avviklet, selv om Carrizo-sletten er stedet for flere fabrikker under bygging.
Neste trinn fulgte 2004-revisjonene av innmatingstariffer i Tyskland da det ble bygget et betydelig volum solparker.
Flere hundre installasjoner på mer enn 1 MWp har siden blitt installert i Tyskland, hvorav mer enn 50 har mer enn 10 MWp. Med innføringen av innmatingstariffer i 2008 ble Spania kort tid det største markedet, med rundt 60 solparker på over 10 MWp. USA, Kina, India, Frankrike, Canada og Italia har særlig blitt viktige markeder, som listen over solcelleanlegg viser .
De største anleggene under bygging har kapasitet på hundrevis av MWp, og prosjekter på en skala fra 1 GWp er planlagt.
Området som kreves for ønsket effekt, vil variere avhengig av plassering, effektiviteten til solmodulene, hellingen til stedet og typen montering som brukes. Faste vippesolpaneler ved bruk av typiske moduler med rundt 15% effektivitet på horisontale steder krever rundt 1 hektar per MWp i tropene, og dette tallet stiger til over 2 hektar i Nord-Europa.
I et forsøk på å finne løsninger på konflikter mellom arealbruk mellom landbruksproduksjon og solenergiproduksjon, har agrivoltaiske prosjekter blitt eksperimentert siden 2000-tallet med avlinger tilpasset skygge.
De fleste solanlegg er jordmonterte solcelleanlegg , også kjent som solcelleanlegg med fri felt. De kan enten være fast skråstilt eller bruke en enkeltakse eller dobbelakse solspor . Mens trackeren forbedrer total ytelse, øker det også installasjons- og vedlikeholdskostnadene. En solenergiomformer konverterer matrisens utgangseffekt fra likestrøm (vekselstrøm ) til vekselstrøm (vekselstrøm), og tilkoblingen til strømnettet er laget av en høyspenning, tre-fase transformator med en intensitet på 10 kV eller mer.
De solcellepaneler er delsystemer som omdanner solstråling innfallende elektrisk energi . De inkluderer et mangfold av solmoduler , montert på støttestrukturer og sammenkoblet for å gi strøm til de elektroniske kraftkondisjoneringssystemene.
Et mindretall av store solfarmeanlegg er konfigurert på bygninger og bruker derfor solcellepaneler integrert i bygninger . Flertallet er "fritt felt" -systemer som bruker bakkemonterte strukturer, vanligvis en av følgende typer.
Faste panelerMange prosjekter bruker monteringskonstruksjoner der solmoduler er montert med en fast helning beregnet for å gi den optimale årlige profilen. Moduler er normalt orientert mot ekvator, i en hellingsvinkel litt mindre enn områdets breddegrad. I noen tilfeller, avhengig av lokale klimatiske forhold, topografi eller prisen på strøm, kan forskjellige vippevinkler brukes.
En variasjon av dette designet er bruken av paneler hvis vinkel kan justeres to eller fire ganger i året for å optimalisere sesongmessig produksjon. De krever også mer areal for å redusere indre skyggelegging (fra panel til panel) i vintervinkelen, som er brattere. Fordi økningen i produksjonen vanligvis bare er noen få prosent, rettferdiggjør det sjelden de økte kostnadene og kompleksiteten til dette designet.
Dobbeltakse trackersFor å maksimere intensiteten til den innkommende strålingen, kan solcellepanelene orienteres for å møte solstrålene. For å gjøre dette kan panelene utformes ved hjelp av toaksede sporere , som er i stand til å spore solen i sin daglige bane over himmelen.
Disse panelene bør være plassert på avstand for å redusere mellomskygging når solen beveger seg og orienteringen til panelene endres, og krever mer areal. Avstanden som kreves er avhengig av breddegrad og øker med den. Disse sporerne krever også mer komplekse mekanismer for å holde overflaten på panelene i ønsket vinkel.
Den økte produksjonen kan være i størrelsesorden 30% i områder der direkte stråling (In) er høy, men økningen er lavere i tempererte klimaer eller de som har en diffus stråling (in) viktigere på grunn av overskyede forhold. Av denne grunn er trackers med to akser oftest brukt i subtropics.
Enkelt akse trackereEn tredje tilnærming oppnår noen av fordelene med sporing, med lavere straff i areal, kapital og driftskostnader. Det innebærer å følge solen i en dimensjon uten å tilpasse seg årstidene. Aksevinkelen er normalt vannrett, selv om noen, som Nellis Air Force Base Solar Park, som har en helling på 20 °, vipper aksen mot ekvator i nord-sør-retning - gjør en hybrid mellom tacker og fast tilt.
A- aksessporingssystemene (in) er justert i det vesentlige nord-sør-aksen. Noen bruker lenker mellom rader slik at samme aktuator kan justere vinkelen på flere rader om gangen.
Solcellepaneler produserer strøm i likestrøm (DC), så solparker trenger konverteringsutstyr for å transformere dem til vekselstrøm (AC), som er formen som overføres av strømnettet. Denne konverteringen utføres av omformere . For å maksimere effektiviteten integrerer solenergianlegg også Maximum Power Point Tracking , enten i omformerne eller i separate enheter. Disse enhetene holder hver solcellepanelstreng nær sitt maksimale kraftpunkt .
Det er to hovedmuligheter for å konfigurere dette konverteringsutstyret, selv om det i noen enkelttilfeller brukes mikroomformere. En enkelt inverter optimaliserer utgangen fra hvert panel, og flere omformere øker påliteligheten ved å begrense utgangstapet når en inverter mislykkes.
Sentraliserte omformereDisse enhetene har en relativt høy kapasitet, typisk i størrelsesorden 1 MW, slik at de betinger produksjonen av en stor blokk med solcellepaneler, opp til to hektar. Solparker som bruker sentrale omformere, er ofte konfigurert i diskrete rektangulære blokker, med tilhørende inverter i et hjørne eller midt i blokken.
StrengomformereStrengomformere har betydelig lavere kapasitet, i størrelsesorden 10 kW, og forutsetter produksjonen av en enkelt panelstreng. Dette er normalt hele eller deler av en rad med solcellepaneler gjennom hele installasjonen. Strengomformere kan forbedre effektiviteten til solparker, der forskjellige deler av nettet opplever forskjellige nivåer av sollys, for eksempel når de er ordnet i forskjellige retninger eller veldig tett for å redusere arealområdet.
TransformatorerOmformere gir vanligvis effekt ved spenninger i størrelsesorden 480 V AC . Den elektrisitetsnettverk opererer ved mye høyere spenninger i størrelsesorden titalls eller hundrevis av tusener av volt, blir transformatorer således innlemmet for å gi den nødvendige kraft til nettverket. Transformatorer har vanligvis en levetid på 25 til 75 år og krever normalt ikke utskifting i løpet av et PV-anleggs levetid.
Ytelsen til en solpark avhenger av klimatiske forhold, utstyret som brukes og konfigurasjonen av systemet. Den primære energiinngangen er den samlede lysstyrken på stedet for solcellepanelene, og dette er igjen en kombinasjon av direkte og diffus stråling.
En avgjørende faktor i produksjonen av systemet er konverteringseffektiviteten til solmodulene, som særlig vil avhenge av typen solcelle som brukes.
Det vil være tap mellom DC-utgangen fra solmodulene og vekselstrømmen som leveres til nettet, på grunn av et bredt spekter av faktorer som lysabsorpsjonstap, uoverensstemmelse, kabelspenningsfall, konverteringsutbytte og andre parasittiske tap. En parameter kalt “performance ratio” er utviklet for å vurdere den totale verdien av disse tapene. Ytelsesrapporten gir et mål på den tilførte vekselstrømmen som er gitt som en andel av den totale likestrømmen som solmodulene forventes å kunne levere under de klimatiske forholdene. I moderne solanlegg skal ytelsesforholdet normalt overstige 80%.
Produksjonen av de første solcelleanleggene reduserte med opptil 10% per år, men per 2010 var nedbrytningshastigheten 0,5% per år, med moduler produsert etter 2000 med en betydelig lavere nedbrytningshastighet, slik at et system bare ville miste 12% av sin ytelse på 25 år. Et system som bruker moduler som brytes ned 4% per år, mister 64% av produksjonen i samme periode. Mange panelprodusenter tilbyr en ytelsesgaranti, vanligvis 90% på ti år og 80% over 25 år. Produksjon av alle paneler er generelt garantert pluss minus 3% i løpet av det første driftsåret.
Det solcelleanlegget som er koblet til nettverket, tilfører likestrøm med variabel spenning via solcelleanlegg. Denne strømmen transformeres av en omformer til vekselstrøm for frekvens, spenning og fase tilpasset egenskapene til nettverket. Den injiseres deretter i strømdistribusjonsnettet og kan dermed forbrukes umiddelbart; Denne fotovoltaiske energien kan derfor forbrukes av brukere i nærheten, med få nettverkstap, som i tilfellet med et tradisjonelt kraftstasjon , men med en syklisk produksjon og varierer i henhold til solintensiteten og derfor til tiden på dagen. dag og sesong , som krever lagringsenheter (batterier).
I dag, med tanke på bærekraftig utvikling , er det interessant å vurdere solcelleanlegg i tropene , spesielt for Vestindia , Réunion og alle andre regioner som er veldig avhengige av olje eller andre former for fossile energier for sin strømforsyning. Slike installasjoner krever langsiktige avskrivninger (utover 15 år), men hjelpemidlene som er innført av visse europeiske stater for å subsidiere installasjoner og kjøpe takster for "grønn" elektrisitet, gjør det mulig å amortisere et solcelleanlegg som er koblet til nettet på mindre enn ti år. og vil tillate forskning og industri å utvikle solcellemoduler billigere og med bedre ytelse.
Følgende liste presenterer de viktigste solcelleanleggene i verden. Av de ti mektigste finnes fem i ørkenene i det sørvestlige USA. På slutten av 2014 støttet solsektoren 173.000 amerikanske ansatte. Til sammenligning utvikler den største termodynamiske solenergistasjonen , “ Solar Energy Generating Systems ”, i drift i Mojave-ørkenen ( California ) siden 1985 , en toppeffekt på 350 MWp, mens en atomreaktor i gjennomsnitt har en effekt på på 1000 MW , men med en lastfaktor fire til fem ganger høyere.
En liste over solcelleanlegg oppdateres mer eller mindre regelmessig på nettstedet pvresources.com , hvorav de viktigste er nevnt i tabellen nedenfor:
Liste over solcelleanleggEffekt ( MWp ) |
plassering | Land | Område | Igangsetting service |
Operatør / eier |
---|---|---|---|---|---|
1177 | Noor Abu Dhabi, emiratet til Abu Dhabi | De forente arabiske emirater | 8 km 2 | juli 2019 | Emirates Water and Electricity Company |
1000 | Quaid-e-Azam Solar Power Park (QASP), Cholistan, Punjab | Pakistan | 2630 ha | April 2015 -... | Pakistansk solenergi |
648 | Kamuthi , Tamil Nadu | India | 1000 ha | 21. september 2016 | Adani Power |
579 | Solar Star , California | forente stater | 1.300 ha | 2013-2015 (57 MW slutten av 2013) |
Sunpower / MidAmerican Renewables |
550 | Topaz Solar Farm , San Luis Obispo County , California | forente stater | 2500 ha | 2011-2014 (i bruk i slutten av 2014) | Første Solar / MidAmerican Renewables |
550 | Desert Sunlight (in) , California | forente stater | 1.540 ha | februar 2015 | NextEra Energy Resources ... |
320 | Longyangxia Solar-hydro, Qinghai- provinsen | Kina | 916 ha | Desember 2013 | datterselskap av China Power Investment Corporation |
317 | Golmud Solar Park | Kina | 564 ha (i 2011) | 2009-2020 (540 MW i mars 2014). | Huanghe Hydropower, datterselskap av China Power Investment Corporation |
300 | Cestas solkraftverk | Frankrike | 260 ha | slutten av 2015 | Neoen |
290 | Agua Caliente (i) , Arizona | forente stater | 971 ha | april 2014 | First Solar / NRG Energy |
224 (274 ved utgangen av 2014) | Charanka (en) , Patan-distriktet , i solkomplekset i Gujarat | India | 2000 ha | 214 MW i drift februar 2012, 274 MW ved utgangen av 2014 og 590 MW planlagt på lang sikt | 20 kraftverk |
250 | California Valley (in) , California | forente stater | 796 ha | Oktober 2013 | NRG Energy |
206 | Mount Signal, Imperial Valley , California | forente stater | 800 ha | Mai 2014 | |
200 | Gonghe industripark, Gonghe Xian , Qinghai- provinsen | Kina | 2013 | CPI Huanghe Company | |
200 | Imperial Valley, Imperial Valley , California | forente stater | August 2013 | ||
170 | Centinela, El Centro , Imperial County , California | forente stater | 836 ha | 2013 | |
168 | Senftenberg / Schipkau (Meuro), Brandenburg | Tyskland | 353 ha | oktober 2011 | Saferay GmbH og GP Joule |
150 (208 i 2015) | Copper Mountain (in) , Nevada | forente stater | 445 ha | 2010-2013 (+58 MW i 2015) | Sempra US Gas & Power |
150 | Mesquite, Arlington, Maricopa County , Arizona | forente stater | 360 ha | 2011-2013 | |
145 | Neuhardenberg, Brandenburg | Tyskland | 240 ha | 2012 | |
143 | Catalina Solar Project , Kern County , California | forente stater | 445 ha | August 2013 | enXco, datterselskap av EDF EN |
128 | Templin / Groß Dölln, Templin , Brandenburg | Tyskland | 214 ha | 2013 | Første solcelle |
115 | Fotovoltaisk anlegg i Toul-Rosières , Meurthe-et-Moselle | Frankrike | 367 ha | november 2012 | EDF EN , Marguerite Fund, Sonnedix |
100 | Perovo , Krim | Ukraina | 64 ha | desember 2011 | ? |
100 | Xitieshan (en) | Kina | september 2011 | CGN solenergi | |
100 | Chengde, Hebei | Kina | Desember 2013 | CPI Hebei Company | |
100 | Jiayuguan (en) , Gansu | Kina | 260 ha | Juni 2013 | Goldpoly New Energy (Hong Kong) |
100 | Ningxia Qingyang, Zhongwei , Ningxia | Kina | Desember 2013 | GCL-Poly Energy Holdings (Hong Kong) | |
100 | Colle des Mées , Alpes-de-Haute-Provence | Frankrike | 70 ha | 2011-2012 | Delta Solar / Endelig, etc. |
91 | Brandenburg-Briest, Brandenburg an der Havel , Brandenburg | Tyskland | 65 ha | 2011 | |
84.7 | FinowTower I og II, Schorfheide , Brandenburg | Tyskland | 315 ha | 2010-11 | Solarhybrid AG |
84 | Montalto di Castro (en) | Italia | 166 ha | slutten av 2010 | Sunpower / investorer |
83.6 | Eggebek, Schleswig-Holstein | Tyskland | 2011 | ||
81 | Finsterwalde , Brandenburg | Tyskland | 198 ha | 2010-2011 | Investeringsfond |
80 | Sarnia , Ontario | Canada | 365 ha | slutten av 2010 (effekttetthet: 3,8 W / m 2 ) | Enbridge |
80 | Okhotnykovo Solar Park, Odessa | Ukraina | 360 000 moduler | oktober 2011 | ? |
70 | Salvador-prosjektet, Atacama | Chile | 133 ha | fra slutten av 2013 til begynnelsen av 2015, uten tilskudd | Etrion (70%), totalt (20%) og solvenser (10%) |
70 | Rovigo | Italia | 85 ha | November 2010. | ? |
67,5 | Losse solar park - Gabardan , Landes | Frankrike | 872 300 moduler. Se nedenfor . | september 2011 | EDF Énergies Nouvelles |
62 | Moura | Portugal | 250 ha | 2010, (effekttetthet: 4,2 W / m 2 ) | ? |
60 | Olmedilla fotovoltaiske park ( fr ) | Spania | 270 000 moduler | 2008 | ? |
60 | Fotovoltaisk kraftverk i Crucey , Eure-et-Loir | Frankrike | 130 ha | September 2012. | EDF EN |
56 | Massangis solcelleanlegg , Yonne | Frankrike | oktober 2012 | EDF Énergies Nouvelles | |
50 | Châteaudun solcelleanlegg , Eure-et-Loir | Frankrike | i prosjekt | ||
46.4 | Amareleja | Portugal | 262 000 moduler | Mars 2008] | ? |
40 | Brandis | Tyskland | 162 ha | slutten av 2009 (effekttetthet: 2,8 W / m 2 ) | ? |
33 | Curbans (in) , Alpes-de-Haute-Provence | Frankrike | 130 ha | 2011 | |
31 | Cap'Découverte fotovoltaiske parker, Tarn | Frankrike | 31 ha | 2016 | NEOEN-utvikling |
20 | Fotovoltaiske drivhus fra Villasor Cagliari Sardinia | Italia | 27 ha | 2011 | ? |
20 | Beneixama fotovoltaisk kraftverk | Spania | 50 ha | september 2007 | City Solar |
18 | Las Vegas | forente stater | 56 ha | 2007 | ? |
14 | Murcia | Spania | ikke relevant | slutten av april 2007 | ? |
12 | Gennetines solenergi , Allier | Frankrike | 24 ha | Januar 2014. | Photosol |
12 | Solkraftverk i Diou-Dompierre / Besbre , Allier | Frankrike | 24 ha | Januar 2014. | Photosol |
12 | Solkraftverk i Marmanhac , Cantal | Frankrike | 24 ha | Januar 2014. | Photosol |
12 | Torreilles , Pyrénées-Orientales | Frankrike | 11,5 ha | Mai 2011 | Poweo-gruppen |
12 | Saint-Martin-de-Crau , Bouches-du-Rhône | Frankrike | 29 ha | september 2012 | EDF Énergies Nouvelles |
11.5 | Sarrazac solkraftverk , Lot | Frankrike | 20 ha | Januar 2014. | Photosol |
11.5 | Istres Sulauze, Bouches-du-Rhône | Frankrike | 38 ha | september 2012 | EDF Énergies Nouvelles |
11.4 | Colombelles , Normandie | Frankrike | 19,3 ha | august 2018 | IEL |
11 | Serpa | Portugal | 52 000 moduler | 2007 | ? |
10 | Bavaria solarpark | Tyskland | 57 600 moduler | Juni 2005 | ? |
10 | Tozeur solcelleanlegg | Tunisia | 20 ha | sommeren 2019 | Tunisian Electricity and Gas Company |
9 | Valle Sabbia | Italia | 3,8 ha | slutten av 2010 | Interkommunalt forbund |
9 | Saint-Clar , Gers | Frankrike | 42 432 moduler. Se nedenfor . | CAM Energy | |
8.3 | Onnens, kantonen Vaud | sveitsisk | 4,9 ha, 35 000 moduler | desember 2016 | |
7 |
Callian , Var ( Callian Photovoltaic Farm ) |
Frankrike | 7,4 ha | Eneryo | |
7 |
Narbonne , Aude ( Comurhex-fabrikk i Malvési ) |
Frankrike | Første Solar moduler | EDF Énergies Nouvelles | |
6.7 | Courgenay, kantonen Jura | sveitsisk | 7,3 ha, 23 886 moduler | 2017 | Gefco suisse SA, EDJ SA og BKW SA |
5.35 | Bonnat , Creuse | Frankrike | 21 600 moduler | Apex Energies | |
5.24 | Sainte-Tulle , Alpes-de-Haute-Provence | Frankrike | 70 000 moduler. Se nedenfor . | EDF Énergies Nouvelles | |
5 | Bürstadt | Tyskland | 30 000 moduler | ? | |
5 | Espenhain | Tyskland | 33 500 moduler | September 2004 | Geosol |
4.59 | Springerville , Arizona | forente stater | 34 980 moduler | ? | |
4.2 | Vinon-sur-Verdon , Var | Frankrike | 18 900 moduler. (Se nedenfor .) | Mars 2009 | Solar Direct |
15 | Le Soler, Pyrénées-Orientales | Frankrike | 45 ha | mars 2016 | Arkolia Energies |
4.5 | Sourdun , Seine-et-Marne | Frankrike | 15 ha | januar 2012 | Sovasun, General of Solar |
6.02 | Beaupouyet , Dordogne | Frankrike | 14 ha, 20 768 paneler | november 2017 | Quadran |
De største solcelleanleggene i verden er vist i tabellen ovenfor.
Det høyeste solkraftverket i verden i 2019 er solcelleanlegget La Puna, som ligger i den argentinske altiplano ( provinsen Salta ). Utviklet av det franske selskapet Neoen med støtte fra Artelia , er det bygget av GenSun-TSK. Operativt siden 2021 ligger 200 MWp anlegget i 4000 moh høyde og forsyner Chile og Argentina.
Etter en test (15 kWp) i en grusgrop i Rhône- dalen i Piolenc , ble et flytende solcelleanlegg installert i Japan (i 2013) av Lille-selskapet Ciel & Terre . Denne kraftstasjonen består av 4600 polykrystallinske moduler delt inn i to øyer på et 3 ha vanningsbasseng , i forstedene til Tokyo (kraften er 1,16 MW, eller ca. 1,540 MWh / år , tilsvarende konsumet til 550 husstander ). Å plassere samlerne på kaldt vann forbedrer ytelsen, men denne "Hydrelio" -teknologien er ikke egnet for sjøen eller store innsjøer der salt og bølger vil forringe installasjonen. Designeren anbefaler det for steinbruddssjøer og anslår at minst 2000 MW kan forholde seg til steinbruddssjøer i Frankrike.
Ligger i Cestas i Gironde , utvikler Cestas solkraftverk (lokalt kalt Constantine kraftverk), som ble satt i drift i oktober 2015, en effekt på 300 MW c, noe som gjør det til det største i Europa på datoen for idriftsetting.
Toul-RosieresLigger nær Nancy ( Meurthe-et-Moselle ), på den tidligere flybasen 136 av det franske luftforsvaret , har dette anlegget en toppeffekt på 115 MWp.
Losse - GabardanSolcelleanlegget i Losse , i Gabardan (Landes), er et anlegg bygget i flere seksjoner. Den første enheten, utstyrt med "Nanosolar" -orienterbare speil og som leverte 2 MW kraft, ble satt i drift i juli 2010. I oktober 2011 ble det ferdige anlegget innviet; den inkluderer 300 ha hovedsakelig faste paneler (med et fotavtrykk på 317 ha ) og skal produsere 84 GWh årlig , med en toppeffekt på 67,5 MWp. Den gjennomsnittlige effekttettheten er 3,1 W / m 2 .
Sainte-TulleSainte-Tulle fotovoltaisk anlegg , Alpes-de-Haute-Provence , ble innviet 11. juni 2010.
Byen Vinon-sur-Verdon , i Var , har blitt utstyrt siden 15. mai 2009 . Kraftverket er en del av en innledende serie på fire steder (Vinon-sur-Verdon, Oraison, Sainte-Tulle og Les Mées), en del av Solar Durance-prosjektet, stedet for Mées er fullført, de to andre kraftverkene sol paneler skulle tas i bruk ved utgangen av 2010.
Det er det første som bruker polykrystallinsk silisium, det første som ikke benytter seg av betongfundamenter for implantasjon av strukturer med plass til solcellepaneler. Faktisk er installasjonen laget på galvaniserte skruer på 1,60 m implantert i bakken, avtakbare (strukturene kan løsnes fra skruene) og kan fungere som en overspenningsavleder.
Solcelleanlegget Saint-Clar i Gers ble tatt i bruk i juni 2010. Da det ble innviet 8. juli 2010, var det det største i Frankrike.
Da det åpnet i oktober 2012, var det det fjerde største solcelleanlegget i Frankrike.
Sourdun solcelleanlegg ble innviet 20. januar 2012, og er det største solcelleanlegget i Île-de-France.
Panelene (modulene) til store fotovoltaiske kraftverk skal holdes rene og feil oppdages så snart som mulig. Noen droner kan visualisere unormale hot spots, og Berlins fotovoltaiske institutt (PI-Berlin) har utviklet et system for å oppdage defekte moduler (strømning gjøres dertil for den nåværende natten som tillater måling av elektroluminescens ved hjelp av bevis for eventuelle feil. Omtrent tusen moduler per natt kan inspiseres ved hjelp av spesialisert programvare, uten demontering av panelene.