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<title>Solarmodul</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Solarmodul</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Ein <b>Solarmodul</b>, auch <b><a href="Photovoltaik" title="Photovoltaik">Photovoltaik</a>modul</b>, <b><a href="Photovoltaik" title="Photovoltaik">PV</a>-Modul</b>, <b>Solarpanel</b> oder <b>Solarpaneel</b> genannt, wandelt das <a href="Licht" title="Licht">Licht</a> der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> direkt in <a href="Elektrische_Energie" title="Elektrische Energie">elektrische Energie</a> um. Das <a href="Modularit%C3%A4t" title="Modularität">Modul</a> besteht aus <a href="Solarzelle" title="Solarzelle">Solarzellen</a>, die <a href="Reihenschaltung" title="Reihenschaltung">in Reihe</a> oder <a href="Parallelschaltung" title="Parallelschaltung">parallel</a> geschaltet sind und mechanisch eine Einheit, ein <a href="Elektrisches_Bauelement" title="Elektrisches Bauelement">elektrisches Bauelement</a>, bilden. Solarmodule sind als flexible und starre Ausführung verfügbar. Starre Solarmodule bestehen üblicherweise aus siliziumbasierten Solarzellen, die zwischen zwei Glasplatten oder einer Glasplatte und einer Rückseitenfolie mittels Einbettungsmaterial hermetisch verkapselt sind. Die Solarzellen werden durch diesen Aufbau vor Umwelteinflüssen geschützt. Flexible Solarmodule basieren auf organischen Werkstoffen und werden vorzugsweise im mobilen Bereich eingesetzt.
</p><p>Ein Solarmodul wird durch seine <a href="Elektrizit%C3%A4t" title="Elektrizität">elektrischen</a> (z. B. Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom), mechanischen, optischen und thermischen Eigenschaften charakterisiert. Die <a href="Kennlinie" title="Kennlinie">Kennlinie</a> des Solarmoduls hängt vom verwendeten Halbleitermaterial und vom Herstellungsprozess der Solarzellen ab. Zum Erhalt hoher Effizienz ist es wichtig, dass die verschalteten Solarzellen möglichst gleichartig sind. Dazu werden Solarzellen beim Hersteller entsprechend ihrer elektrischen Kennwerte sortiert. Darüber hinaus werden Solarzellen auch entsprechend ihrer Farbe sortiert, um ein einheitliches Aussehen des <a href="Photovoltaikanlage#Hauptkomponenten" title="Photovoltaikanlage">PV-Generators</a> (alle Solarmodule einer <a href="Photovoltaikanlage" title="Photovoltaikanlage">Photovoltaikanlage</a>) zu gewährleisten.
</p><p>Seit der Erfindung der Halbleiter-Solarzelle 1954 wurde die Photovoltaik-Leistung von Solarmodulen pro Quadratmeter stetig verbessert. Allein im 21. Jahrhundert ist sie für Standard-Silizium-Solarmodule von 154 W<sub>p</sub>/m² im Jahr 2000 auf einen Wert von durchschnittlich 226 W<sub>p</sub>/m² im Jahr 2025 gestiegen.<sup id="cite_ref-Burkhardt2025_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Burkhardt2025-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mechanische_Anforderungen">Mechanische Anforderungen</h2></div>
<p>Folgende mechanische Anforderungen werden an Solarmodule zum Einbau in eine <a href="Photovoltaikanlage" title="Photovoltaikanlage">Photovoltaikanlage</a> gestellt:
</p>
<ul><li>transparente, strahlungs- und witterungsbeständige Abdeckung</li>
<li>robuste elektrische Anschlüsse</li>
<li>Schutz der spröden Solarzelle vor mechanischen Einflüssen</li>
<li>Hagelfestigkeit (Hagelschutz-Klasse)</li>
<li>Schutz der Solarzellen und elektrischen Verbindungen vor Feuchtigkeit</li>
<li>Ausreichende Kühlung der Solarzellen</li>
<li>Berührungsschutz der elektrisch leitenden Bauteile</li>
<li>Handhabungs- und Befestigungsmöglichkeit</li></ul>
<p><span id="MC4"></span>
</p><p>In Deutschland haben 2025 die meisten Bundesländer die Änderung der <a href="Muster-Verwaltungsvorschrift_Technische_Baubestimmungen" title="Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen">Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen</a> in der Ausgabe 2024/1 (MVV TB 2024/1) durch das <a href="DIBt" class="mw-redirect" title="DIBt">DIBt</a> umgesetzt, nach der nun auch Module bis zu einer Fläche von 3 m² ohne <a href="Zustimmung_im_Einzelfall" class="mw-redirect" title="Zustimmung im Einzelfall">Zustimmung im Einzelfall</a> auf Dächern mit einer Neigung von weniger als 75° montiert werden dürfen.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Typischer_Aufbau">Typischer Aufbau</h2></div>
<p>Im Folgenden wird anhand des weltweit am häufigsten eingesetzten Modultyps der Aufbau erklärt:
</p>
<ul><li>eine <a href="Glas" title="Glas">Glasscheibe</a>, meist so genanntes <a href="Einscheiben-Sicherheitsglas" title="Einscheiben-Sicherheitsglas">Einscheiben-Sicherheitsglas</a> (ESG) auf der zur Sonne gewandten Seite, die unter anderem zum Schutz gegen Hagel und Verschmutzung dient</li>
<li>eine transparente Kunststoffschicht (<a href="Ethylenvinylacetat" class="mw-redirect" title="Ethylenvinylacetat">Ethylenvinylacetat</a> (EVA), <a href="Polyolefin" class="mw-redirect" title="Polyolefin">Polyolefin</a> (PO)), in der die Solarzellen eingebettet sind</li>
<li><a href="Einkristall" title="Einkristall">mono-</a> oder <a href="Polykristallin" class="mw-redirect" title="Polykristallin">polykristalline</a> <a href="Solarzelle" title="Solarzelle">Solarzellen</a>, die durch <a href="L%C3%B6ten" title="Löten">Lötbändchen</a> oder aufgeklebte Kupferdrähte<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> elektrisch miteinander verschaltet sind</li>
<li>Einer weiteren Kunststofffolie zum Verkleben der Rückseitenverkapselung, ähnlich der Einbettungsfolie auf der Vorderseite</li>
<li>Rückseitenkaschierung mit einer witterungsfesten Kunststoffverbundfolie z. B. aus <a href="Polyvinylfluorid" title="Polyvinylfluorid">Polyvinylfluorid</a> (Tedlar) und <a href="Polyester" title="Polyester">Polyester</a> oder einer weiteren Glasscheibe (sogenannte Glas-Glas-Module)</li>
<li>Anschlussdose mit <a href="Schutzdiode" title="Schutzdiode">Freilaufdiode</a> bzw. Bypassdiode (<a href="#Die_Freilauf-_oder_Bypass-Diode">siehe unten</a>) und Anschlussterminal, häufig bereits werksseitig mit Anschlusskabeln und Steckern (zumeist „MC4“-Steckverbindungen<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> zwischen 4 und 6 mm²) ausgerüstet</li>
<li>meistens ein <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminiumprofil</a>-Rahmen zum Schutz der Glasscheibe bei Transport, Handhabung und Montage, für die Befestigung und für die Versteifung des Verbundes, rahmenlose Module sind meistens als Glas-Glas-Module ausgeführt und werden direkt auf einer Unterkonstruktion mit speziellen Klemmen befestigt</li>
<li>individuelle Seriennummer auf dem Rahmen oder bei manchen Fabrikaten zusammen mit den Solarzellen unveränderbar eingebettet</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Herstellung">Herstellung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Herstellungsprozess">Herstellungsprozess</h3></div>
<p>Die Fertigung eines Solarmoduls erfolgt weitgehend automatisiert mit der optisch aktiven Seite nach unten. Als erstes wird ein entsprechendes Glas gereinigt und bereitgelegt. Auf dieses kommt dann eine zugeschnittene Bahn EVA-Folie. Die Solarzellen werden mittels Lötbändchen zu einzelnen Strängen (so genannte <i>Strings</i>) verbunden und auf der Scheibe mit der EVA-Folie positioniert. Nun werden die Querverbinder, die die einzelnen Strings miteinander verbinden und zum Ort der Anschlussdose führen, positioniert und verlötet. Anschließend wird alles nacheinander mit einer zugeschnittenen EVA-Folie und einer <a href="Polyvinylfluorid" title="Polyvinylfluorid">Polyvinylfluoridfolie</a> als Rückseitenabschluss bedeckt. Als nächster Produktionsschritt erfolgt das <a href="Laminieren" class="mw-redirect" title="Laminieren">Laminieren</a> des Moduls in einem Vakuumsack bei ca. 140 °C oder im <a href="Autoklav" title="Autoklav">Autoklaven</a> mit Überdruck (um 10 bar) und ebenfalls 140 °C. Beim Laminieren bildet sich aus der bis dahin milchigen EVA-Folie eine klare, dreidimensional vernetzte und nicht mehr aufschmelzbare Kunststoffschicht, in der die Zellen nun eingebettet sind und die fest mit der Glasscheibe und der Rückseitenfolie verbunden ist. Nach dem Laminieren werden die Kanten gesäumt, die Anschlussdose wird gesetzt und mit den <a href="Freilaufdiode" class="mw-redirect" title="Freilaufdiode">Freilaufdioden</a> bestückt. Nun wird das Modul noch gerahmt, vermessen und nach seinen elektrischen Werten klassifiziert und verpackt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Herstellungsländer"><span id="Herstellungsl.C3.A4nder"></span>Herstellungsländer</h3></div>
<p>In Deutschland wurden im Jahr 2008 Solarzellen mit einer Leistung von 1.460 MW oder 1.207 MW hergestellt,<sup id="cite_ref-Photon_Jan._2009,_S.36ff_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Photon_Jan._2009,_S.36ff-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Spitzenreiter war China, wo Solarzellen mit einer Leistung von 2.589 MW produziert wurden. Deutschland und Japan verloren 2008 Weltmarktanteile, während China, Taiwan und weitere asiatische Länder solche gewannen. 2008 kam rund jede dritte weltweit verkaufte Solarzelle aus China; Deutschland fertigte rund 19 Prozent der Weltproduktion.<sup id="cite_ref-Photon_April_2009,_S.54ff_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Photon_April_2009,_S.54ff-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Deutschland war schon 2006 bis 2008 Netto-Importeur von Solarmodulen, da die Produktionsmenge an Solarmodulen kleiner war als die Installationsmenge, zudem wurde die Hälfte der Produktion exportiert. Bei einer Gesamtinstallation von mind. 1.933 MW wurden somit zwei von drei im Jahr 2008 in Deutschland installierte Solarmodule aus dem Ausland importiert.<sup id="cite_ref-Solarserver_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Solarserver-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Rund 95 % der in der EU verwendeten Solarmodule stammen aus China.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Technische_Merkmale">Technische Merkmale</h2></div>
<p>Die Daten eines Solarmoduls werden genauso wie die Daten einer <a href="Solarzelle" title="Solarzelle">Solarzelle</a> für <a href="Standard-Testbedingungen_(Photovoltaik)" title="Standard-Testbedingungen (Photovoltaik)">standardisierte Testbedingungen</a> (1000 W/m², 25 °C, <a href="Luftmasse_(Astronomie)#Solarphysik" title="Luftmasse (Astronomie)">AM</a> 1,5) angegeben.
</p>
<p>Gebräuchliche Abkürzungen für die Bezeichnungen sind:
</p>
<dl><dt>Short Circuit (SC)</dt>
<dd><a href="Elektrischer_Kurzschluss#Beabsichtigte_Kurzschlüsse" title="Elektrischer Kurzschluss">Kurzschluss</a></dd>
<dt>Open Circuit (OC)</dt>
<dd><a href="Leerlauf" title="Leerlauf">Leerlauf</a></dd>
<dt>Maximum Power Point (MPP)</dt>
<dd><a href="Maximum_Power_Point" class="mw-redirect" title="Maximum Power Point">Betriebspunkt maximaler Leistung</a></dd></dl>
<p>Die Kennwerte eines Solarmoduls sind:
</p>
<ul><li><a href="Leerlaufspannung" title="Leerlaufspannung">Leerlaufspannung</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U_{\text{OC}}}">
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<li><a href="Elektrischer_Kurzschluss" title="Elektrischer Kurzschluss">Kurzschlussstrom</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\text{SC}}}">
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<li>Spannung im bestmöglichen Betriebspunkt <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U_{\text{MPP}}}">
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<li>Strom im bestmöglichen Betriebspunkt <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\text{MPP}}}">
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<li>Leistung im bestmöglichen Betriebspunkt <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle P_{\text{MPP}}}">
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<li><a href="F%C3%BCllfaktor_(Solarzelle)" title="Füllfaktor (Solarzelle)">Füllfaktor</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle FF}">
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<li>Temperaturkoeffizient (TK) für die Leistungsänderung (negativ)</li>
<li>TK für die Leerlaufspannungsänderung (negativ)</li>
<li>TK für die Kurzschlussstromänderung (leicht positiv)</li>
<li>Modulwirkungsgrad <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \eta }">
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<li>Aperturwirkungsgrad <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \eta }">
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<mi>η<!-- η --></mi>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \eta }</annotation>
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<li>zulässiger Rückstrom bzw. maximale Stringsicherung</li>
<li>maximale Systemspannung</li></ul>
<p>Da eindringende Feuchtigkeit die Lebensdauer eines Moduls durch <a href="Korrosion" title="Korrosion">Korrosion</a> stark verkürzen und elektrisch leitende Verbindungen der stromdurchflossenen Bauteile des Solarmoduls verursachen kann, kommt der dauerhaften Kapselung eine besondere Bedeutung zu. Bei der Berechnung der Leistungsdaten und der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage wird meist auch die Alterung mitberechnet, beispielsweise eine Verminderung von 1 % jährlich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_Freilauf-_oder_Bypass-Diode">Die Freilauf- oder Bypass-Diode</h3></div>
<p>Werden mehrere Solarmodule <a href="Reihenschaltung" title="Reihenschaltung">in Reihe</a> – also in einem <i>String</i> – betrieben, so muss <a href="Parallelschaltung#Antiparallel" title="Parallelschaltung">antiparallel</a> zu jedem Modul eine <a href="Freilaufdiode" class="mw-redirect" title="Freilaufdiode">Freilaufdiode</a> geschaltet werden, wie dies in nebenstehender <a href="Elektrische_Schaltung" title="Elektrische Schaltung">Schaltung</a> skizziert ist. Dabei sind in diesem Beispiel die beiden Solarmodule <i>PC</i><sub>1</sub> und <i>PC</i><sub>3</sub> beleuchtet, das mittlere Modul <i>PC</i><sub>2</sub> ist abgeschattet. Der resultierende Stromfluss <i>I</i> im String-<a href="Stromkreis" title="Stromkreis">Stromkreis</a> durch den <a href="Lastwiderstand" title="Lastwiderstand">Lastwiderstand</a> <i>R</i><sub>L</sub>, die Freilaufdiode <i>D</i><sub>2</sub> und die aktiven Solarmodule <i>PC</i><sub>1</sub> und <i>PC</i><sub>3</sub> ist hier rot hinterlegt dargestellt. Der maximale Strom und die <a href="Sperrspannung" title="Sperrspannung">Sperrspannung</a> der Freilaufdiode müssen mindestens den Kurzschlussstrom- und Leerlaufspannungswerten eines Moduls gleichen, damit die Diode einerseits den Strom thermisch verkraftet und andererseits nicht <a href="Diode#Durchbruch" title="Diode">durchbricht</a>. <a href="Gleichrichter" title="Gleichrichter">Gleichrichter</a>dioden mit 3–30 <a href="Ampere" title="Ampere">A</a> bei einer Sperrspannung von bis zu 100 <a href="Volt" title="Volt">V</a> sind üblich.
</p><p>Die Freilaufdiode ist so an die <a href="Steckverbinder#Solarmodule" title="Steckverbinder">Anschlüsse</a> jedes Moduls geschaltet, dass sie im normalen Betriebszustand (Modul liefert Strom) in Sperrrichtung gepolt ist; die <a href="Kathode" title="Kathode">Kathode</a> bzw. Ringmarkierung der Diode ist also mit dem positiven Pol des Moduls verbunden. Wenn das Modul durch <a href="Verschattungsanalyse" title="Verschattungsanalyse">Verschattung</a> oder durch einen Defekt keinen Strom liefert, würden – ohne Freilaufdiode – die nunmehr in Sperrrichtung betriebenen <a href="Photodiode" title="Photodiode">Photodioden</a> der verschatteten Solarzellen den gesamten String außer Betrieb nehmen. Überschreitet die Spannung der in Reihe geschalteten funktionstüchtigen und bestrahlten Solarmodule des Strings die Sperrspannung des nicht bestrahlten Solarmoduls (ohne Freilaufdiode), kann dies zu dessen Zerstörung führen. Da die anderen Module weiterhin Spannung aufbauen (und Strom liefern können), bildet sich an der verschatteten Stelle eine Überhitzung, die sogar zu einem <a href="Brandfallabschaltung_(Photovoltaikanlage)" class="mw-redirect" title="Brandfallabschaltung (Photovoltaikanlage)">Brand des Moduls</a> führen kann. Dieser Effekt wird als <a href="Hot_Spot_(Photovoltaik)" title="Hot Spot (Photovoltaik)">Hot Spot</a> bezeichnet. Durch die Freilaufdiode wird dies verhindert, weil der Strom dann durch die Freilaufdiode fließen kann und nicht mehr durch die in Sperrrichtung betriebenen Solarzellen in deren <a href="Diode#Durchbruch" title="Diode">Durchbruchsbereich</a> fließen muss. Ein teilverschatteter String kann daher weiterhin – wenngleich auch geringere – <a href="Elektrische_Leistung" title="Elektrische Leistung">elektrische Leistung</a> liefern.
</p><p>Bei aktuellen PV-Modulen (September 2011) sind diese Freilaufdioden meistens in die Anschlussdosen auf der Rückseite des Moduls integriert. Bei einem Modul mit 6 × 10 Solarzellen werden beispielsweise je 20 Solarzellen mit einer Diode bei Verschattung überbrückt, sodass bei Teilverschattung nicht gleich das ganze Modul deaktiviert wird, sondern lediglich <span class="bruch template-frac" style="line-height:0"><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">1</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span> oder <span class="bruch template-frac" style="line-height:0"><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>; die Spannung des Moduls sinkt dann um den jeweiligen Faktor, abzüglich der <a href="Schwellenspannung" title="Schwellenspannung">Schwellenspannung</a>(en) der dann leitenden Freilaufdiode(n).<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Extremfall ist jede einzelne Solarzelle mit einer separaten Freilaufdiode ausgestattet, was zu optimal verschattungsresistenten Solarmodulen führt.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Um bei Verschattungen die Spannungs- und damit die Leistungseinbußen des Solarmoduls möglichst gering zu halten, werden Dioden (z. B. <a href="Schottky-Diode" title="Schottky-Diode">Schottky-Dioden</a>) mit einer möglichst niedrigen Schwellenspannung als Freilaufdioden eingesetzt.
</p><p>Ein Schwachpunkt besteht darin, dass eine mangelhaft kontaktierte Freilaufdiode im Normalbetrieb nicht auffällt. Dies war die Ursache für den Brand der <a href="Photovoltaikanlage_B%C3%BCrstadt" title="Photovoltaikanlage Bürstadt">Photovoltaikanlage Bürstadt</a><sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2009.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektrische_Leistung">Elektrische Leistung</h3></div>
<p>Die jeweils angegebene (Spitzen-)<a href="Nennleistung" title="Nennleistung">Nennleistung</a> eines Solarmoduls (in <a href="Watt_Peak" title="Watt Peak">Watt Peak</a> = Wp) wird nur bei Laborbedingungen (<a href="Standard-Testbedingungen_(Photovoltaik)" title="Standard-Testbedingungen (Photovoltaik)">STC</a> = englisch: <span lang="en"><i>standard test conditions</i></span>) mit einer Lichteinstrahlung von 1000 W/m², 25 °C Zelltemperatur und 90° Einstrahlungswinkel und einem <a href="Lichtspektrum" class="mw-redirect" title="Lichtspektrum">Lichtspektrum</a> von <a href="Luftmasse_(Astronomie)" title="Luftmasse (Astronomie)">AM</a> 1,5 erreicht. In der Praxis gibt es diese optimalen Bedingungen bei fest installierten Modulen nur bedingt und allenfalls kurzfristig. Entweder ist es dunkler, die Sonne fällt in einem anderen Winkel auf die Module oder die Effizienz der Zellen sinkt durch eine erhöhte Temperatur im Sommer. Jedes Modul reagiert auf die unterschiedlichen Lichtstärken und Lichtfarben anders, sodass die effektive, aktuelle Leistung und der jährliche Ertrag zweier gleich starker Modultypen stark unterschiedlich sein können. Somit kommt es bei den tatsächlichen Tages- oder Jahreserträgen auf die Art und Qualität der Module an und hochwertige Module können daher mehr Ertrag liefern.
</p><p>Als Richtwerte kann man folgendes ansetzen: Täglich liefert ein unverschattetes Modul zwischen 0,5 (trüber, kurzer Wintertag) und 7 (klarer, langer Sommertag) <a href="Volllaststunde" title="Volllaststunde">Volllaststunden</a>. (Das heißt, ein kleines 100-Watt-Modul mit vielleicht 0,4 bis 1 m² Fläche bringt zwischen 50 Wh und 700 Wh Tagesertrag) Zum Vergleich: etwa 10 Wh hat ein knapp 3000 mAh fassender Smartphone-Akku, 720 Wh entspricht einem 20-Ah-E-Rollerakku mit 36 V Nennspannung. Moderne Solarmodule sind im Regelfall ca. 1,7 m² (etwa 1 × 1,7 m) groß und liefern zwischen ca. 450 Wp bis über 600 Wp (0,45–0,6 kWpeak) pro Modul (Stand Dez. 2025). Bei Solaranlagen in Deutschland kann pro Jahr ein mittlerer Energieertrag von etwa 650 bis 1150 kWh pro kWpeak installierter Leistung erwartet werden. Der genaue Standort spielt dabei eine wichtige Rolle. Im Süden Europas sind diese Werte generell besser und im Norden schlechter. Während an klaren, sonnigen Sommertagen zwischen Nord und Süd nur wenig Unterschied besteht, sind die Gegensätze im Winter umso deutlicher. Das liegt daran, dass je weiter man sich im Norden befindet, die Wintertage umso kürzer werden und die Sonne dort flacher einstrahlt (tiefer am Himmel scheint) und somit weniger Strahlungsenergie pro Flächeneinheit auftrifft. In einer <a href="Solarsimulation" title="Solarsimulation">Solarsimulation</a> kann man aus Wetterdaten, insbesondere den Strahlungsdaten für den jeweiligen Standort typische Solar-Erträge ermitteln.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Dimensionierung einer gesamten Anlage, vor allem aber das Montieren und Anschließen, benötigen Fachkenntnisse. Module, die an einem Strang installiert sind, erreichen bis über 1000V.
</p><p>Bei der Serienschaltung unterschiedlich orientierter Module beispielsweise auf gekrümmten Oberflächen oder bei unterschiedlicher Beschattung werden sinnvollerweise <a href="Maximum_Power_Point" class="mw-redirect" title="Maximum Power Point">Maximum Power Point</a> Tracker (MPPTs) in die Module selbst verbaut.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Varianten">Varianten</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Intelligentes_Modul">Intelligentes Modul</h3></div>
<p>Ein Intelligentes Modul besitzt einen integrierten <a href="Maximum_Power_Point_Tracking" title="Maximum Power Point Tracking">MPP-Tracker</a> oder gleich den ganzen <a href="Solarwechselrichter" title="Solarwechselrichter">Solarwechselrichter</a> für das Modul und kann über einen Gleichstromzwischenkreis oder direkt an das Netz angeschlossen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Steckersolargeräte_/_Balkonkraftwerk"><span id="Steckersolarger.C3.A4te_.2F_Balkonkraftwerk"></span><span id="Stecker-fertige_Solarmodule"></span> Steckersolargeräte / Balkonkraftwerk</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Balkonkraftwerk" title="Balkonkraftwerk">Balkonkraftwerk</a></i></div>
<p>Steckersolargeräte, <i>Plug-in-Photovoltaikmodule</i>, auch unter Namen <a href="Balkonkraftwerk" title="Balkonkraftwerk">Balkonkraftwerk</a>, <i>Plug and Save, Plug & Play</i><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder <i>Mini-PV</i> bekannt, sind Solarmodule mit einem (z. T. integrierten) Mikrowechselrichter. Diese Anlagen können auf der Terrasse, im Garten, auf <a href="Carport" title="Carport">Carport</a>, Garage, Balkon oder Gartenhäuschen aufgestellt werden und per Stecker (je nach Land <a href="Netzstecker" class="mw-redirect" title="Netzstecker">Netzstecker</a> oder Energiestecker) mit der Elektroinstallation der eigenen Wohnung oder des Hauses verbunden werden.
</p><p>Steckersolargeräte sind fertig montiert und konfektioniert, sodass sie auch von Laien in Betrieb genommen werden können. Derartige „Balkonanlagen“ können die private Stromrechnung senken.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In Deutschland unterliegen seit Mai 2024 Anlagen bis 800 W Wechselrichterleistung keiner Anmeldepflicht beim Netzbetreiber mehr und herkömmliche <a href="Stromz%C3%A4hler" title="Stromzähler">Stromzähler</a> dürfen nach der Installation eines BKWs bis zum Zählertausch gegen einen Zähler mit Rücklaufsperre, für den der Netzbetreiber zuständig ist, rückwärts laufen.<sup id="cite_ref-VzNRWSteckersolar2024_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-VzNRWSteckersolar2024-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bis 2024 waren nicht angemeldete PV-Anlagen daher auch unter dem Begriff <i>Guerilla-PV</i> bekannt.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Zulassung von Plug-in-Photovoltaikmodulen wird in verschiedenen Ländern unterschiedlich gehandhabt. In Deutschland ist der Betrieb einer Anlage bis 800 W Wechselrichterleistung am Stromnetz innerhalb eines Monats beim <a href="Marktstammdatenregister" title="Marktstammdatenregister">Marktstammdatenregister</a> anzumelden; eine Anmeldung beim Netzbetreiber ist nicht notwendig (s. o.). Ein Anschluss einer Erzeugungsanlage mit einem <a href="Schuko" title="Schuko">Schuko</a>-Stecker direkt an einen Endstromkreis ist in Deutschland seit 2024 nicht mehr verboten, wenn die Einspeiseleistung von 800 Watt nicht überschritten wird und der Wechselrichter über normgerechte Komponenten zum <a href="Netz-_und_Anlagenschutz" title="Netz- und Anlagenschutz">Netz- und Anlagenschutz</a> verfügt.<sup id="cite_ref-VzNRWSteckersolar2024_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-VzNRWSteckersolar2024-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In Österreich schreiben viele Netzbetreiber vor, dass Erzeugungsanlagen nicht steckbar ausgeführt sein dürfen. In der Schweiz und vielen anderen Ländern können Plug-in-Photovoltaikmodule dagegen normal angeschlossen und verwendet werden, sofern sichergestellt ist, dass eine Einspeiseleistung von 600 <a href="Watt_(Einheit)" title="Watt (Einheit)">Watt</a> unter keinen Umständen überschritten wird.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieselbe Toleranzschwelle existiert in den Niederlanden.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bis Ende 2021 wurden nach einer Studie<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der <a href="Hochschule_f%C3%BCr_Technik_und_Wirtschaft_Berlin" title="Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin">Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin</a> zwischen 140 000 und 190 000 Steckersolargeräte (Hochrechnung) in Deutschland an Endkunden verkauft, was einer Leistung von 59 bis 66 Megawatt entspricht.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Glas-Glas-Module">Glas-Glas-Module</h3></div>
<ul><li><a href="Lamination" title="Lamination">Laminiert</a>: Vorteile sind Robustheit und erhöhte Lebensdauer<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>in <a href="Gie%C3%9Fharz" title="Gießharz">Gießharztechnik</a></li>
<li>in Verbundsicherheitsfolien-Technologie (<a href="Verbund-Sicherheitsglas" title="Verbund-Sicherheitsglas">Verbund-Sicherheitsglas</a>) mit <a href="Polyvinylbutyral" title="Polyvinylbutyral">PVB</a>-Folie: Die Verwendung von PVB ist von Nachteil, da es geringere UV-Transmissionswerte hat. Daher ist EVA sehr sinnvoll, wie oben erwähnt.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weitere_Arten">Weitere Arten</h3></div>
<ul><li>Bifaziale Module (lat. bi facies = zwei Gesichter): Bifaziale Solarmodule gewinnen Solarenergie über ihre Vorder- und Rückseite. Sie liefern einen potenziell höheren Ertrag, da sie <a href="Streulicht" title="Streulicht">Streulicht</a> etwa bei einem bewölkten Himmel oder in der Dämmerung besser nutzen können. Der Mehrertrag kommt nur zustande, wenn die Module so aufgestellt werden, dass sie von der Rückseite Licht aufnehmen können (z. B. senkrechten Montage, Aufstellung mit Abstand zu einem hellen Untergrund).<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="D%C3%BCnne_Schichten" title="Dünne Schichten">Dünnschicht</a>-Module (<a href="CdTe" class="mw-redirect" title="CdTe">CdTe</a>, <a href="CIGSSe" class="mw-redirect" title="CIGSSe">CIGSSe</a>, <a href="CIS-Solarzelle" class="mw-redirect" title="CIS-Solarzelle">CIS</a>, <a href="A-Si" class="mw-redirect" title="A-Si">a-Si</a>, µc-Si<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) hinter Glas oder als flexible Beschichtung, z. B. auf Kupferband</li>
<li><a href="Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">Fluoreszenz</a>-Kollektor: Diese besondere Form von Solarmodulen wandelt die einfallende Strahlung in einer Kunststoffplatte in eine besonders an die Solarzellen angepasste <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> um. Der <a href="Kunststoff" title="Kunststoff">Kunststoff</a> ist dazu mit <a href="Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">fluoreszierenden</a> <a href="Farbstoff" class="mw-redirect" title="Farbstoff">Farbstoffen</a> <a href="Dotierung" title="Dotierung">dotiert</a>. Die Sonnenstrahlung wird vom Farbstoff absorbiert und regt diesen zum Leuchten an. Die dabei emittierte langwelligere Strahlung verlässt die Platte hauptsächlich an einer Stirnseite, an allen anderen Seiten wird sie durch <a href="Totalreflexion" title="Totalreflexion">Totalreflexion</a> oder <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Spiegelung</a> weitestgehend im Material gehalten. Die freie Stirnseite wird mit Solarzellen bestückt, die optimal für die durch den Farbstoff emittierte Wellenlänge geeignet sind. Durch das Stapeln mehrerer verschiedener Kunststoffplatten und Solarzellen, die jeweils auf einen anderen Wellenlängenbereich optimiert werden, kann der <a href="Wirkungsgrad" title="Wirkungsgrad">Wirkungsgrad</a> erhöht werden, da hierdurch ein breiterer Spektralbereich des Sonnenlichtes ausgenutzt werden kann, als dies mit einer üblichen Mono-Solarzelle möglich ist</li>
<li>Folien-Rückseiten-Module</li>
<li>Semi-flexible Module aus <a href="Monokristallin" class="mw-redirect" title="Monokristallin">monokristallinen</a> Zellen zwischen transparenten Kunststoffplatten</li>
<li>Konzentrator-Module (auch CPV: Concentrated PV), siehe auch <a href="Solarzellen#Konzentratorzellen" class="mw-redirect" title="Solarzellen">Konzentratorzellen</a>: Das Sonnenlicht wird mit Hilfe einer <a href="Optik" title="Optik">Optik</a> auf kleinere Solarzellen konzentriert. Damit spart man kostbares <a href="Halbleiter" title="Halbleiter">Halbleitermaterial</a>, indem man es mittels vergleichsweise billiger <a href="Linse_(Optik)" title="Linse (Optik)">Linsen</a> gebündelt beleuchtet. Konzentratorsysteme werden meist in Verbindung mit <a href="III-V-Verbindungshalbleiter" title="III-V-Verbindungshalbleiter">III-V-Verbindungshalbleitern</a> verwendet. Da für die Optik ein bestimmter Sonneneinfall (meist senkrecht) notwendig ist, erfordern Konzentratorsysteme immer eine mechanische Nachführung nach dem Sonnenstand</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Degradation">Degradation</h2></div>
<p>Unter dem Begriff <i>Degradation</i> wird die alterungsbedingte Änderung der Parameter von Halbleiterbauteilen verstanden – in diesem Fall der Rückgang des Wirkungsgrades von Solarzellen im Laufe ihres Lebens.
</p><p>Üblicherweise betrachtet man einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren. Der Verlust an Wirkungsgrad liegt etwa im Bereich von 10 % bzw. 13 % in dem Zeitraum von 20 bzw. 25 Jahren.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Solarzellen im Weltraum altern wesentlich schneller, da sie einer höheren Strahlung ausgesetzt sind.
</p><p>Nachlassende Wirkungsgrade bzw. Stromerträge bei Solarmodulen haben aber oft banalere Ursachen: allgemeine flächige Verschmutzung der Modulgläser; Veralgung (Verpilzen) speziell vom Modulrahmen ausgehend, mit Teilabschattung der Zellen; wachsende Bäume und Sträucher, die eine Teilabschattung bewirken und bei der Installation noch deutlich kleiner waren; Vergilbung des polymeren Einbettungsmaterials, das den Zelle-Glas-Kontakt bewerkstelligt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kristalline_Solarzellen">Kristalline Solarzellen</h3></div>
<p>Bei kristallinen Solarzellen beträgt der anfängliche Wirkungsgrad ca. 19–23 %. Oft garantieren die Hersteller nach 20-jährigem Betrieb noch eine Leistung von 80 bis 85 % der Nennleistung.
</p><p>Für die Degradation verantwortlich sind im Wesentlichen rekombinationsaktive Defekte, die die Lebensdauer der Ladungsträger bei Beleuchtung erheblich reduzieren (<a href="Hetero%C3%BCbergangssolarzelle#Lichtinduzierte_Degradation" title="Heteroübergangssolarzelle">lichtinduzierte Degradation</a>). Durch beleuchtungsinduzierte Injektion von Minoritätsladungsträgern (Elektronen im p-Typ Silizium) wird die Diffusion von Sauerstoff-Dimeren im Silizium beschleunigt. Die positiv geladenen Sauerstoff-Dimere lagern sich dann an die negativ geladenen Bor-Dotierstoffatome an und bilden so den für Solarzellen schädlichen Bor-Sauerstoff-Komplex.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Um den Effekt des Wirkungsverlustes zu minimieren, kann man Siliziumwafer mit einem niedrigeren Anteil an Bor und möglichst geringem Sauerstoffanteil verwenden (< 15 <a href="Parts_per_million" title="Parts per million">ppm</a>). Bei der Verwendung von weniger Bor wird der Wafer jedoch aufgrund der geringeren Dotierung auch hochohmiger, wodurch der Wirkungsgrad der Zelle sinken kann, abhängig von der Zellstruktur.
</p><p>Untersuchungen haben gezeigt, dass Solarzellen bei Dotierung des p-Kristalls mit Gallium statt Bor keine wesentliche Degradation aufweisen.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der geringere Wirkleistungsverlust konnte auch bei Gallium-dotiertem Silizium mit hohem Sauerstoffanteil nachgewiesen werden.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Amorphe_Siliziumsolarzellen">Amorphe Siliziumsolarzellen</h3></div>
<p>Eine besonders hohe Degradation von bis zu 25 Prozent kann bei Solarzellen aus amorphem Silizium im ersten Betriebsjahr auftreten. Für Solarmodule aus diesem Material wird jedoch nicht die Leistung zu Beginn der Lebenszeit, sondern die Leistung nach der Alterung in den Datenblättern und beim Verkauf angegeben. Solarmodule aus diesem Material haben also zunächst eine höhere Leistung als die, für die man bezahlt hat. Die Degradation, auch <a href="Staebler-Wronski-Effekt" title="Staebler-Wronski-Effekt">Staebler-Wronski-Effekt</a> (SWE) genannt, erfolgt unter Lichteinstrahlung. Dabei erfährt das <a href="Metastabil" class="mw-redirect" title="Metastabil">metastabile</a> amorphe wasserstoffhaltige Silizium (a-Si:H) eine Zunahme der <a href="Defektdichte" class="mw-redirect" title="Defektdichte">Defektdichte</a> um etwa eine Größenordnung, bei gleichzeitiger Abnahme der <a href="Leitf%C3%A4higkeit" title="Leitfähigkeit">Leitfähigkeit</a> und Verschiebung des <a href="Fermi-Niveau" class="mw-redirect" title="Fermi-Niveau">Fermi-Niveaus</a> in die Mitte der <a href="Bandl%C3%BCcke" title="Bandlücke">Bandlücke</a>.
</p><p>Nach etwa 1000 Sonnenstunden erreichen a-Si-Zellen einen stabilen Sättigungswert für den Wirkungsgrad. Die ersten Module wurden Anfang der 1980er-Jahre durch die amerikanische Firma Chronar industriell hergestellt. Die 6″ × 12″ großen Module lieferten bis zu 12 W Leistung für Systeme mit einer Spannung von 12 V. Kleine netzunabhängige Systeme mit einer 12-V-Bleibatterie können damit betrieben werden. Bis 1989 errichtet Chronar Fertigungsstätten in den USA, Großbritannien, Frankreich und Kroatien. Auch nach der Insolvenz 1990 sind von einigen dieser Fabriken bis in die Gegenwart Module der 1. Generation gefertigt worden.
</p><p>Es handelt sich um Module mit einer vorderen, 2 mm dicken Glasplatte, welche die aktiven Solarzellen trägt. Die Rückseite bildet eine zweite Glasplatte, die mit einem UV-aushärtenden Acrylharz luft- und wasserdicht aufgeklebt ist. Ein Kunststoff- oder Metallrahmen garantiert den Schutz der Kanten. Ein Steckverbinder war in den Rahmen integriert. Die Solarzellen wurden durch abwechselnde Abscheidung von dünnen Materialschichten und anschließendes Trennen in schmale Streifen, die eigentlichen Zellen, mit Laser auf einem XY-Tisch erzeugt. Begonnen wurde mit der vakuumtechnischen Ablagerung einer transparenten Schicht aus Zinnoxid, die als leitfähige Elektrode dient. Mittels Plasmagestützter CVD von Silan und Wasserstoff unter zeitlich gesteuerter Zugabe von Dotierungselementen wurde die Schichtfolge pin einer Diodenstruktur erzeugt. Der zweite Laserschnitt erfolgt um einige 100 µm versetzt und legte die Frontelektrode wieder frei. Abschließend wurde in einem Vakuumprozeß eine gut leitfähige Aluminiumschicht als Verbinder zur Serienschaltung der Zellen gesputtert. Ein dritter versetzter Laserschnitt trennte die Zellen, sicherte aber die Verbindung von der Aluminiumschicht der einen Zelle zur Frontelektrode der benachbarten. Störende Restverbindungen der Zellen wurden durch einen starken Stromimpuls ausgebrannt. Abschließend wurden an den Randzellen Aluminiumfoliebänder mittels Ultraschall gebondet und diese Bänder mit dem Steckverbinder verbunden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Spannungsinduzierte_Degradation">Spannungsinduzierte Degradation</h3></div>
<p><b>Spannungsinduzierte Degradation</b> (auch <i>potentialinduzierte Degradation</i>; englisch <span lang="en"><i>potential induced degradation</i></span>; PID) ist eine spannungsbedingte Leistungsdegradation bei kristallinen Photovoltaik(PV)-Modulen, hervorgerufen durch sogenannte <a href="Leckstrom" title="Leckstrom">Leckströme</a>. Dieser negative Effekt kann Leistungsverluste von bis zu 30 % verursachen.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ursache für die schädlichen Leckströme ist neben dem Aufbau der <a href="Solarzelle" title="Solarzelle">Solarzelle</a> die Spannungslage der einzelnen PV-Module gegenüber dem Erdpotential – bei den meisten ungeerdeten PV-Systemen sind die PV-Module einer positiven oder negativen Spannung ausgesetzt. PID tritt meistens bei einer negativen Spannung gegenüber Erdpotential auf (Ausnahme: gewisse kristalline Hochleistungsmodule) und wird durch hohe Systemspannungen, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigt.
</p><p>PID ist als Effekt seit mehreren Jahren bekannt. Erste Veröffentlichungen zu dem Thema aus dem Jahr 2006 (Photon 4/2006, 6/2006 und 4/2007) betrafen damals nur die kristallinen Hochleistungsmodule von SunPower. 2007 wurde PID auch bei manchen Solarmodulen von <a href="Evergreen_Solar" title="Evergreen Solar">Evergreen Solar</a> (Photon 1/2008 und 8/2008) registriert. Mittlerweile ist PID auch bei gewöhnlichen kristallinen Modulen ein Problem (Photon 12/2010, Vortrag vom Solarenergieunternehmen <a href="Solon_SE" class="mw-redirect" title="Solon SE">Solon SE</a> auf der PVSEC in Valencia 2010): Aussage des Solarmodulherstellers Solon SE: „Bei 1000 V, einer inzwischen durchaus üblichen Spannung bei größeren PV-Anlagen, kann es für jede Modultechnologie kritisch werden“.
</p><p>Der negative PID-Effekt kann gänzlich verhindert werden, indem ein <a href="Wechselrichter" title="Wechselrichter">Wechselrichter</a> mit der Möglichkeit zur Erdung des positiven oder negativen Poles verwendet wird. Welcher Generatorpol geerdet werden muss, ist mit dem Solarmodulhersteller abzuklären.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Recycling">Recycling</h2></div>
<p>Materialien in einem Photovoltaikmodul können bis zu 95 % recycelt werden. Die weltweit erste Versuchsanlage zum <a href="Recycling" title="Recycling">Recycling</a> von kristallinen Siliziumsolarzellen ging 2004 in <a href="Freiberg" title="Freiberg">Freiberg</a> in Betrieb.<sup id="cite_ref-spiegel_Recycling_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-spiegel_Recycling-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Solarmodule unterliegen seit dem 15. August 2018 den Regeln der <a href="Richtlinie_2012/19/EU_%C3%BCber_Elektro-_und_Elektronik-Altger%C3%A4te" title="Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte">Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte</a>, die in Deutschland als <a href="Elektro-_und_Elektronikger%C3%A4tegesetz" title="Elektro- und Elektronikgerätegesetz">Elektro- und Elektronikgerätegesetz</a> in nationales Recht umgesetzt wurde. Hersteller und Händler sind dazu verpflichtet, neu in den Markt gebrachte Module bei der <a href="Stiftung_Elektro-Altger%C3%A4te_Register" title="Stiftung Elektro-Altgeräte Register">Stiftung Elektro-Altgeräte Register</a> zu registrieren. Die gefordertete Sammelquote beträgt aktuell (2021) 85 %, wobei 80 % des Materials wieder in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden müssen.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei CdTe-Dünnschichtmodulen werden Recyclingquoten von 90 % erreicht.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In einem der heute verfügbaren Recyclingprozesse für siliziumbasierte Module werden bei Temperaturen um 600 °C die im Modul enthaltenen Kunststoffe verbrannt. Zurück bleiben Glas, Metall, Füllstoffe und die Solarzelle. Das Glas und die Metallfraktion werden an entsprechende Recyclingbetriebe weitergegeben.
</p><p>Von der Solarzelle werden die Oberflächenschichten durch einen chemischen Reinigungsschritt (Ätzen) gelöst. Aus dem Silizium der Solarzelle können dann wieder neue Solarzellen hergestellt werden. Bemerkenswert ist, dass wesentlich weniger Energie aufgewendet werden muss, wenn man aus den alten Solarmodulen das Silizium recycelt, als wenn man es neu herstellt.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für einen qualitativ gleichwertigen <a href="Wafer" title="Wafer">Wafer</a> aus Recycling-Silizium braucht man nur 30 % der Energie im Vergleich zu einem neuen Wafer.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Recycling ist also ökologisch sinnvoll, da die <a href="Energier%C3%BCcklaufzeit" class="mw-redirect" title="Energierücklaufzeit">Energierücklaufzeit</a> geringer wird, das heißt, ein recyceltes Modul spielt den Energieaufwand, den man zur Herstellung gebraucht hat, schneller wieder ein als ein Solarmodul aus nicht recyceltem Silizium. Eine 2012 erschienene Studie des deutschen <a href="Fraunhofer-Gesellschaft" title="Fraunhofer-Gesellschaft">Fraunhofer-Instituts</a> zeigt, dass das Recycling einer Tonne siliziumbasierter PV-Module bis zu 1200 Tonnen <a href="CO2-%C3%84quivalent" class="mw-redirect" title="CO2-Äquivalent">CO<sub>2</sub>-Äquivalent</a> einsparen kann.
Heute bestehen Recyclingtechnologien für alle am Markt erhältlichen PV-Technologien.
</p><p>Eine Forschungsgruppe am Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik (CSP) – einer gemeinsamen Einrichtung des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) und des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE)<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> – entwickelte ein Verfahren, mit dem das Silizium kristalliner Silizium-PV-Module unabhängig von Hersteller und Herkunft zurückgewonnen und zur Herstellung neuer PERC-Solarzellen genutzt werden kann. Der Wirkungsgrad der neuen Module liege bei 19,7 und somit niedriger als Spitzen-Wirkungsgrade von 22,2 und höher als der Wirkungsgrad der Solarzellen der dem Recycling zugeführten Module.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Lebensdauer sei ebenso lang wie die anderer Module.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Seit 2010 bringt eine jährliche Konferenz Hersteller, Recycler und Wissenschaftler zusammen, um auf die Zukunft von PV-Modulrecycling zu schauen. 2011 fand die Veranstaltung in Berlin statt.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Alan R. Hoffman, Ronald G. Ross: <i>Environmental qualification testing of terrestrial solar cell modules.</i> In: <i>Proceedings of the 13th IEEE PV Specialists Conference.</i> Washington, DC, 1978, S. 835–842.</li>
<li>S. Pingel, O. Frank, M. Winkler, S. Daryan, T. Geipel, H. Hoehne, J. Berghold: <i>Potential Induced Degradation of solar cells and panels.</i> Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 35th IEEE, Valencia 2010, ISBN 978-1-4244-5891-2. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5616823">(abstract)</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Solar_cell_panels?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Solar cell panels</a></span></b> – Sammlung von Bildern</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Solarmodul" class="extiw external" title="wikt:Solarmodul">Wiktionary: Solarmodul</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Solarpanel" class="extiw external" title="wikt:Solarpanel">Wiktionary: Solarpanel</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
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</li>
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<li id="cite_note-Photon_April_2009,_S.54ff-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Photon_April_2009,_S.54ff_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Photon April 2009, S. 54 ff.: <i>Verhaltenes Lächeln auf langen Gesichtern.</i></span>
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<li id="cite_note-Solarserver-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Solarserver_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Solarserver (2009): <i>Solarserver: Unterüberschrift Zwei von drei in Deutschland installierten Solarmodulen kamen 2008 aus dem Ausland</i>, <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110504024612/http://www.solarserver.de/news/news-11809.html"><i>Neue Zahlen: Photovoltaik-Zubau 2008 höher als bislang bekannt; fast zwei Gigawatt nachgewiesen, bis zu vier Gigawatt für 2009 erwartet</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 4. Mai 2011 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
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