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Trabajadores instalando con facilidad un módulo LONGi Hi-MO 4 en una estructura fija / Workers installing the LONGi Hi-MO 4 module with ease on a fixed bracket.

No hay duda de que, en general, el mercado solar ha mostrado hasta ahora una preferencia creciente por el módulo LONGi Hi-MO 4 con oblea M6 (166 mm), pero aún hay en la industria fotovoltaica quiénes tienen una actitud ambigua hacia este producto. En este artículo, LONGi Solar reúne una lista de preguntas y respuestas sobre el módulo LONGi Hi-MO 4 con el objetivo de proporcionar una comprensión más sistemática y profunda de sus antecedentes y beneficios.

¿Por qué ha elegido LONGi la especificación de la oblea M6 (166 mm) para el módulo Hi-MO 4?

Las ventajas de ahorro de costes y compatibilidad de la oblea M6 (166 mm) se logran tanto en el extremo de fabricación de la cadena industrial como en el extremo de aplicación del sistema. La razón fundamental del ahorro de costes en el lado del sistema, es que el aumento de corriente básicamente hace uso del margen de los inversores comerciales actuales y aumenta la capacidad de un solo string sin cambiar el valor de Voc (la longitud del string no cambia). Dado que los módulos bifaciales M6 utilizan completamente el margen de corriente del inversor, cualquier oblea mayor que la M6 limitará la corriente del inversor y provocará una pérdida de generación de energía. Aunque el nuevo diseño del circuito del módulo puede reducir la corriente, el beneficio en el coste del BOS desaparecerá en comparación con los módulos M6.

¿Cómo ha evolucionado el módulo LONGi Hi-MO 4?

LONGi optimizó el tamaño de diseño del módulo Hi-MO 4 a principios de este año. El tamaño del módulo de 72 células cambió a 2094×1038 mm. La eficiencia de los módulos producidos en serie superó el 20% en todos los ámbitos, y la del módulo de 450 W alcanzó el 20,7%. La mejora en la eficiencia genera más ahorros en los costes del BOS, y el área de tierra ocupada por una planta fotovoltaica también se reduce significativamente.

¿Cuál es la diferencia de costes del BOS entre el módulo LONGi Hi-MO 4 y los módulos de otras especificaciones?

Con un módulo de 72 células con una oblea de silicio de 158,75 mm, en una planta fotovoltaica con inversor central y una configuración de soporte fijo, el coste del BOS del Hi-MO 4 se puede reducir en 0,65 $/W. Aunque la potencia de un módulo de 78 células es igual a la del Hi-MO 4, la reducción del número de conexiones en serie conduce a una diferencia significativa en el ahorro de costes del BOS de aquel y el del Hi-MO 4.

En una planta fotovoltaica con inversores string, el coste del BOS de Hi-MO 4 puede reducirse en 0,86 $/W debido al aumento de la relación de capacidad.

El módulo Hi-MO 4 de LONGi es obviamente más grande. ¿Puede realmente reducir los costes de instalación?

Obviamente, un módulo de alta potencia con una oblea M6 (166 mm) brinda mayores ganancias de generación de energía y menores costes del BOS en la aplicación práctica. Pero, ¿el aumento de tamaño y peso del módulo dificultarán la instalación real? ¿Añadirá más costes de instalación?

Según una investigación detallada, no hay una diferencia obvia entre un módulo Hi-MO 4 y un módulo convencional en términos de manejo, soporte superior y trabajo de instalación. Sin embargo, debido a la mayor potencia de cada módulo Hi-MO 4, el número de módulos requeridos es menor, lo que significa que el esfuerzo de instalación se reduce, la eficiencia mejora y el período de construcción general se acorta, lo que reduce significativamente los costes generales de instalación.

¿Cuál es el rendimiento de mercado del módulo LONGi Hi-MO 4?

El módulo Hi-MO 4 de LONGi ha sufrido de cierta escasez desde su lanzamiento, con más de 10 GW de pedidos y cartas de intención acumulados. En 2019 alcanzó la cantidad de 1,5 GW suministrados. Los proyectos en los que el módulo Hi-MO 4 ya se ha utilizado cubren, entre otros territorios, todas las regiones de China, Bangladesh y Vietnam. Los comentarios de los clientes y los EPC han sido generalmente que han visto ahorros significativos en la mayoría de los aspectos del proceso de construcción.

La respuesta del mercado al Hi-MO 4 ha sido extremadamente positiva. En 2020, la capacidad de fabricación de estos módulos superará los 20 GW, asegurando un suministro global estable.

Después de la optimización continua, el módulo Hi-MO 4 tiene una versión impresionante para la fabricación en serie, con una mayor reducción de peso. Con la incorporación de la tecnología bifacial, los costes del BOS y el LCOE también se han reducido. El módulo LONGi Hi-MO 4 se ha convertido rápidamente en la opción preferida por los clientes globales, especialmente por los inversores de plantas fotovoltaicas a gran escala, y ha demostrado un gran valor de inversión en todo el mundo.

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Iberdrola avanza en su proceso de liderar la transición energética en España con el inicio de la construcción de su primera planta fotovoltaica en Aragón, de 50 MW de potencia instalada, situada en el municipio de Azaila, en Teruel.

La planta fotovoltaica, integrada por 142.740 módulos fotovoltaicos de células de silicio monocristalino con estructura fija, generará durante su construcción hasta 140 empleos en el período punta de trabajo. Y, una vez operativa, producirá energía limpia para una población equivalente a 24.290 hogares/año, además de evitar la emisión de unas 19.000 toneladas CO2 al año. Su puesta en operación, se prevé para finales de 2020.

Con este nuevo proyecto, la compañía refuerza su apuesta por Aragón, donde acaba de poner en marcha el parque eólico El Pradillo (23 MW), construye el parque eólico Puylobo (48,5 MW) y opera ya más de 360 MW eólicos e hidráulicos en la región.

ESTRATEGIA INVERSORA RENOVABLE EN ESPAÑA
Iberdrola desarrolla el plan de inversión en renovables más ambicioso en España, que prevé la instalación de 3.000 MW eólicos y fotovoltaicos a 2022 y hasta 10.000 MW a 2030. El plan permitirá la creación de empleo para 20.000 personas en España.

La compañía Iberdrola es el primer productor de energía eólica en España, con una potencia instalada de más de 5.800 megavatios (MW), mientras que su capacidad renovable total instalada supera los 16.000 MW; un volumen que en el mundo se eleva a más de 30.300 MW y convierte a su parque de generación en uno de los más limpios del sector energético.

La apuesta de Iberdrola por un modelo económico descarbonizado le ha llevado a comprometer inversiones de 10.000 millones de euros cada año en el mundo, después de haber destinado casi 100.000 millones a estos ámbitos desde 2001. De estos, 25.000 se han invertido en España.

Fotowatio Renewable Ventures (FRV) desarrolla proyectos de energías renovables y ha alcanzado el cierre financiero de Potrero Solar (296 MW dc), la segunda planta solar de la compañía en México.

FRV ha cerrado el acuerdo de financiación con International Finance Corporation (IFC) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y se espera que la planta cuya construcción comenzó el pasado mes de mayo esté operativa a mediados de 2020.

Potrero Solar es el primer proyecto de FRV en México que ha sido financiado sin tener ninguno de los productos (energía, CELs o capacidad) comprometidos previamente en los mecanismos de subastas y uno de los proyectos más grandes de este tipo a nivel mundial. Además también es uno de los proyectos fotovoltaicos con tecnología bifacial más grandes del mundo. Una vez completada, la planta venderá la electricidad generada y sus correspondientes certificados de energía limpia en el mercado energético del país.

Con una superficie aproximada de 700 ha, Potrero Solar, se ubicará en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco y utilizará módulos fotovoltaicos bifaciales, una nueva tecnología capaz de captar la luz solar por ambas caras del módulo.

La planta solar generará aproximadamente 700 GWh de energía limpia al año, suficiente para abastecer alrededor de 350.000 hogares mexicanos y evitar la emisión de 345.000 toneladas de CO2 cada año. Además, Potrero, que será construida por parte de un consorcio formado por las multinacionales Power China y Prodiel bajo un contrato de EPC, favorecerá el desarrollo económico de la zona y a creación de empleo, dando cerca de 1.500 puestos de trabajo durante la fase de construcción de la planta.

Fernando Salinas, director de país para FRV México y Centroamérica, destaca: “México es un país que ofrece numerosas oportunidades tanto para FRV como para inversores internacionales, gracias a las condiciones favorables del mercado y del clima para el desarrollo de proyectos renovables. El cierre financiero de Potrero marca un hito para la empresa, siendo el primer proyecto financiado con una hipótesis de venta de productos (energía, CELs y capacidad) al mercado en México, y uno de los más grandes de este tipo a nivel mundial. Además esto se suma al hecho de ser también uno de los proyectos fotovoltaicos bifaciales más grandes en todo el mundo que impulsará el futuro desarrollo de más plantas a gran escala con esta tecnología. Todo ello demuestra una vez más la capacidad de FRV para inspirar la transformación del sector energético a través de soluciones innovadoras y continuar liderando así la industria de las energías renovables.”

Bancomext asegura que “El proyecto Potrero Solar reúne las características que busca el banco en una transacción: un sponsor experimentado y altamente profesional, tecnología de calidad, un epecista con importante trayectoria, así como una estructura financiera adecuada. Con este proyecto, Bancomext refuerza su posición de liderazgo en el mercado mexicano, apoyando las energías renovables ahora bajo el esquema de ventas a mercado spot y generando más y mejores empleos en México durante las etapas de construcción y de operación”

Fady Jameel, Vicepresidente de Abdul Latif Jameel, destaca “En Abdul Latif Jameel Energy, estamos encantados de avanzar hacia la segunda fase del proyecto de Potrero. Potrero reafirma el liderazgo de FRV en el sector de las energías renovables y refuerza nuestro compromiso a largo plazo con el crecimiento de una energía más limpia en México. México es un mercado fuerte y prometedor para FRV y Abdul Latif Jameel Energy, y estamos deseando ver como Potrero impulsa y expande el desarrollo del sector en el país y más allá de sus fronteras. ”

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Acciona ha creado un hub o centro de innovación en su planta El Romero Solar (Atacama, Chile) con el objetivo de testar nuevas tecnologías fotovoltaicas que permitan incrementar la eficiencia y el rendimiento de las instalaciones solares.

En el hub se estudiarán en particular el comportamiento mecánico y energético de módulos de tecnología cristalina bifacial, de célula partida y de capa fina de teluro de cadmio (CdTe), tecnologías todas ellas en fase de desarrollo y con expectativas de marcar la evolución futura de la energía fotovoltaica. Los módulos fotovoltaicos utilizados han sido producidos por los tecnólogos JA Solar y First Solar. También se emplearán diversos tipos de seguidores solares fabricados por las compañías STI Nordland y Soltec.

El centro de innovación, en el que se han montado ya dos de las tres zonas de seguidores, contará con una instalación de generación de 492 kWp de potencia (180 kW nominales), dotada de un total de 1.280 módulos, repartidos en tres grupos de seguidores conectados a su vez a nueve inversores. A ello se añadirán equipos de medición y monitorización de parámetros como radiación solar incidente y reflejada, la temperatura ambiental y del módulo o la producción de cada tipo de módulo, entre otros.

A diferencia de los módulos solares convencionales, que sólo montan células fotovoltaicas en una de sus caras, los módulos bifaciales incorporan células en ambas caras del panel, con el fin de captar la radiación solar reflejada e incrementar su rendimiento por unidad de superficie ocupada.

En los módulos de célula partida cada célula está dividida en dos partes, lo que reduce las pérdidas de energía y mejora la durabilidad del panel.

Finalmente, los módulos de capa fina se fabrican con materiales semiconductores alternativos al silicio cristalino convencional (como el teluro de cadmio) que permiten reducir los costes de fabricación así como su huella de carbono en el ciclo de vida.

Tecnologías avanzadas

Las tecnologías avanzadas en solar fotovoltaica son una de las principales líneas estratégicas que orientan la actividad en innovación de Acciona en el ámbito de las energías limpias. Uno de los proyectos más novedosos ha sido la hibridación de módulos fotovoltaicos orgánicos en una torre eólica para alimentar el consumo interno de un aerogenerador en el parque de Breña (Albacete, España).

El Romero Solar es una de las mayores plantas fotovoltaicas que Acciona opera en propiedad, con 246 MWp de potencia. Situada en el desierto de Atacama chileno, una de las zonas con mayor radiación solar del mundo, produce energía limpia equivalente al consumo de unos 240.000 hogares chilenos. Parte de su capacidad va destinada a suministrar al centro de datos de Google en el país.

Con el nuevo escenario favorable para el autoconsumo con placas solares en casas, viviendas y demás, muchos se están animando a dar el paso y poner unos paneles en su tejado. Ahora bien, es importante saber la letra pequeña de la garantía de estos aparatos.

Placas solares dañadas
En una placa solar existen dos garantías distintas: una es la del producto y otra es la de producción. Generalmente, los modelos de menor precio vienen con una duración diferente, la de producción suele ser de 25 años, pero la del producto de 10 o 15 años máximo.

¿Cuál es la diferencia?
Cuando se habla de garantía de producción, se refiere a los años durante los cuales el fabricante garantiza un tanto por ciento de rendimiento, normalmente entre un 80% a los 25 años y un 90% a los 10 años.

La garantía del producto se aplica sobre el propio dispositivo y sus componentes. Aquí está uno de los principales puntos de conflicto al adquirir placas solares baratas: a diferencia de la garantía de producción, la del producto suele ser de 10, 12, o 15 años con suerte.

¿A qué se debe esto y que implica para el consumidor?
En la mayoría de los casos consultados, la garantía de producción se limita únicamente a la potencia de salida medida a la entrada de la caja de conexiones de panel, es decir, antes de donde salen los cables de la placa solar para poderla conectar en casa.

Por tanto, si al medir la potencia del panel antes de esa caja de conexiones, esta está dentro de los valores contemplados dentro de la garantía de producción y la garantía de producto ha caducado, dará lo mismo que a efectos prácticos el panel no esté proporcionando energía alguna, ya que entonces el problema será debido a fallos de otros componentes del módulo que esta garantía de producción no cubre.

¿Por qué es tan importante invertir en calidad cuando se habla de placas solares?
En general, nunca suele ser buena idea comprar barato a costa de sacrificar la calidad de lo que se está adquiriendo. Sin embargo, cuando se habla de un producto como este, en el cual se busca obtener una rentabilidad a largo plazo (25 años), esta decisión puede suponer un completo desastre.

La estrategia de negocio de los fabricantes que ofrecen tan solo 10 años de garantía de producto, consiste en atraer clientes ofreciendo precios más bajos que la competencia. El motivo de que puedan permitirse hacer eso sin sacrificar un jugoso margen de beneficios, es precisamente ahorrar costes en el proceso de fabricación y los materiales empleados.

Estos son algunos ejemplos de qué es lo que sacrifican y las consecuencias de ello a medio plazo:

Problemas de fabricación relacionados con las células solares
Los motivos de este tipo de problema pueden ser diversos: células solares de mala calidad, maltrato de estas durante el procesos de fabricación del panel o desajustes debido a la conexión en serie de células de diferente corriente.
Todos ellos tienen como consecuencia principal la aparición de puntos calientes o hotspots, que son áreas del panel donde se concentra el calor por defectos de fabricación. Esto hace que se degraden los materiales de la zona afectada y que, como consecuencia de ello, la eficiencia en ese punto se reduzca. Este problema suele ser el desencadenante de muchos otros, como por ejemplo la destrucción del Tedlar, una estructura de tres capas que consiste en una lámina de poliéster entre dos de fluoruro de polivinilo (PVF), y que garantiza la estanqueidad del módulo en su parte posterior.
Los puntos calientes, además, suelen intensificarse y pueden derivar en un panel solar completamente inútil.

Usar EVA de mala calidad
El EVA (etileno vinil acetato) es un polímero termoplástico que se utiliza para encapsular las células generadoras y protegerlas de la humedad y otros agentes externos. Algunos fabricantes usan un EVA de mala calidad que se degrada fácilmente a partir de los 6-8 años, dejando desprotegida una parte muy importante del dispositivo.

Diodos de bypass de baja calidad y mal encapsulados
Cuando estos no son suficientemente buenos, no resisten bien las altas temperaturas y las condiciones extremas, se queman y quedan completamente inservibles. También suele suceder que no estén bien encapsulados en silicona protectora, lo que facilita que se estropeen.

Laminado defectuoso de las células
El proceso de laminado requiere tiempo de espera. Algunos fabricantes acortan este tiempo para producir más rápido, aumentando sus beneficios. Esto puede provocar el deslaminado de las células integradas en el panel, lo que lo hará inservible.

Temperaturas de soldadura incorrectas
Esto provoca que las soldaduras sean defectuosas y, como consecuencia, se produzcan puntos calientes.

Como se puede ver, el motivo principal de que la garantía del producto no tenga la misma duración que la de producción, es que el propio fabricante ya prevé que el módulo sufrirá alguno de los problemas mencionados a medio plazo. Además, todo esto suele combinarse con malas prácticas empresariales que repercuten directamente en el consumidor, como cambios de empresa fabricante para evitar cubrir garantías o fraudes relacionados con la procedencia real del módulo fotovoltaico, lo que quiere decir que muchas veces ni siquiera esperan que el dispositivo llegue a cumplir los 10 años en buen estado.

Solución para esto:

Muy simple, comprar únicamente placas solares que den los 25 años de garantía de producto y de producción. De ese modo, no habrá que preocuparse por la letra pequeña dentro de unos años.

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Jinko Solar ha sido uno de los únicos cuatro proveedores de módulos fotovoltaicos en recibir una calificación de bancabilidad “AA” por parte de PV-Tech & Solar Media. Jinko Solar es el único proveedor de módulos fotovoltaicos que ha obtenido la clasificación AA durante los últimos 12 trimestres consecutivos.

En su primera calificación trimestral de bancabilidad PV ModuleTech, PV Tech se propuso crear un sistema de clasificación independiente, integral y transparente para ayudar a los inversores, bancos, desarrolladores de proyectos y EPC a diferenciar entre los cientos de proveedores de módulos fotovoltaicos que venden a empresas comerciales, industriales y compañías energéticas en todo el mundo.

El Sr. Kangping Chen, CEO de JinkoSolar, comentó: “Estamos muy contentos de ser reconocidos por una organización tan fiable e independiente como PV Tech. 2019 ya se perfila como uno de los cinco años más cálidos de la historia. A medida que las soluciones de energía alternativa más limpias son cada vez más importantes, y a medida que nuestra industria continúa creciendo, a los clientes les resulta cada vez más difícil distinguir entre las afirmaciones de los proveedores. Si bien siempre nos hemos centrado en impulsar las innovaciones tecnológicas y fabricar módulos de la más alta calidad, también hemos tratado deliberadamente de equilibrar la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro negocio”.

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Las obleas de silicio representan el 30-40% del coste de un módulo fotovoltaico. Un tamaño de oblea más grande aumenta el área expuesta a la luz, aumentando la potencia y reduciendo costes. Por tanto, desde el segundo semestre de 2018, la industria solar ha venido desarrollando obleas cada vez más grandes, lo que implica diversas especificaciones.

LONGi Solar ha lanzado recientemente una nota de prensa, en la que recalca la necesidad de alcanzar un estándar en cuanto al tamaño de las obleas fotovoltaicas. Según se recoge en la nota de prensa, de acuerdo con el Profesor Shen Wenzhong, Director del Instituto de Investigación de Energía Solar de la Universidad Jiaotong de Shanghai: “La oblea de 166 mm ha alcanzado el límite permitido por los equipos de producción, y es difícil de superar. Este podría ser el límite superior de la norma durante un período considerable.”

Li Zhenguo, presidente de LONGi Group considera que estos diferentes tamaños de obleas conducirán a una falta de coincidencia en los procesos y estándares de la cadena de suministro: “Si los fabricantes no pueden llegar a un acuerdo sobre un estándar de tamaño, se restringirá el desarrollo de toda la industria”, declara.

Shen Wenzhong también ha señalado que “los equipos de corte de cristal existentes son compatibles con las obleas de silicio de 166 mm. Si bien es necesario modificar los equipos de producción de células y módulos, aunque los costes son menores y más fáciles de lograr. Calculado por “flujo”, la línea de producción de células y módulos con obleas de 166 mm aumentará la capacidad en un 13% en comparación con el tamaño de 156 mm”.

Los pedidos de módulos Hi-MO4 de LONGi que utilizan obleas de silicio monocristalino M6, de 166 mm, han superado los 2 GW, por lo que la producción a gran escala comenzará durante el próximo trimestre.

A finales de 2020, LONGi actualizará sus líneas de células y módulos existentes y las transformará para la fabricación con obleas de 166 mm. Las nuevas líneas, como la línea de células monocristalinas de 5 GW en Yinchuan, se diseñarán para el tamaño de 166 mm desde el principio.

LONGi anunció el precio de su oblea de silicio monocristalino M6 en mayo de 2019 a 3,47 RMB/unidad, lo que representa solo un pequeño incremento de 0,4 RMB en comparación con su oblea M2. De acuerdo con LONGi, La compatibilidad de las líneas de producción de obleas con M6 garantizaría un suministro a gran escala en 2019, reduciendo así el diferencial de precio a menos de 0,2 RMB.

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Trina Solar ha recibido una calificación máxima en el último informe anual de financiabilidad de módulos fotovoltaicos e inversores solares emitido por Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Con este informe, Trina Solar es ahora el único fabricante de módulos fotovoltaicos que ha sido calificado como totalmente financiable durante cuatro años consecutivos por el 100% de los expertos que participan en la encuesta de BNEF.

El informe de BNEF es una referencia valiosa para el crédito comercial para numerosas instituciones financieras. Según el informe, la salud financiera corporativa, el historial de los módulos fotovoltaicos en campo y las garantías de los fabricantes; son métricas importantes para las instituciones financieras en su evaluación de la bancabilidad de los fabricantes fotovoltaicos. Los bancos se sienten cómodos proporcionando préstamos sin recurso a proyectos solares que utilizan módulos fotovoltaicos de un fabricante financiable.

Para su encuesta, BNEF contactó con bancos, fondos, empresas de EPC, proveedores independientes de energía (IPPs) y asesores técnicos de todo el mundo. También realizó entrevistas en profundidad a inspectores de calidad y expertos en tecnología. Estos expertos representan una capacidad fotovoltaica instalada de 29 GW a nivel mundial.

El vicepresidente ejecutivo de Trina Solar, Yin Rongfang, ha declarado: “Estamos muy orgullosos del gran resultado que Trina Solar ha logrado una vez más en este reconocido informe de la industria. El informe confirma nuestra sólida situación financiera, la calidad comprobada del producto y la buena reputación corporativa, asimismo reconoce nuestro compromiso continuo con la sostenibilidad a largo plazo. Trina Solar se compromete a crear un retorno de inversión sólido y a largo plazo para nuestros clientes globales con módulos fotovoltaicos de mayor valor y soluciones integradas“.

El último informe de BNEF también cita el informe anual PV Module Reliability Scorecard, publicado este año por PV Evolution Labs (PVEL), donde Trina Solar ha sido nombrada por quinta vez consecutiva “Top Performer” entre los fabricantes mundiales de módulos; por la excelente fiabilidad de sus módulos fotovoltaicos y el rendimiento de generación de energía. Este sistema de puntuación proporciona la comparación más completa de los resultados de pruebas de fiabilidad de módulos fotovoltaicos disponibles públicamente.

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Jinkosolar ha anunciado el lanzamiento de su serie de módulos fotovoltaicos bifaciales Swan, que proporciona una mejora significativa de su tecnología solar líder en la industria y ofrece al mercado un módulo fotovoltaico solar de 430 W con ganancia de potencia por su cara posterior.

La tecnología Cheetah de Jinkosolar basada en células monocristalinas de 158,75 x 158,75 mm proporciona una de las soluciones más competitivas de la industria y establece el camino de la industria hacia la era de las células monocristalinas cuadradas de gran tamaño. Al aprovechar las nuevas capacidades de Cheetah en generación, el módulo fotovoltaico bifacial Swan de Jinkosolar entrega un 5-25% más de potencia respecto al módulo fotovoltaico insignia Cheetah para alcanzar los 420-500 W, gracias a la ganancia obtenida de su cara posterior.

Al mismo tiempo, el diseño de la lámina posterior transparente es totalmente compatible con los métodos de instalación convencionales existentes, lo que permite una reducción de aproximadamente el 20% del coste de la mano de obra de instalación del módulo y del 3% de los costes de equipos auxiliares (BOS), lo que se traduce en un IRR más alto y un LCOE más bajo. La opción de lámina posterior transparente es particularmente ideal para regiones donde el coste de la mano de obra es relativamente alto.

El módulo fotovoltaico Swan brinda a los clientes beneficios de generación adicionales desde la cara trasera al tiempo que amplía la potencia y el rendimiento líderes de la industria de la serie de módulos monocristalinos Cheetah para una amplia gama de aplicaciones, desde proyectos a gran escala, proyectos para el sector de la agricultura, proyectos flotantes, pérgolas, barreras de reducción de ruido, etc.

Aprovechando el amplio éxito de nuestra tecnología mono premium Cheetah, confíamos en que nuestros clientes podrán extraer rápidamente un valor de producto aún mayor de los nuevos módulos bifaciales Swan. En la era post-subsidios, en comparación con otras soluciones disponibles en el mercado, la serie Swan de JinkoSolar ofrece a los clientes una ventaja altamente competitiva en coste y una rápido lanzamiento al mercado con migración directa basada en la tecnología Cheetah“, declara Kangping Chen, CEO de Jinkosolar.

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Hoy 7 de mayo, LONGi ha anunciado que la potencia de la cara frontal de su módulo fotovoltaico bifacial de 72 medias células excede los 450 W, logrando la potencia más alta del mundo en este tipo de módulo fotovoltaico. Este nuevo registro fue probado y verificado por la reconocida agencia de certificación TÜV-SÜD.

Esta es otra validación de la estrategia de crecimiento empresarial de LONGi a través de la innovación tecnológica. El 24 de abril del año pasado, la potencia del módulo LONGi PERC s monocristalino de 60 medias células superó los 360 W, estableciendo el récord mundial de potencia de un módulo de estas características

El Dr. Lv Jun, vicepresidente de LONGi Solar, dijo: “El módulo monocristalino de medias células LONGi combina la tecnología de células PERC monocristalinas y la construcción del módulo bifacial de medias células para reducir efectivamente las pérdidas y aumentar el rendimiento promedio en 5-10 W. Ventajas evidentes en la generación de energía en condiciones de poca luz y sombra y con una excelente resistencia al calor. Este nuevo registro de potencia del módulo es otro paso en nuestro innovador avance y viaje“.

En enero de este año, la eficiencia de conversión positiva de las células PERC monocristalinas LONGi alcanzó el 24,06%, superando el límite de eficiencia de células PERC previamente teórico de la industria del 24%. La actualización continua del récord mundial muestra el continuo liderazgo tecnológico de LONGi.

Como se informó en los resultados financieros de 2018 de LONGi, la compañía invirtió 183,58 M$ en I+D en 2018 y cuenta con un equipo de aproximadamente 548 empleados en I+D. LONGI ha registrado 526 patentes y sus productos y tecnología siempre están en las posiciones líderes en la industria.

La transformación hacia la energía limpia y baja en carbono se está acelerando a nivel mundial y, con ella, el crecimiento de la energía fotovoltaica está aumentando rápidamente. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), se espera que la capacidad total instalada de energía fotovoltaica a nivel mundial alcance 1.721 GW para 2030, y aumente a 4.670 GW para 2050. Las innovaciones en tecnología fotovoltaica estarán a la vanguardia, y los productos fotovoltaicos de alta eficiencia y alta calidad son la el principal motor del cambio energético.

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