Aiko Neostar 3P 495

Module photovoltaïque

AIKO NEOSTAR 495 3P
Gamme Neostar 3P54 · cellules N-Type ABC full black
495 Wc · rendement 24,8 %
🔲Cellules N-Type ABC
108 cellules · aucun busbar en face avant
🌤️Ombrage partiel : perte à un chiffre
diode active à partir de 4 cellules
🌡️-0,26 %/°C · service -40 à +85 °C
🛡️5400 Pa avant / 2400 Pa arrière
grêlon 40 mm à 23 m/s
📐1762 × 1134 × 30 mm · 20,6 kg
🔌Boîtier IP68 · 3 diodes · MC4 d’origine
🏅Garantie 15 ans produit / 30 ans performance
📦1500 V DC · 37 modules par palette
📦
Quantité minimale de commande : 4 modules.
Ce conditionnement garantit un calage correct sur palette et un transport sans casse.
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AIKO NEOSTAR 495 3P : le module ABC qui atteint 24,8 % de rendement

Module photovoltaïque N-Type ABC · 495 Wc · 108 cellules · full black · 1762 × 1134 × 30 mm · garantie 15 ans

AIKO NEOSTAR 3P
495 Wc en 1,99 m²Rendement 24,8 %Cellules N-Type ABC-0,26 %/°CGarantie produit 15 ansPerformance 30 ans

L'AIKO NEOSTAR en un coup d'œil

RéférenceAIKO-A495-MCE54Mw · gamme Neostar 3P54
Technologie de celluleN-Type ABC, contacts entièrement à l'arrière
Puissance nominale495 Wc · tolérance 0 / +3 %
Rendement du module24,8 %
Nombre de cellules108 (6 × 18)
Tension à vide (Voc)41,20 V · Vmp 34,80 V
Courant de court-circuit (Isc)14,92 A · Imp 14,23 A
Coefficient de température-0,26 %/°C sur la puissance
Dimensions et poids1762 × 1134 × 30 mm · 20,6 kg
Charge mécanique5400 Pa à l'avant · 2400 Pa à l'arrière
Boîte de jonctionIP68 · 3 diodes by-pass · connecteurs MC4
Garanties15 ans produit (25 ans en option) · 30 ans de performance

L’AIKO NEOSTAR 495 3P est un module photovoltaïque à cellules N-Type ABC, entièrement noir. D’abord, il délivre 495 Wc sur seulement 1,99 m². Ainsi, son rendement atteint 24,8 %, un chiffre encore rare en 2026. Ensuite, sa face avant ne porte aucun busbar visible. En effet, la technologie ABC place tous les contacts derrière la cellule. Toutefois, l’esthétique reste un bonus. Le vrai gain se lit ailleurs. D’une part, le coefficient de température tombe à -0,26 %/°C. D’autre part, la tolérance à l’ombrage partiel dépasse celle des modules classiques.

« Sur nos chantiers du Var, deux paramètres décident vraiment de la production annuelle : la chaleur d'août et l'ombrage d'hiver. L'AIKO Neostar répond aux deux. Les relevés décrochent nettement moins en fin de matinée, quand une cheminée traverse le champ. Ajoutez 15 ans de garantie produit, 30 ans de performance et un assureur comme Munich RE derrière : le surcoût au watt-crête s'amortit sans discussion. »
— Julien, Perma Batteries
aiko neostar 3P 490

Cellules ABC : d'où vient le rendement de 24,8 %

Le rendement de l’AIKO NEOSTAR ne doit rien au hasard. D’abord, la technologie ABC supprime tous les contacts de la face avant. Ensuite, la surface ainsi libérée capte davantage de lumière. Concrètement, un module classique masque 2 à 3 % de sa surface active sous ses busbars. Ce module récupère cette surface perdue. De plus, la cellule N-Type résiste mieux à la dégradation induite par la lumière. Par conséquent, la perte plafonne à 1 % la première année. Elle tombe ensuite à 0,35 % par an, jusqu’à la trentième année.

💡 Ce que ça change pour vous

Sur 12 m² de toiture, six modules Neostar 495 posent 2970 Wc. Il en faudrait sept en PERC 425 W pour le même résultat. Ainsi, vous économisez un module, ses rails et son câblage.

Ombrage partiel : le vrai point fort de l'AIKO NEOSTAR

L’ombrage reste l’ennemi numéro un du photovoltaïque résidentiel. En effet, une cheminée, un mât d’antenne ou une branche suffisent à écrouler une chaîne entière. L’AIKO NEOSTAR répond sur deux plans. D’abord, sa boîte de jonction IP68 embarque trois diodes by-pass. Ensuite, l’architecture ABC segmente le courant très finement à l’arrière de la cellule. Par conséquent, une zone ombrée pénalise beaucoup moins ses voisines. Toutefois, aucun module ne fait de miracle. Un masque important impose toujours une étude d’implantation sérieuse.

⚡ Le conseil Perma Batteries

Relevez les masques au soleil d'hiver, jamais en plein été. C'est en décembre, soleil bas, que l'ombre porte le plus loin. Ainsi, vous dimensionnez sur le cas réellement défavorable.

Garanties 15 et 30 ans, adossées à Munich RE

La garantie constitue le second argument de ce module. D’abord, AIKO couvre le produit pendant 15 ans, avec une extension possible à 25 ans. Ensuite, la garantie de performance court sur 30 ans. Le fabricant s’engage donc sur 88,85 % de puissance résiduelle à la trentième année. De plus, le réassureur Munich RE adosse ce programme. En effet, un engagement trentenaire ne vaut que par la solidité de celui qui le porte. Enfin, AIKO figure au classement Tier 1 de BloombergNEF.

✅ Avantage : un engagement lisible

Comparez toujours deux chiffres avant d'acheter : la dégradation annuelle et la puissance garantie en fin de courbe. Ici, 0,35 % par an et 88,85 % à trente ans. Ces valeurs se vérifient sur la fiche technique, pas dans une plaquette commerciale.

Coefficient de température : -0,26 %/°C sous le soleil du Var

Un module photovoltaïque chauffe, et beaucoup. En toiture, la cellule dépasse souvent 65 °C en août. Or, chaque degré au-dessus de 25 °C coûte de la puissance. L’AIKO NEOSTAR limite cette perte à 0,26 % par degré. Concrètement, à 70 °C de cellule, il ne cède que 11,7 % de sa puissance. Un module PERC à -0,35 %/°C en perdrait 15,8 %. Par conséquent, l’écart se creuse précisément quand le soleil donne le plus. De plus, la tension à vide chute peu, à -0,22 %/°C.

ParamètreValeurLecture pratique
Coefficient de Pmax-0,26 %/°Cmeilleur que la plupart des TOPCon du marché
Coefficient de Voc-0,22 %/°Cdimensionnement de chaîne plus souple
Coefficient de Isc+0,05 %/°Ccourant quasi stable avec la chaleur
Puissance en NOCT375 W800 W/m², 20 °C, vent de 1 m/s
Perte estimée à 70 °Cenviron 11,7 %soit près de 437 W encore disponibles
Température de service-40 à +85 °Ctoiture, façade ou pose au sol

Une remarque de terrain s’impose. Le coefficient de tension joue aussi en hiver. En effet, par -10 °C, la Voc grimpe à environ 44,4 V. Un module moins bien doté monterait plus haut encore, au risque de dépasser la limite d’entrée de l’onduleur.

Résistance mécanique : grêle, neige et micro-fissures

La robustesse mécanique se vérifie sur trois chiffres. D’abord, le module encaisse 5400 Pa en face avant, soit environ 550 kg/m² de neige. Ensuite, il supporte 2400 Pa en face arrière, donc en arrachement par le vent. Enfin, il résiste à des grêlons de 40 mm lancés à 23 m/s. Cette valeur dépasse le seuil habituel de 25 mm. De plus, l’absence de busbars soudés en face avant réduit les contraintes internes. Par conséquent, la sensibilité aux micro-fissures diminue nettement.

🔧 Pose et fixation

Respectez strictement les zones de bridage du manuel AIKO. Un serrage hors zone annule la garantie mécanique. Par ailleurs, le cadre en aluminium anodisé noir mesure 30 mm : vérifiez la compatibilité de vos pinces avant commande.

Câbler l'AIKO NEOSTAR 495 W en site isolé

En site isolé, deux valeurs commandent tout le câblage. D’abord, le courant de court-circuit atteint 14,92 A. Or, beaucoup de régulateurs MPPT plafonnent à 13 A par entrée. Ensuite, la tension à vide vaut 41,20 V à 25 °C, et environ 44,4 V par grand froid. Sur une entrée limitée à 600 V, restez donc à treize modules par chaîne. Enfin, le calibre de fusible série maximal s’élève à 25 A. Ainsi, deux chaînes se mettent en parallèle sans fusible, mais pas trois.

⚠️ Vérifiez le courant avant la tension

L'erreur classique consiste à ne contrôler que la tension. Pourtant, avec 14,92 A d'Isc, c'est souvent le courant d'entrée du régulateur qui bloque en premier. Contrôlez donc les deux limites, puis gardez 15 % de marge sur la Voc.

Gamme Neostar 3P54 : du 470 W au 500 W

ModèlePmaxRendementVocVmpIscImp
AIKO-A470-MCE54Mw470 W23,5 %40,70 V34,30 V14,72 A13,71 A
AIKO-A475-MCE54Mw475 W23,8 %40,80 V34,40 V14,76 A13,81 A
AIKO-A480-MCE54Mw480 W24,0 %40,90 V34,50 V14,80 A13,92 A
AIKO-A485-MCE54Mw485 W24,3 %41,00 V34,60 V14,84 A14,02 A
AIKO-A490-MCE54Mw490 W24,5 %41,10 V34,70 V14,88 A14,13 A
AIKO-A495-MCE54Mw495 W24,8 %41,20 V34,80 V14,92 A14,23 A
AIKO-A500-MCE54Mw500 W25,0 %41,30 V34,90 V14,96 A14,33 A

Toute la gamme partage le même format et le même poids. Par conséquent, le choix se joue uniquement sur la puissance et sur le prix au watt-crête. Le 495 W représente aujourd’hui le meilleur compromis en volume. En revanche, sur une surface vraiment contrainte, le 500 W gagne 5 Wc par module sans changer un seul rail.

Fiche technique de l'AIKO NEOSTAR 495 3P

Référence commercialeAIKO-A495-MCE54Mw · Neostar 3P54
Type de celluleN-Type ABC (All Back Contact)
Nombre de cellules108 (6 × 18)
Puissance nominale (STC)495 Wc · tolérance 0 / +3 %
Rendement du module24,8 %
Tension à vide (Voc)41,20 V
Tension au point de puissance (Vmp)34,80 V
Courant de court-circuit (Isc)14,92 A
Courant au point de puissance (Imp)14,23 A
Puissance en NOCT375 W · Voc 39,09 V · Imp 11,37 A
Coefficient de température Pmax-0,26 %/°C
Coefficient de température Voc-0,22 %/°C
Coefficient de température Isc+0,05 %/°C
Tension système maximale1500 V DC
Calibre de fusible série max25 A
Classe de protectionClasse II
Température de fonctionnement-40 à +85 °C
Verreverre trempé 3,2 mm
Face arrièrefilm polymère à haute résistance climatique
Cadrealuminium anodisé noir
Boîte de jonctionIP68 · 3 diodes by-pass
Connecteurs et câblesMC4 d'origine · 4 mm² · 2 × 1200 mm
Dimensions1762 × 1134 × 30 mm
Poids20,6 kg ± 3 %
Charge mécanique5400 Pa à l'avant · 2400 Pa à l'arrière
Tenue à la grêlegrêlon de 40 mm à 23 m/s
Classement au feuIEC classe C
Conditionnement37 modules par palette · 962 par conteneur 40' HC
Dégradation annoncée≤ 1 % la première année · ≤ 0,35 % par an ensuite
Garantie produit15 ans, extensible à 25 ans
Garantie de performance30 ans · 88,85 % de puissance à 30 ans
CertificationsCE · TÜV Rheinland · Tier 1 BloombergNEF · Munich RE

🔎 Ombrage partiel : pourquoi une cellule ABC ne coupe pas un tiers du module

La différence ne vient pas d'une électronique embarquée. En effet, elle se joue à l'intérieur même du silicium. Dans une cellule ABC, les zones dopées P et N sont bien plus proches l'une de l'autre. Par conséquent, une cellule ombrée bascule en claquage doux sous une tension inverse faible. Ce phénomène n'abîme rien. Au contraire, la cellule laisse alors passer le courant autour d'elle. Ainsi, le reste de la sous-chaîne continue de produire normalement. Cette finesse n'est atteignable qu'avec des contacts interdigités en face arrière. Une cellule TOPCon à métallisation avant ne sait pas le faire.

Module classique à diodes by-pass

Une seule cellule à l'ombre suffit à déclencher une diode by-pass.
Ensuite, la diode neutralise un tiers du module d'un coup.
Par conséquent, la perte atteint environ 33 % de la puissance.
La protection fonctionne, certes, mais le rendement s'effondre.

AIKO NEOSTAR à cellules ABC

La cellule ombrée se contourne toute seule, sans couper la chaîne.
Ainsi, la perte reste à un chiffre, quelques pour cent seulement.
De plus, la diode ne s'active qu'à partir de quatre cellules ombrées.
Enfin, le courant reste stable : les points chauds disparaissent.
Ce que cela change sur votre toiture. Un mât d'antenne, un câble aérien ou une cheminée balayent le champ pendant une ou deux heures par jour. Sur un module classique, chaque passage coûte un tiers de la production de la chaîne. Sur un AIKO NEOSTAR, il ne coûte que quelques pour cent. Autrement dit, ce sont les toitures compliquées qui rentabilisent le mieux la technologie ABC.

Source : AIKO Solar, From Mystery to Mastery: Understanding AIKO's Partial Shading Optimization in ABC Solar Modules, juillet 2024. Le principe du claquage doux en cellule photovoltaïque fait l'objet de publications académiques, notamment Chu et al. (2015) et Calcabrini et al. (2022).

FAQ — AIKO NEOSTAR 495 3P

Qu'est-ce que l'AIKO NEOSTAR 495 3P ?
C'est un module photovoltaïque monocristallin à cellules N-Type ABC, référencé AIKO-A495-MCE54Mw. Il délivre 495 Wc pour un rendement de 24,8 %. Ensuite, il mesure 1762 × 1134 × 30 mm et pèse 20,6 kg.
Que signifie la technologie ABC de l'AIKO NEOSTAR ?
ABC signifie All Back Contact : tous les contacts électriques passent à l'arrière de la cellule. Par conséquent, la face avant ne porte aucun busbar. La surface active augmente, et le module devient uniformément noir.
Quel rendement atteint l'AIKO NEOSTAR 495 ?
Le rendement du module s'élève à 24,8 % en conditions STC. La gamme Neostar 3P54 monte même à 25,0 % sur la version 500 W. De plus, la tolérance de puissance reste positive, de 0 à +3 %.
L'AIKO NEOSTAR tolère-t-il vraiment l'ombrage partiel ?
Oui, mieux qu'un module PERC classique. D'abord, trois diodes by-pass équipent la boîte de jonction IP68. Ensuite, l'architecture ABC limite la propagation de la perte à l'intérieur de la cellule. Toutefois, un masque important justifie toujours une étude préalable.
Combien de modules AIKO NEOSTAR par chaîne ?
Tout dépend de la tension d'entrée acceptée. Par -10 °C, la Voc grimpe à environ 44,4 V. Sur une entrée de 600 V, comptez donc treize modules au maximum. En 1500 V, la limite théorique atteint trente-trois modules.
Quelles sont les garanties de l'AIKO NEOSTAR ?
AIKO garantit le produit 15 ans, avec une extension possible à 25 ans. Ensuite, la garantie de performance couvre 30 ans, jusqu'à 88,85 % de puissance résiduelle. Le réassureur Munich RE adosse ce programme.
L'AIKO NEOSTAR convient-il à une installation autonome ?
Oui, à une condition : vérifier le courant d'entrée du régulateur MPPT. En effet, l'Isc atteint 14,92 A, au-delà des 13 A admis par certains régulateurs haute tension. Une seule chaîne par entrée suffit alors.
Quel poids et quel encombrement pour ce module ?
Le module pèse 20,6 kg pour 1,99 m², soit environ 10,3 kg/m². Cette valeur reste compatible avec la plupart des charpentes. Par ailleurs, une palette contient 37 modules.

Documentation de l'AIKO NEOSTAR

Capacité

30 kW + 61 kWh, 40 Kw + 80 KWh, 50 kW + 104 kWh