[Flash info SMM PV] GoodWe et l’Institut des sciences informatiques de Shenzhen ont conclu un accord de coopération stratégique afin de créer conjointement un centre commun d’innovation AI+ pour l’énergie intelligente

Publié: Aug 17, 2026 13:59 (GMT+8)
Le 16 août, GoodWe Technologies Co., Ltd. (ci-après « GoodWe », code boursier : 688390) et l’Institut de Shenzhen des sciences computationnelles (ci-après « SICS ») ont signé un accord de coopération stratégique au GoodWe Smart Energy Building, à Suzhou. Wang Yingge, vice-président du groupe GoodWe et directeur général de Huidian Technology, et Li Guanglin, doyen exécutif du SICS, ont officiellement signé l’accord au nom des deux parties, en présence de Huang Min, président du groupe GoodWe, et de Fan Wenfei, scientifique en chef du SICS et membre étranger de l’Académie chinoise des sciences, qui ont conjointement assisté à la signature

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Le ministère indien des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a proposé un système de dénomination standardisé pour les cellules solaires répertoriées dans la liste ALMM List-II, en introduisant un code alphanumérique de 14 caractères pour identifier l'origine du polysilicium, des lingots, des plaquettes et des cellules, ainsi que la technologie des cellules, la taille des plaquettes et l'efficacité de conversion. Le système proposé distinguera l'approvisionnement national de l'approvisionnement étranger et couvrira les technologies telles que PERC, TOPCon, HJT, BC et pérovskite. Les modèles de cellules ayant déjà passé l'inspection ou étant déjà répertoriés dans la liste ALMM List-II devront également adopter le nouveau format de dénomination après la publication des règles définitives. Cette mesure vise à améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la traçabilité des produits, tout en renforçant le contrôle par l'Inde de la qualification de la fabrication nationale et des produits solaires importés.
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Une enquête conjointe menée par la société néerlandaise de renseignement internet Modat et le Centre national de cybersécurité des Pays-Bas (NCSC-NL) a identifié 8 547 systèmes d'énergie renouvelable directement accessibles depuis internet en Europe, dont 7 942 systèmes photovoltaïques répartis dans 34 pays. Les systèmes exposés comprenaient des interfaces de gestion, des panneaux de contrôle et d'autres plateformes opérationnelles, certains permettant des fonctions à distance telles que le démarrage, l'arrêt ou la réinitialisation du système. Les chercheurs ont averti qu'une telle exposition pourrait permettre à des attaquants d'identifier et potentiellement d'accéder aux réseaux de contrôle des énergies renouvelables. Alors que les centrales solaires dépendent de plus en plus de la surveillance numérique, de l'exploitation à distance et du contrôle centralisé, les risques de cybersécurité liés aux onduleurs, aux contrôleurs et aux équipements de communication deviennent un élément de plus en plus important de la gestion des actifs.
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Des chercheurs de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW), en collaboration avec l'entreprise chinoise de pérovskite UtmoLight, ont atteint un rendement de conversion certifié en régime permanent de 23,5 % pour un sous-module photovoltaïque pérovskite de grande surface. Le dispositif mesure environ 30 cm sur 30 cm, avec une surface active de 676 cm², améliorant ainsi le précédent record de rendement pour des dispositifs de taille similaire. L'équipe a amélioré les performances en supprimant la couche conventionnelle d'oxyde de nickel et en optimisant la conception des matériaux et des interfaces, tout en maintenant le rendement lors du passage à plus grande échelle. La prochaine étape portera sur le développement de modules d'environ 2,8 m² afin de tester le rendement, la stabilité et la cohérence de fabrication à l'échelle d'un module commercial. Le passage de la technologie pérovskite des petites cellules de laboratoire aux modules de grande surface reste un défi majeur pour la commercialisation, faisant de ce dernier résultat une avancée importante vers la réduction de l'écart de performance entre les cellules de laboratoire et les modules pleine taille.
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