Panasonic Corporation anunció hoy que ha conseguido una eficiencia de
conversión en módulo fotovoltaico del 23,8 % (área de apertura*3:
11 562 cm2) a nivel investigacional, un aumento
importante sobre el récord anterior para módulos fotovoltaicos a base de
silicio cristalino.
Esta edición de Smart News Release (comunicado de prensa inteligente) incluye contenidos multimedia. Vea aquí la publicación completa:
http://www.businesswire.com/news/home/20160302005849/es/
Image of Module (Photo: Business Wire)
El récord anterior de eficiencia de conversión de un módulo fotovoltaico
a base de silicio cristalino era de 22,8 %*4. Panasonic
ha roto el récord mundial de eficiencia de conversión por más de un
punto porcentual completo. Panasonic había anunciado, en abril de 2014,
haber conseguido el récord mundial de eficiencia de conversión de 25,6 %*4
en sus celdas de heterojunción de silicio. Desde entonces, Panasonic
ostenta el récord mundial de eficiencia de conversión tanto para módulos
como para celdas solares a base de silicio cristalino.
Panasonic desarrolló una estructura única de heterojunción de silicio*5,
compuesta de sustratos de silicio cristalino y capas de silicio amorfo,
y ha ido mejorando su módulo fotovoltaico HITTM mediante
heterojunción de silicio desde el inicio de la producción comercial. El
nuevo récord se consiguió desarrollando, aún más, la tecnología
patentada de heterojunción de Panasonic para celdas solares
de alta eficiencia y módulos con una estructura de celdas solares de
contacto posterior*6.
En adelante, Panasonic continuará desarrollando la tecnología de su
módulo fotovoltaico HITTM, con el propósito de conseguir
mayor eficiencia y fiabilidad y costos más bajos para posteriormente
empezar la producción en masa.
*HIT es una marca comercial registrada de Panasonic Group.
*1 Según un estudio de Panasonic del 18 de febrero de 2016 sobre módulos
fotovoltaicos a base de silicio cristalino.
*2 Resultado de las
evaluaciones del el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnología
Industrial Avanzada (National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology, AIST) del Japón.
*3 El área del módulo es el área
de apertura de las máscaras (11 562 cm2).
*4
SunPower (EE. UU.), noviembre de 2015. Según las “Tablas de eficiencia
de celdas solares (Solar cell efficiency tables)(versión 47)” [Prog.
Photovolt: Res. Appl. 2016; 24:3-11]
*5 Tecnología para la
formación de junturas necesarias para celdas solares que cubre la
superficie a base de silicio con una capa amorfa de silicio. Este
tecnología tiene la característica clave de pasivación superior para
compensar los múltiples defectos sobre la superficie a base de silicio.
*6
Tecnología para la eliminación de pérdidas por sombra en el electrodo
delantero con los electrodos en la parte posterior de la celda solar, lo
que permite una utilización más eficiente de la luz solar.
Acerca de Panasonic
Panasonic
Corporation es un líder mundial en el desarrollo de diversas tecnologías
electrónicas y soluciones para clientes de las industrias de electrónica
de consumo, inmobiliaria, automotriz, de soluciones empresariales y
dispositivos industriales en general. Desde su fundación en 1918, la
compañía se ha expandido mundialmente y, en la actualidad, opera 468
empresas subsidiarias y 94 empresas asociadas en todo el mundo,
registrando ventas netas consolidadas por valor de 7715 billones de
yenes para el año que finalizó el 31 de marzo de 2015. Comprometida con
la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en todas las
líneas divisionales, la compañía utiliza su propia tecnología para crear
un mejor nivel de vida y un mundo mejor para sus clientes. Para conocer
más sobre Panasonic, visite: http://www.panasonic.com/global
Enlaces relacionados:
Panasonic Solar Global
http://panasonic.net/ecosolutions/solar/
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.
Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160302005849/es/