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Module PV bifacial à double vitrage GBC haute puissance de 645W 655W 665W pour vente en gros

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  • Puissance élevée

    Atteint jusqu'à 665 W avec un rendement de 24,61 % (TP3T), surpassant les derniers modules de la série TNC2.0 de Tongwei et offrant une production d'énergie exceptionnelle pour les installations solaires de grande envergure.

  • Gain d'énergie bifacial

    Grâce à un facteur bifacial pouvant atteindre 70%, le module produit davantage d'électricité en captant la lumière réfléchie par la face arrière.

    • Fournisseur de confiance de modules PV mono-bifaciaux de 645–665 W
    • Panneau PV Mono Double Verre Premium 645–665W Commande en volume
    • Panneau PV Mono Double Verre Premium 645–665W Commande en volume
    • Panneau PV 645-665W à double vitrage bifacial GBC Direct Entrepôt
  • Structure durable en double vitrage

    La conception à double vitrage améliore la résistance aux microfissures, à l'humidité et aux climats rigoureux, garantissant une stabilité et une résistance durables.

  • Performances de Température Stables

    Grâce à son faible coefficient de température de puissance de -0,261 TP3T/°C, le module garantit un rendement énergétique fiable, même dans des environnements à haute température.

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    • Panneau PV Mono Double Verre Premium 645–665W Commande en volume
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    • Panneau PV 645-665W à double vitrage bifacial GBC Direct Entrepôt
  • Puissance élevée

    Atteint jusqu'à 665 W avec un rendement de 24,61 % (TP3T), surpassant les derniers modules de la série TNC2.0 de Tongwei et offrant une production d'énergie exceptionnelle pour les installations solaires de grande envergure.

  • Gain d'énergie bifacial

    Grâce à un facteur bifacial pouvant atteindre 70%, le module produit davantage d'électricité en captant la lumière réfléchie par la face arrière.

  • Structure durable en double vitrage

    La conception à double vitrage améliore la résistance aux microfissures, à l'humidité et aux climats rigoureux, garantissant une stabilité et une résistance durables.

  • Performances de Température Stables

    Grâce à son faible coefficient de température de puissance de -0,261 TP3T/°C, le module garantit un rendement énergétique fiable, même dans des environnements à haute température.

    • Q

      Qu'est-ce que la BC et Panneaux solaires GBC?

      A

      BC signifie Back-Contact : tous les contacts électriques sont déplacés à l'arrière de la cellule, de sorte que le côté exposé au soleil ne comporte pas de grilles métalliques. GBC (Grid Back-Contact) est un terme marketing utilisé par certaines marques pour les cellules/modules back-contact dont le “grid” conducteur est imprimé à l'arrière. Les deux font partie de la famille xBC (IBC/ABC/HPBC/TBC), ne différant principalement que par la manière dont les électrodes arrière et les couches de passivation sont mises en œuvre.

    • Q

      Les panneaux BC/GBC fonctionnent-ils mieux à l'ombre ?

      A

      Les architectures à contact arrière ont tendance à maintenir un rendement plus élevé sous ombrage partiel car la collecte de courant est gérée par des voies côté arrière, sans barres omnibus avant. Rapports de test LONGi HPBC 2.0 réduisent considérablement les pertes d'ombre par rapport aux conceptions conventionnelles, et d'autres fournisseurs de BC signalent un comportement similaire. Les résultats concrets dépendent toujours du câblage des modules et de la stratégie des diodes de dérivation, mais le BC est un excellent choix pour les toits complexes.

    • Q

      Quelles sont les différences entre BC/GBC et TOPCon, HJT ou PERC ?

      A

      Les PERC/TOPCon/HJT placent des grilles métalliques sur le devant, ce qui occulte une petite partie de la cellule. Les BC/GBC relocalisent les deux polarités à l'arrière, éliminant l'ombrage frontal, augmentant la surface active et permettant des rendements pratiques plus élevés et un aspect noir élégant. Les variantes incluent les IBC (interdigités), les ABC (tous contacts arrière) et les HPBC (contacts arrière passivés hybrides).

    • Q

      Les panneaux photovoltaïques (BC/GBC) se dégradent généralement de deux manières : 1. **Dégradation induite par la lumière (LID - Light Induced Degradation)** : Ce phénomène se produit principalement dans les premières heures d'exposition à la lumière solaire. Il entraîne une légère perte de puissance initiale, généralement de l'ordre de 1 à 3 %. Les fabricants prennent généralement en compte cette dégradation dans leurs garanties de puissance. 2. **Dégradation annuelle moyenne** : Au fil du temps, les panneaux subissent une dégradation progressive de leur performance due à divers facteurs environnementaux, tels que : * **Exposition aux UV** : Les rayons ultraviolets peuvent endommager les matériaux de encapsulation (EVA) et les feuilles arrière (backsheets), entraînant une perte de transparence et une décoloration. * **Variations de température** : Les cycles de chauffage et de refroidissement répétés peuvent provoquer des microfissures dans les cellules solaires et les connexions électriques dues à la dilatation et à la contraction des matériaux. * **Humidité et corrosion** : L'infiltration d'humidité peut entraîner la corrosion des contacts électriques et du circuit interne des cellules. * **Délamination** : Les couches constituant le panneau peuvent se séparer avec le temps, ce qui peut affecter la transmission de la lumière et l'isolation électrique. * **Encrassement** : L'accumulation de poussière, de pollen, de fientes d'oiseaux ou d'autres saletés sur la surface du panneau réduit la quantité de lumière solaire atteignant les cellules. Bien que ce ne soit pas une dégradation intrinsèque du panneau, cela affecte la production d'énergie. **Garanties typiques pour les panneaux BC/GBC :** Les fabricants de panneaux solaires proposent généralement deux types de garanties : 1. **Garantie produit (ou garantie matérielle)** : Elle couvre les défauts de fabrication, tels que les défauts de matériaux, de main-d'œuvre ou de conception. La durée typique de cette garantie est de **10 à 25 ans**. Pendant cette période, si le panneau présente un défaut couvert, le fabricant le réparera ou le remplacera. 2. **Garantie de puissance linéaire (ou garantie de performance)** : Elle garantit que la puissance de sortie du panneau ne tombera pas en dessous d'un certain pourcentage de sa puissance nominale pendant une période donnée. Ces garanties sont souvent dites "linéaires" car elles définissent une taux de dégradation annuel maximum. Les conditions typiques sont : * **Après 10 ans** : Le panneau doit toujours produire au moins **90%** de sa puissance nominale d'origine. * **Après 25 ans** : Le panneau doit toujours produire au moins **80% à 85%** de sa puissance nominale d'origine. Il est important de noter que le taux de dégradation annuel moyen spécifié dans ces garanties est généralement très faible, souvent inférieur à 0,5% par an, en tenant compte de la dégradation initiale (LID). Lors du choix d'un panneau, il est crucial de lire attentivement les termes et conditions de chaque garantie, car ils peuvent varier considérablement d'un fabricant à l'autre.

      A

      La dégradation varie selon les marques. La gamme IBC de Maxeon constitue un indicateur de référence en matière de fiabilité des cellules monocristallines : garantie de 981 TP3T la première année, puis de 0,251 TP3T/an au maximum par la suite, ainsi qu’une couverture produit/puissance/service de 40 ans sur certains marchés, ce qui représente un record dans le secteur. Bien que les conditions varient d’un fabricant à l’autre, les architectures de cellules monocristallines jouissent d’une solide réputation de fiabilité.

    • Q

      Les modules BC/GBC sont-ils vraiment plus efficaces ?

      A

      Oui, les modules BC disponibles dans le commerce dominent actuellement le marché. Par exemple, les modules ABC produits en série par AIKO ont atteint un rendement de 24,41 % dans le classement de 2025, alors que les records certifiés antérieurs dépassaient les 25,1 % en conditions de laboratoire. C'est supérieur aux rendements habituels des modules TOPCon/Modules HJT sur le marché.

    • Q

      Ce que signifie pour votre projet le fait que les panneaux solaires à base de perovskite aient une efficacité supérieure

      A

      Moins de modules pour une capacité identique, des parcs plus petits pour une puissance donnée en kW, et des coûts BOS (structures de support, câblage, main-d'œuvre) réduits. Selon les analyses du secteur, le passage à des modules à haut rendement permettrait de réaliser des économies d'environ ~71 % au niveau du système Panneaux de contrôle.

    • Q

      Les modules BC/GBC sont-ils bifaciaux ?

      A

      De nombreux modules photovoltaïques sont monofaciaux, mais il existe également des options bifaciales. La variante bifaciale ABC d'AIKO affiche un rendement bifacial d'environ 701 TP3T — bien supérieur à celui de nombreux produits bifaciaux courants —, ce qui permet d'obtenir des gains significatifs au niveau de la face arrière sur un sol clair ou des membranes réfléchissantes. Consultez la fiche technique : s'il s'agit d'un module “ double vitrage ” et qu'il est spécifié comme bifacial, vous pouvez modéliser le rendement de la face arrière.

    • Q

      Quel coefficient de température devrais-je m'attendre ?

      A

      Les modules BC haut de gamme affichent généralement une valeur d'environ −0,261 TP3T/°C, ce qui permet de maintenir le rendement dans les climats chauds. Vérifiez les spécifications de chaque modèle ; les modules ABC d'AIKO, par exemple, ont affiché une valeur de −0,261 TP3T/°C lors de tests de rendement indépendants.

    • Q

      GBC, IBC, ABC, HPBC et TBC sont-ils la même chose ?

      A

      Ils sont tous à contact par l'arrière. Les lettres décrivent comment les électrodes arrière et la passivation sont construites : IBC : Dômes arrière interdigités (Héritage Maxeon) ABC : Tous-contacts arrière avec agencement arrière optimisé (AIKO) HPBC/TBC/HBC : contacts hybrides ou passivés par tunnel/arrière combinés avec contact arrière La dénomination tend à se simplifier en “BC” pour réduire la confusion.

    • Q

      La technologie BC/GBC est-elle mature et finançable ?

      A

      Oui, et ça s'accélère. Les analystes prévoient que la capacité de fabrication de BC pourrait approcher 1 TW d'ici 2030. La croissance est favorisée par l'expiration des brevets clés de BC vers 2028, permettant à davantage de fournisseurs et à des coûts réduits. Pendant ce temps, les grandes marques expédient plusieurs GW par an et remportent d'importants projets d'utilités publiques.

    • Q

      Quelle est la “bande” d'efficacité réaliste à rechercher en 2025-2026 ?

      A

      Il faut s'attendre à ce que les modules BC/GBC grand public se situent dans une fourchette d'environ 23 à 24,51 TP3T, les produits phares atteignant environ 24 TP3T en volume et davantage en termes de performances maximales. Vérifiez toujours le rendement STC d'un modèle spécifique sur sa fiche technique.

    • Q

      Les panneaux BC/GBC sont-ils compatibles avec mes onduleurs et mon système de fixation existants ?

      A

      Oui. Électriquement, ils se comportent comme des modules standard (vérifiez les caractéristiques Voc/Imp/IsC) et ils se montent sur des structures conventionnelles. Assurez-vous simplement que la taille des chaînes et les limites de courant correspondent aux spécifications de votre onduleur.

    • Q

      Les modules BC/GBC réduisent-ils les risques de points chauds et de microfissures ?

      A

      Les contacts arrière éliminent les rubans avant et peuvent être conçus pour atténuer le chauffage local. Un exemple de longue date : Maxeon L'architecture des cellules IBC est commercialisée pour sa résistance accrue aux points chauds et aux fissures, et présente un profil de dégradation garanti de 0,251 TP3T/an. La fiabilité repose toujours sur le contrôle qualité et la conception des diodes de dérivation ; il est donc recommandé de comparer les certifications et les données d'essai.

    Paramètres mécaniques

    Type de celluleGBC
    Nombre de cellules144 (6×24)
    Dimensions2382 × 1134 × 30 mm
    VerreVerre double, verre trempé 2,0 + 2,0 mm
    CadreAluminium anodisé
    Poids33,5 kilogrammes (73,85 livres)
    Câbles de sortie4 mm² TüV, (+) 300 mm, (-) 200 mm ou longueur personnalisée
    Emballage37 pièces par palette
    148 pièces par 20’ GP 740 pièces par 40’ HC
    Module solaire bifacial mono en verre double 645–665 W direct usine
    Ce schéma présente les positions exactes des trous de montage pour le panneau solaire GBC double verre 645W 655W 665W, garantissant un alignement précis et une installation sécurisée pour les installations solaires résidentielles, commerciales et industrielles.

    Paramètres électriques (STC*)

    Type de module : SP-3-72HGBD-635M635 640 645 650 655 660665
    Puissance maximale (Pmax/W)635 640 645 650 655660665
    Tension en circuit ouvert (Voc/V)53.70 53.80 53.90 54.00 54.1054.2054.30
    Courant de court-circuit (Isc/A)14.88 14.94 15.00 15.06 15.1215.1815.24
    Tension à la puissance maximale (Vmpp/V)45.00 45.10 45.20 45.30 45.4045.5045.60
    Courant à la puissance maximale (Imp/A)14.12 14.20 14.27 14.35 14.4314.5114.59
    Efficacité du module (%)23.5 23.7 23.9 24.1 24.224.424.6

    Module BC 635-665W - Points forts techniques

    AvantagePoint technique remarquableAvantage utilisateur / Valeur comparative
    Rendement de 24,61 % (TP3T) + puissance de crête de 665 W pour une densité de l'ordre du MWIntègre la technologie GBC à contact arrière sans espace, un rendement maximal de 24,61 % (TP3T) et une configuration haute puissance à 144 cellules, surpassant la série TNC2.0 de Tongwei avec un rendement supérieur de 1,41 % (TP3T)Permet de réduire le nombre de modules nécessaires par projet de 50 MW d'environ 2 800 unités par rapport aux panneaux conventionnels de 600 W ; diminue l'empreinte au sol de 121 m³ (un facteur crucial pour les projets au sol disposant d'une superficie limitée) et réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre liés à l'installation de 151 m³
    70±51 TP3T : gain bifacial + grande adaptabilité à la lumière
    Facteur bifacial de 70 ± 51 TP3T, permettant de capter le rayonnement sur la face arrière provenant des reflets au sol (par exemple, gravier, membranes blanches) ou de la lumière diffuse (ciel couvert/régions de hautes latitudes)
    Augmente le rendement énergétique annuel de 13 à 20 % par rapport aux modules à face unique — ce qui représente environ 1,2 GWh d'électricité supplémentaire par an pour un projet de 50 MW, réduisant ainsi la durée d'amortissement pour les investisseurs de 2 à 3 ans
    Résistance de charge 5400Pa + Adaptation climatique -40℃~+85℃Résistance à la charge statique de 5400 Pa à l'avant / 2400 Pa à l'arrière (résiste aux fortes neiges en Europe du Nord), résistance à l'impact de grêle de 25 mm et plage de fonctionnement de -40 ℃ à +85 ℃Élimine les risques d'indisponibilité dans des conditions climatiques extrêmes (par exemple, la chaleur intense du Moyen-Orient ou les tempêtes de neige au Canada) ; réduit les coûts de maintenance à long terme de 301 % par rapport aux modules ayant des capacités de charge inférieures
    1500V Haute Tension + fusible 30A pour l'optimisation des coûts du systèmeTension système maximale de 1500V (norme CEI) + conception de fusible à courant élevé de 30A — prend en charge des longueurs de chaîne plus longues (jusqu'à 30 modules/chaîne)Réduit les coûts BOS de 18 à 22 % : diminue le nombre d'onduleurs de 20 %, réduit la quantité de câbles et de supports de 15 % et simplifie la conception du système pour les projets à grande échelle
    Boîte de jonction IP68 + encapsulation double verre pour une longue durée de vieBoîtier de jonction étanche IP68 (résistant à l'humidité/poussière, adapté aux régions humides comme l'Asie du Sud-Est) + double vitrage renforcé à la chaleur de 2,0+2,0 mm (résiste aux micro-fissures et au vieillissement par les UV)Garantit plus de 25 ans de fonctionnement stable avec une dégradation annuelle inférieure ou égale à 0,351 TP3T ; réduit les taux de remplacement (un aspect crucial pour les projets de services publics assortis de contrats d'achat d'électricité d'une durée supérieure à 20 ans)
    Emballage en vrac + Approvisionnement direct d'entrepôt pour l'efficacité logistiqueEmballage en vrac direct usine (37 pièces/palette, 888 pièces/40’ HC) + stock d'entrepôt mondial (prend en charge la livraison en 7 jours vers les marchés clés comme l'Europe/les États-Unis)Réduit les coûts logistiques unitaires de 141 % par rapport à l'expédition en petits lots ; raccourcit les délais de réalisation des projets de 2 à 4 semaines, aidant ainsi les entreprises EPC à respecter des calendriers de construction serrés

    N'hésitez pas à nous contacter