1. Rôle
- Isolation électrique — barrière diélectrique entre cellules et environnement.
- Barrière humidité — bloque la vapeur d'eau (WVTR très bas).
- Résistance UV — exposition côté arrière par réflexion et lumière diffuse.
- Tenue mécanique — protection contre les chocs arrière.
- Réflexion lumineuse — surface blanche qui réfléchit la lumière vers les cellules.
2. Structure multicouche typique
Un backsheet polymère est typiquement composé de trois couches collées :
- Face extérieure (Tedlar, PVDF ou PET fluoré) — résistance UV, intempéries, abrasion.
- Couche centrale (PET) — barrière électrique principale, épaisseur 250-300 µm.
- Face EVA (PE ou EVA)— bonne adhésion avec l'EVA lors de la lamination.
Sigles fréquents :
- TPT — Tedlar / PET / Tedlar (couche fluorée des deux côtés). Référence historique haute qualité.
- KPK — Kynar / PET / Kynar (équivalent à base PVDF).
- PET / PET / PE — alternative moins chère, moins durable en exposition extrême.
3. Backsheet vs bi-verre
Les modules bi-verre remplacent le backsheet polymère par une vitre arrière (2,0 mm). Ils sont plus lourds (~2 kg/module supplémentaires) mais offrent :
- Meilleure barrière humidité et oxygène.
- Tenue PID supérieure (moins d'humidité dans le sandwich).
- Durée de vie revendiquée 30-35 ans vs 25 ans.
- Compatibilité bifaciale (avec cellules adéquates).
4. Modes de défaillance
- Fissuration par photo-vieillissement, particulièrement en climat chaud et insolé.
- Délamination de la couche extérieure ou interne.
- Décoloration — vire au jaune ou au brun, moins critique mais signe de dégradation.
- Carbonisation en cas de hotspot prolongé d'une cellule défectueuse.
5. Boîte de jonction (junction box)
La boîte de jonction est collée sur le backsheet. Elle contient :
- 3 diodes de bypass (une par string de 1/3 du module half-cut).
- Connecteurs MC4 (ou Stäubli) + câbles solaires 4 mm² sortants.
- Encapsulé en résine époxy pour étanchéité IP67/IP68.