Comprenda los factores clave que determinan el rendimiento y la fiabilidad de los paneles solares.
En Super Solar, creemos que las decisiones informadas conducen a mejores soluciones energéticas. Por eso ayudamos a nuestros socios y clientes a comprender las especificaciones clave detrás de cada panel solar. A continuación, detallamos los parámetros más importantes que influyen en el rendimiento, la eficiencia y la adecuación para cada aplicación de los módulos.
1. Parámetros Eléctricos Principales
Potencia Máxima (Pmax / Pmpp) Indica la máxima potencia de salida bajo condiciones estándar de prueba (STC). Ejemplo: Un panel de 550W puede entregar hasta 550 vatios en luz solar ideal.
Tolerancia de Potencia Define el rango aceptable de variación real de potencia (por ejemplo, ±3%). 550W ±3% → la salida real varía entre 533.5W y 566.5W.
Voltaje de circuito abierto (Voc) El voltaje más alto cuando el módulo no está conectado a una carga. Importante para la configuración de cadenas y los límites de voltaje del inversor.
Corriente en Cortocircuito (Isc) La corriente máxima bajo condiciones de cortocircuito. Se utiliza para dimensionar cables, fusibles y dispositivos de protección.
Voltaje y Corriente en el Punto de Máxima Potencia (VMPP / IMPP) Valores de operación donde el panel produce su salida máxima. Esencial para la compatibilidad con inversores y el diseño del sistema.
2. Parámetros de Eficiencia
Eficiencia del Módulo en Porcentaje de luz solar convertida en electricidad. Una eficiencia del 22% = 220W de salida por m² bajo una irradiancia de 1000W/m².
Coeficiente de temperatura Mide cómo varía el rendimiento con la temperatura.
Coeficiente de Potencia (por ejemplo, -0,35 %/°C): La producción disminuye a medida que aumenta la temperatura.
Coeficiente de Tensión: Influye en el diseño para regiones de clima frío.
3. Características Físicas
Dimensiones y Peso Tamaño típico : 2279×1134 mm (para módulos de 72 celdas) Peso: Alrededor de 20–25 kg/m² — considerar para cargas en techos.
Tipo de célula
Las demás : Alta eficiencia, apariencia negra elegante
Policristalino : Menor costo, color azul (actualmente menos común)
Película Delgada : Flexible, ideal para aplicaciones especiales pero menor eficiencia
Materiales Frontales y Posteriores
Vidrio: 3 .2 mm de vidrio templado con >91.5% de transmitancia
Cubierta trasera: Capas TPT/TPE duraderas para protección contra humedad y rayos UV
4. Fiabilidad y Durabilidad
Tasa de Degradación
Primer año: ≤2% (premium ≤1%)
Anual: ≤0.45% (mantiene ≥85% de producción después de 25 años)
Clasificación de fuego
Clase A: Máxima seguridad, adecuada para techos
Clase C: Para sistemas montados en el suelo
Resistencia a la carga de viento y nieve
Viento: ≥2400 Pa (hasta tormentas de grado 12)
Nieve: ≥5400 Pa (~55 cm de nieve)
5. Adaptabilidad al entorno
Rango de temperatura de operación : -40°C a +85°C
Resistencia PID : Garantiza estabilidad a largo plazo bajo condiciones de alto voltaje
Resistencia a la niebla salina y amoníaco : Certificada para entornos costeros y agrícolas (IEC 61701 e IEC 62716)
6. Certificaciones y estándares
IEC 61215 : Norma internacional de rendimiento
IEC 61730 : Requisitos de seguridad y aislamiento
UL 1703 : Certificación para mercados de Norteamérica
Libre de PID: Resistencia verificada a la Degradación Inducida por Potencial
Ejemplo: Módulo fotovoltaico monocristalino de 550W
Potencia máxima: 550W
Voc / Isc: 49,8 V / 14,01 A
Vmpp / Impp: 41,28 V / 13,33 A
Eficiencia: 22,1%
Tolerancia: +3% / -0%
Dimensiones: 2279×1134×35 mm
Peso: 27KG
Coeficientes de temperatura:
Pmax: -0,35%/°C
Voc: -0,27%/°C
Elegir el Módulo FV Correcto
Alta Eficiencia – Para techos o áreas con espacio limitado
Baja degradación – Mejores rendimientos de inversión a largo plazo
Compatibilidad con inversores – El Vmpp debe coincidir con el rango MPPT
Adecuación ambiental – Elija módulos con resistencia adecuada a la temperatura y a la corrosión para su región
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