La creciente demanda de paneles solares eficientes impulsó el desarrollo de células solares con nuevas tecnologías. Esta tecnología aumenta la eficiencia de las células solares y permite obtener una versión mejorada de los módulos solares para uso doméstico y comercial. Por cierto, ¿ha oído hablar de las células solares de barras colectoras y multi-Barra? Si no, hoy las conocerá junto con la tecnología multi-Barra. Además, ¿qué son las barras colectoras con patrón de línea discontinua y su influencia en las células solares?
¿Qué son las barras colectoras en un panel solar? ¿Qué es una celda solar multibarra colectora?
La delgada tira rectangular impresa en ambos lados de las células solares es la barra conductora (Busbar ). Esta tira conduce la electricidad a través de la célula solar. Su función es separar las células para conducir la corriente continua proveniente de los fotones y transferirla al inversor solar, que la convierte en corriente alterna (CA). El material común para fabricar las barras conductoras es cobre plateado, lo que mejora la conductividad en la parte frontal y reduce la oxidación en la parte posterior. La barra conductora se representa con las letras BB en las células solares.
Dado que las barras colectoras influyen en la eficiencia de las células solares, el número de barras utilizadas en una célula varía según su eficiencia. Una célula solar multibarra contiene varias barras colectoras que reducen la resistencia serie total de las células solares interconectadas. En particular, las células de 5 barras colectoras son unas de las células solares multibarra más demandadas últimamente.
2 Tecnología de barras colectoras múltiples estándar

Una célula solar con mayor eficiencia permite la generación de un panel solar o un conjunto solar altamente eficiente. Por lo tanto, en lugar de evaluar la optimización individual de cada célula solar, es necesario analizar la interconexión de su estructura. Esto puede lograrse mediante diferentes métodos tecnológicos.
1. Tecnología de conexión de cables inteligentes (SWCT)
Meyer Burger combina innovación y tecnología para crear células fotovoltaicas únicas. Esta empresa utiliza la tecnología de conexión inteligente de cables. Esta técnica no se asemeja al método tradicional de serigrafía de barras colectoras. En esta técnica, se recubren cables delgados con aleaciones de bajo punto de fusión y se incrustan en un campo de polímero. Esta lámina se lamina sobre las células solares de manera que los cables delgados y redondeados estén en contacto con todos los dedos de la célula. El proceso de laminación sigue un enfoque tradicional. Actualmente, se utiliza una configuración estándar de 18 cables.
a) Ventajas
- Procesamiento a baja temperatura:La tecnología no requiere un procesamiento de alta temperatura porque el contacto entre los cables y los dedos se realiza durante el proceso de laminación.
- 80% menos de uso de plata:No hay necesidad de barras colectoras de plata, lo que significa un menor consumo de plata.
- Adecuado: Las arquitecturas bifaciales avanzadas requieren plata impresa en ambas caras, pero con la tecnología de conexión inteligente por cable, se sustituye por plata. Por lo tanto, esta tecnología es adecuada para estas arquitecturas avanzadas.
b) Aplicaciones
La tecnología de conexión de cables inteligentes se puede aplicar a paneles solares de vidrio-vidrio, de media celda y bifaciales para fabricar paneles solares con mayor eficiencia.
2. Método de soldadura
Este método tradicional implica la interconexión mediante la soldadura de finos cables redondeados a través de las células solares, en lugar de cintas planas. Los cables requieren puntos de soldadura para fijarlos a las células, de modo que se pueda dirigir el flujo de electrones desde la parte frontal a la posterior de la siguiente célula. Esta es otra tecnología de múltiples barras colectoras.
a) Ventajas
- En comparación con otros métodos de soldadura, la soldadura se realiza en temperaturas comparativamente bajas.
- El material base no se funde, por lo tanto, no influye en el proceso de interconexión.
- Se puede hacer con varios metales y no metales.
b) Aplicaciones
Los delicados cables electrónicos se fusionan entre sí, y los componentes se unen a la placa de circuito impreso. La soldadura es aplicable a acero galvanizado , tuberías de cobre, vidrio, alambre, láminas de metal y otros metales similares.
¿Cómo funcionan las barras colectoras múltiples?
Estos pasos explicarán cómo funcionan las barras colectoras múltiples:
Paso 1 : La corriente generada es recogida por electrodos (que son rejillas metálicas superfinas perpendiculares conectadas a las barras colectoras) y suministrada a las barras colectoras.
Paso 2 : Los cables de conexión conectan una cadena de celdas; por lo tanto, también recogen la corriente de una cadena de celdas. Los cables de conexión suelen soldarse a las barras colectoras.
Paso 3 : Los cables del bus suministran toda la energía recolectada de todas las celdas a la caja de conexiones. Un grupo de celdas cableadas con pestañas se conecta en paralelo a los cables del bus.
De esta manera, las barras colectoras funcionan para recoger la corriente de cada cadena de celdas y enviar la corriente colectiva al inversor.
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¿Qué es el enfoque de paneles solares de múltiples barras colectoras?
Normalmente, las barras colectoras se imprimen planas con cintas planas soldadas. La función de las cintas es conducir la corriente desde la celda, mientras que las barras colectoras conducen la corriente generada hacia las celdas. Sin embargo, las barras colectoras múltiples (MBB) conducen la corriente desde los contactos a través de cintas interconectadas hacia el exterior, en la parte frontal de la celda solar. Las barras colectoras múltiples tienen el potencial de aumentar la característica bifacial (la relación entre la potencia frontal y la potencia posterior) de las celdas PERC . Al utilizar la técnica de barras colectoras múltiples, la celda solar presenta las siguientes características:
- Disminución del sombreado hacia la parte trasera de la celda.
- Pequeña huella dactilar de aluminio trasera
- Función de captación de luz bifacial mejorada
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¿Qué es el panel solar 2bb?
Otro aspecto de la tecnología multibusbar es el número de barras en las celdas solares. Los tipos más antiguos de celdas solares solo contaban con dos barras. Se conocían como paneles solares 2BB. Con la evolución de la tecnología, la mayoría de las celdas solares se imprimieron con tres barras y luego con cuatro. Al aumentar el número de barras, se observó una reducción considerable de las pérdidas por resistencia interna y una menor distancia entre ellas. Sin embargo, las barras 2BB no son tan eficientes como sus versiones posteriores.
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¿Qué es un panel solar de 4bb? ¿Qué es un panel solar de 5bb?
Para superar las deficiencias de los paneles solares 2BB, se creó una nueva y avanzada serie de células solares de barras colectoras. Un panel solar 4BB cuenta con células solares de 4 barras colectoras y es más eficiente que los anteriores. Una serie de células solares impresas con 5 barras colectoras da como resultado un panel solar 5BB. Es la categoría más eficiente y demandada actualmente.
¿Qué es un panel solar de 9 barras colectoras?
Las células solares con 9 barras colectoras conforman un panel solar 9BB. El módulo cuenta con varias células, cada una con 9 barras colectoras, lo que resulta en una menor pérdida de resistencia interna en comparación con un panel solar 4BB o 5BB. Esto se debe a la menor separación entre las barras, lo que también prolonga la vida útil de la célula. Una célula solar 9BB es menos susceptible a las microfisuras, un tipo de deterioro que se produce por la aparición de múltiples microfracturas. Al ser más delgada, su cobertura es menor, lo que permite que llegue más luz solar a la célula.
¿Qué es un panel solar de 12 barras colectoras?
Un panel solar con celdas de 12 barras colectoras se denomina panel solar 12BB. Estos paneles son más eficientes que los paneles solares BB mencionados anteriormente. Gracias a la tecnología de 12 barras colectoras, la celda presenta la menor área sombreada y su diseño reduce la luz reflejada . De esta forma, aumenta la corriente que se recoge y fluye a través de la cadena de celdas. Una celda solar 12BB sufre menos estrés mecánico, lo que resulta en una mayor durabilidad del módulo solar.
¿Qué son las barras colectoras con patrón de líneas discontinuas?
Para aumentar aún más la eficiencia de la tecnología de barras colectoras múltiples, se utiliza el patrón de línea discontinua. En lugar de las barras colectoras de línea completa estándar, las industrias han desarrollado un método alternativo y más rentable: la barra colectora de patrón de línea discontinua. Esto reduce el uso de la costosa pasta metálica de plata. Las barras colectoras de línea discontinua están disponibles en versiones de 3, 5 y 6 trazos.
Estas barras colectoras son más sensibles a la degradación de la potencia y al posible agrietamiento. El riesgo de estos problemas aumenta con el número de líneas discontinuas. Las grietas se desarrollan en las esquinas de la célula solar con el aumento de las líneas discontinuas y la tensión térmica.
Así pues, la tecnología multibusbar está influyendo y aumentando definitivamente la eficiencia de las células solares y, en conjunto, de los módulos solares. Sin embargo, existe un debate constante sobre cómo funcionan las multibusbar y si son necesarias para la eficiencia de las células solares. Sin embargo, ¿cuántas barras de bus tiene su célula solar?
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