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Parámetros básicos
Parámetros detallados

Módulo Solar Bifacial de Vidrio Doble Sunpal de Alta Eficiencia 665W 675W 685W GBC

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  • Módulo de alta eficiencia

    Ofrece una eficiencia de hasta 24,51 % (TP3T), superando en 0,31 % (TP3T) al panel TOPCon de tipo N de Jinko, gracias a su diseño GBC, que minimiza las pérdidas ópticas para lograr una mayor densidad de potencia.

  • Baja Degradación de Potencia

    ≤11 TP3T en el primer año y ≤0,351 TP3T de degradación anual, lo que garantiza un rendimiento a largo plazo y una generación de energía estable.

    • Fabricante de módulos fotovoltaicos bifaciales Sunpal 665-685W GBC de doble vidrio
    • Distribuidor de Panel Solar Mono GBC de 665W–685W y 156 Celdas
    • Distribuidor de Panel Solar Mono GBC de 665W–685W y 156 Celdas
    • Proveedor de Paneles Fotovoltaicos Monocristalinos Bifaciales de Doble Vidrio de 665–685W
  • Robusto diseño de doble vidrio

    La estructura de doble vidrio proporciona una durabilidad superior, excelente resistencia a las microfisuras y alta protección contra el estrés ambiental.

  • Ganancia Energética Bifacial

    Alcanza un factor bifacial de hasta 701 TP3T, entre 10 y 151 TP3T más que los módulos típicos de primer nivel, lo que permite captar más luz reflejada y obtener un mayor rendimiento energético en todas las condiciones.

    • Fabricante de módulos fotovoltaicos bifaciales Sunpal 665-685W GBC de doble vidrio
    • Distribuidor de Panel Solar Mono GBC de 665W–685W y 156 Celdas
    • Distribuidor de Panel Solar Mono GBC de 665W–685W y 156 Celdas
    • Proveedor de Paneles Fotovoltaicos Monocristalinos Bifaciales de Doble Vidrio de 665–685W
  • Módulo de alta eficiencia

    Ofrece una eficiencia de hasta 24,51 % (TP3T), superando en 0,31 % (TP3T) al panel TOPCon de tipo N de Jinko, gracias a su diseño GBC, que minimiza las pérdidas ópticas para lograr una mayor densidad de potencia.

  • Baja Degradación de Potencia

    ≤11 TP3T en el primer año y ≤0,351 TP3T de degradación anual, lo que garantiza un rendimiento a largo plazo y una generación de energía estable.

  • Robusto diseño de doble vidrio

    La estructura de doble vidrio proporciona una durabilidad superior, excelente resistencia a las microfisuras y alta protección contra el estrés ambiental.

  • Ganancia Energética Bifacial

    Alcanza un factor bifacial de hasta 701 TP3T, entre 10 y 151 TP3T más que los módulos típicos de primer nivel, lo que permite captar más luz reflejada y obtener un mayor rendimiento energético en todas las condiciones.

    • Q

      ¿Qué son los años a.C. y Paneles solares GBC?

      A

      BC significa Back-Contact (contacto trasero): todos los contactos eléctricos se mueven a la parte trasera de la celda para que el lado que mira al sol no tenga rejillas metálicas. GBC (Grid Back-Contact) es un término de marketing que algunas marcas utilizan para las celdas/módulos de contacto trasero cuya “rejilla” conductora está impresa en la parte trasera. Ambas forman parte de la familia más amplia xBC (IBC/ABC/HPBC/TBC), que difieren principalmente en la forma en que se implementan los electrodos traseros y las capas pasivantes.

    • Q

      ¿Los paneles BC/GBC funcionan mejor a la sombra?

      A

      Las arquitecturas de contacto trasero tienden a mantener una mayor producción bajo sombreado parcial porque la recolección de corriente se gestiona a través de rutas del lado posterior sin barras colectoras frontales. Informes de prueba HPBC 2.0 de LONGi reducen significativamente las pérdidas por sombreado en comparación con los diseños convencionales, y otros proveedores de BC informan un comportamiento similar. Los resultados del mundo real aún dependen del encordado del módulo y la estrategia de diodos de derivación, pero BC es una opción sólida para tejados complejos.

    • Q

      ¿Cómo se diferencian las BC/GBC de las TOPCon, HJT o PERC?

      A

      PERC/TOPCon/HJT colocan rejillas metálicas en la parte frontal, lo que sombrea una pequeña porción de la célula. BC/GBC reubica ambas polaridades en la parte posterior, eliminando el sombreado frontal, aumentando el área activa y permitiendo eficiencias prácticas más altas y un aspecto elegante completamente negro. Las variantes incluyen IBC (interdigitado), ABC (contacto totalmente posterior) y HPBC (contacto posterior pasivado híbrido).

    • Q

      ¿Cómo se degradan los paneles BC/GBC con el tiempo? ¿Qué garantías son típicas?

      A

      La degradación varía según la marca. Un indicador clave de la fiabilidad de las células de bismut-cobalto (BC) es la línea IBC de Maxeon: 981 TP3T garantizados durante el primer año, un máximo de 0,251 TP3T al año a partir de entonces, y una cobertura de 40 años que incluye el producto, la potencia y el servicio en determinados mercados, lo que supone un récord en el sector. Aunque las condiciones varían según el fabricante, las arquitecturas de células BC cuentan con un sólido historial de fiabilidad.

    • Q

      ¿Los módulos BC/GBC son realmente más eficientes?

      A

      Sí, los módulos BC comerciales lideran actualmente el mercado. Por ejemplo, los módulos ABC fabricados en serie por AIKO han alcanzado una eficiencia de 24,41 % en la clasificación de 2025, mientras que los récords certificados anteriormente superaban el 25,1 % en condiciones de laboratorio. Eso está por encima de lo habitual en los módulos TOPCon/Módulos HJT en el mercado.

    • Q

      ¿Qué significa que los paneles solares BC tengan mayor eficiencia para mi proyecto?

      A

      Menos módulos para la misma capacidad, campos de paneles más pequeños para una potencia determinada y menores costes de los componentes no solares (soportes, cableado y mano de obra). Los análisis del sector estiman un ahorro de aproximadamente el 71 % en los costes de los componentes no solares a nivel de sistema al pasar a módulos de alta eficiencia Paneles BC.

    • Q

      ¿Son los módulos BC/GBC bifaciales?

      A

      Muchos módulos fotovoltaicos son monofaciales, pero también existen opciones bifaciales. La variante bifacial ABC de AIKO presenta una bifacialidad de ~701 TP3T —muy por encima de muchos productos bifaciales convencionales—, lo que permite obtener un aumento significativo del rendimiento en la cara posterior sobre suelos claros o membranas reflectantes. Consulte la ficha técnica: si se trata de un módulo de “doble cristal” y se especifica como bifacial, puede incluir el rendimiento de la cara posterior en sus modelos.

    • Q

      ¿Qué coeficiente de temperatura debo esperar?

      A

      Los módulos BC de gama alta suelen presentar un valor de alrededor de −0,261 TP3T/°C, lo que ayuda a mantener el rendimiento en climas cálidos. Compruébalo según el modelo; los módulos ABC de AIKO, por ejemplo, han registrado un valor de −0,261 TP3T/°C en pruebas de rendimiento independientes.

    • Q

      ¿Son GBC, IBC, ABC, HPBC y TBC lo mismo?

      A

      Todos son de contacto posterior. Las letras describen cómo se construyen los electrodos traseros y la pasivación: IBC: Dedos traseros interdigitados (Herencia de Maxeon) ABC: Todo contacto posterior con diseño optimizado en la parte trasera (AIKO) HPBC/TBC/HBC: contactos híbridos o pasivados de túnel/superficie posterior combinados con contacto posterior La nomenclatura tiende a utilizar simplemente “BC” para reducir la confusión.

    • Q

      ¿La tecnología BC/GBC está madura y es bancable?

      A

      Sí, y se está acelerando. Los analistas pronostican que la capacidad de fabricación de BC podría acercarse a 1 TW para 2030. El crecimiento se ve favorecido por la expiración de patentes clave de BC alrededor de 2028, lo que permitirá más proveedores y menores costos. Mientras tanto, las principales marcas envían GWs multianuales y ganan importantes proyectos de servicios públicos.

    • Q

      ¿Cuál es la “banda” de eficiencia realista a la que debo prestar atención para 2025-2026?

      A

      Se espera que los módulos BC/GBC convencionales se sitúen en el rango de ~23–24,51 TP3T, mientras que los productos estrella alcanzarán valores de alrededor de 24 en condiciones de producción y superiores en condiciones de máximo rendimiento. Comprueba siempre la eficiencia STC de un modelo concreto en su ficha técnica.

    • Q

      ¿Los paneles BC/GBC son compatibles con mis inversores y estructuras de montaje existentes?

      A

      Sí. Eléctricamente se comportan como módulos estándar (verifica las clasificaciones Voc/Imp/IsC) y se montan en estructuras convencionales. Solo asegúrate de que el dimensionamiento de las cadenas y los límites de corriente coincidan con las especificaciones de tu inversor.

    • Q

      ¿Los módulos BC/GBC reducen los riesgos de puntos calientes y microfisuras?

      A

      Los diseños de contacto trasero eliminan las cintas frontales y pueden diseñarse para mitigar el calentamiento local. Un ejemplo de larga data: Maxeon La arquitectura de las células IBC se comercializa con una mayor resistencia a los puntos calientes y a las grietas, y mantiene un perfil de degradación garantizado de 0,251 TP3T/año. La protección sigue dependiendo del control de calidad y del diseño de los diodos de derivación, por lo que conviene comparar las certificaciones y los datos de las pruebas.

    Parámetros mecánicos

    Tipo de célulaGBC
    Nº de células156 (6×26)
    Dimensiones2465 × 1134 × 30mm
    VidrioVidrio doble, vidrio semitemplado de 2.0 + 2.0 mm con recubrimiento
    MarcoAluminio anodizado
    Peso34.5 kg (76.06 libras)
    Cables de salidaTüV 1x4mm², (positivo) 300mm, (negativo) 200mm o longitud personalizada
    Embalaje36 piezas por palé
    144 unidades por contenedor GP de 20’ 576 unidades por contenedor HC de 40’
    Sunpal mayorista de paneles solares fotovoltaicos monocristalinos bifaciales de alta calidad de 665W–685W
    Dibujo de ingeniería que muestra las ubicaciones estandarizadas de los orificios de montaje para la instalación segura del panel solar fotovoltaico monocristalino bifacial de 665W, 675W y 685W. Las dimensiones son precisas a ±2 mm, lo que garantiza la compatibilidad con los sistemas de rieles comunes y una estabilidad mecánica fiable.

    Parámetros eléctricos (STC*)

    Tipo de módulo: SP-1-78HGBD-655M655 660 665 670 675 680685
    Potencia máxima (Pmax/W)655 660 665 670 675680685
    Tensión en circuito abierto (Voc/V)58.74 58.80 58.86 58.92 58.9859.0459.10
    Corriente de cortocircuito (Isc/A)14.21 14.2814.3514.4214.4914.5614.63
    Tensión a máxima potencia (Vmpp/V)48.61 48.67 48.73 48.79 48.8548.9148.97
    Corriente a máxima potencia (Imp/A)13.48 13.57 13.65 13.74 13.8213.9113.99
    Eficiencia del módulo (%)23.4 23.6 23.8 24.0 24.124.324.5

    BC Módulo 655-685W Panel - Aspectos técnicos destacados

    Punto de ventajaAlto Rendimiento TécnicoBeneficio para el usuario / Valor comparativo
    Eficiencia de 24,51 % (TP3T) + disposición de 156 células para una densidad a escala de megavatiosIncorpora la avanzada tecnología GBC de contacto posterior sin espacios, con una eficiencia máxima de 24,51 % (un 0,31 % superior a la del TOPCon de tipo N de Jinko) y un diseño de gran formato de 156 célulasReduce la cantidad de módulos necesarios por cada proyecto de 100 MW en unas 4.200 unidades en comparación con los paneles de 600 W; reduce la superficie ocupada en 141 m² (algo fundamental para proyectos en suelo con una superficie limitada) y recorta los costes de mano de obra de instalación en 181 m².
    70 ± 51 TP3T: la ganancia bifacial y el rendimiento de 10-151 TP3T superan a los de la categoría 1
    Factor bifacial de 70±51 TP3T, entre 10 y 151 TP3T superior al de los módulos típicos de nivel 1: capta la irradiación en la cara posterior procedente de los reflejos del suelo (grava/membranas blancas) o de la luz difusa (zonas nubladas)
    Añade ~2.5GWh de energía anual adicional para un proyecto de 100MW; acorta los períodos de retorno de la inversión de los inversores en 2.5-3 años, mejorando la competitividad del proyecto en las licitaciones de PPA.
    Carga de 5400Pa + Versatilidad climática de -40℃~+85℃Resistencia de carga estática de 5400 Pa en la parte delantera/2400 Pa en la parte trasera (resiste la nieve intensa en el norte de Europa/Canadá), resistencia al impacto de granizo de 25 mm y rango de operación de -40 ℃ a +85 ℃Elimina los riesgos de paradas en climas extremos (altas temperaturas en Oriente Medio, humedad en el Sudeste Asiático); reduce los costes de mantenimiento a largo plazo en un 351 % en comparación con los módulos con una capacidad de carga de 4800 Pa
    Alto Voltaje de 1500V + Fusible de 30A para Optimización de Costos de BOSTensión máxima del sistema de 1500 V (estándar IEC) + fusible de alta corriente de 30 A: admite longitudes de cadena más largas (hasta 32 módulos/cadena)Reduce los costes de BOS entre un 20 % y un 231 %: disminuye el número de inversores en un 221 %, reduce el uso de cables y estructuras de soporte en un 171 % y simplifica el diseño del sistema para proyectos a gran escala
    0~+31 TP3T: tolerancia de potencia + IP68: seguridad para una fiabilidad contractual0~+31 TP3T: tolerancia de potencia positiva (la potencia de salida real suele superar la potencia nominal) + Caja de conexiones IP68 (resistente a la humedad y al polvo) + Clasificación de resistencia al fuego IEC Clase ACumple con las estrictas cláusulas de producción de energía en los contratos de servicios públicos; cumple con las certificaciones globales de seguridad (CE/IEC/UL), lo que permite a los distribuidores ingresar a más de 90 países sin necesidad de rehacer el cumplimiento.
    ≤0,351 TP3T Degradación anual + Garantía lineal de 25 añosDegradación del primer año ≤11 TP3T, degradación anual ≤0,351 TP3T y garantía lineal de 25 años (que garantiza una producción de 88,851 TP3T al cabo de 25 años)Garantiza un rendimiento estable para PPAs de servicios públicos de más de 20 años; evita penalizaciones por bajo rendimiento y proporciona datos confiables para la financiación de proyectos (crucial para asegurar fondos de inversionistas).
    Tamaño estándar 2465×1134×30 mm + Embalaje a granelDimensiones estandarizadas (compatibles con sistemas de estanterías convencionales) + embalaje a granel (37 unidades/tarima, 888 unidades/40’ HC)Elimina los costes de estanterías a medida; 888 unidades por contenedor de 40 pies de altura reduce el coste logístico por unidad en un 151 %, lo que aumenta los márgenes de beneficio de los distribuidores entre un 6 % y un 81 %.

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