Na era das wafers de 210 mm de grande formato, por que a configuração de "três cortes" é a solução "na medida certa"?

Tempo: September 16, 2026

Até 2026, wafers de silício de grande formato (210 mm) e módulos de ultra-alta potência (acima de 640 W) se tornaram o padrão dominante do mercado. No entanto, a busca por potência de saída cada vez maior exacerbou um conflito técnico oculto: as altas correntes associadas às células de grande formato levam a cargas de corrente excessivas e perdas por resistência interna crescentes, impondo maiores exigências de engenharia às estratégias de corte de células. A indústria precisa urgentemente de uma solução "ideal" — uma que mantenha alta potência de saída e rendimento, minimizando as perdas.

 

I. O Dilema Atual: A Tecnologia Half-Cut Atinge um Limite de Desempenho na Era dos Wafers Grandes

A lógica central por trásmódulo fotovoltaico (PV)A evolução sempre se concentrou na redução da corrente, na minimização de perdas e na mitigação de riscos. Durante a era dos wafers menores (182 mm e abaixo), a técnica tradicional de corte ao meio (em duas partes) era o padrão da indústria; ao cortar as células ao meio, os fabricantes conseguiam reduzir efetivamente as correntes de operação e suprimir a perda de calor causada pela resistência interna. No entanto, a transição para wafers de grande formato de 210 mm apresentou novos desafios. As células de grande formato podem apresentar correntes de curto-circuito de até 20 A; mesmo após serem cortadas ao meio, a corrente residual permanece alta, levando a um aumento significativo nas perdas por resistência interna. Correntes de operação persistentemente altas não apenas corroem os ganhos de geração de energia dos módulos, mas também desencadeiam riscos de segurança, como sobrecarga do MPPT do inversor, superaquecimento da caixa de junção e fuga térmica do diodo. Em resumo, a capacidade de redução de corrente da abordagem de corte ao meio não é mais suficiente para a era dos wafers grandes, o que exige uma evolução na lógica de corte de células.

 

II. Mais cortes não significam melhor desempenho: meio corte não é suficiente, um quarto de corte é excessivo e um terço de corte é ideal.

Um equívoco comum na indústria é que aumentar o número de cortes reduz automaticamente a resistência interna e melhora o desempenho. No entanto, a produção em massa e as condições reais de operação demonstram que existe um limite ideal distinto para o corte de células. Poucos cortes são insuficientes, enquanto muitos são excessivos. Embora o método de meio corte não atenda adequadamente às demandas de wafers de grande formato, o método de um quarto de corte apresenta desafios de engenharia significativos nesta etapa. A abordagem de três cortes (três peças) encontra o equilíbrio perfeito, oferecendo a solução ideal que aborda simultaneamente as perdas por resistência interna, as perdas de corte e os rendimentos de produção. Comparada à tecnologia de meio corte, a corrente é reduzida a um terço da corrente total da célula e as perdas por aquecimento resistivo caem para um nono; isso resolve fundamentalmente os problemas de fuga térmica e altas perdas associadas a altas correntes, ao mesmo tempo que melhora significativamente a tolerância a falhas por sombreamento. Comparada à tecnologia de um quarto de corte, ela elimina uma etapa de corte, resultando em menores perdas de corte, menor complexidade de fabricação e rendimentos de produção em massa mais estáveis. Resumindo, a abordagem de "terceiro corte" (tri-corte) encontra o equilíbrio perfeito entre desempenho técnico, produção em massa e implementação comercial.

 

III. Barreiras Sistêmicas: Do Ótimo Teórico à Solução Produzível em Massa

Embora a indústria reconheça as vantagens teóricas das células de terceiro corte, a implementação tem se mostrado difícil para a maioria das empresas; o principal desafio reside em equilibrar as perdas de corte com os ganhos de geração de energia e conciliar os requisitos de processamento de alta precisão com os rendimentos da produção em massa. Por meio de avanços na tecnologia de células, fabricação e design, a JA Solar estabeleceu uma barreira de "equilíbrio triangular" exclusiva, alcançando com sucesso a produção em massa de módulos de terceiro corte em larga escala e de alta qualidade. No nível da célula, fundamentos de alto desempenho compensam as perdas de corte. Aproveitando suas células proprietárias Bycium+ 5.0 TOPCon de alta eficiência — que atingem uma tensão de circuito aberto de 748,6 mV — a JA Solar utiliza o desempenho intrínseco superior da célula para fornecer ampla margem para compensar as perdas de energia nas bordas causadas pelo corte a laser. Na frente de fabricação, a precisão em nível micrométrico garante a estabilidade do rendimento. Para lidar com as complexidades do processamento de precisão de células de terceiro corte, a JA Solar implementa controle em nível micrométrico em todo o fluxo de trabalho — otimizando trajetórias de corte, processos de soldagem e layouts de strings — enquanto controla rigorosamente as taxas de quebra e os riscos de microfissuras para manter altos rendimentos, apesar do processo intrincado. No nível de projeto, a integração do sistema amplifica as vantagens gerais. A tecnologia de terceiro corte da JA Solar não é apenas uma atualização de processo isolada, mas está profundamente integrada a diversas tecnologias de ponta: a interconexão flexível sem folga GFI aumenta a área efetiva de geração de energia em 1,82%; o design "tela cheia sem emendas" maximiza o espaço de captação de luz; e a estrutura composta CSE, combinada com um layout triangular de furos distribuídos, aprimora de forma abrangente a resistência do módulo a cargas mecânicas, calor úmido e pontos quentes. Da teoria à produção em massa — com as células compensando as perdas de corte, a fabricação garantindo rendimentos e o projeto do sistema amplificando o valor — a JA Solar transformou o conceito de terceiro corte em uma realidade tangível para implantação em usinas de energia por meio dessa inovação de "equilíbrio triangular".

 

IV. Evidências Empíricas: Arquitetura Independente de Três Circuitos Lidera em Geração de Energia, Custo e Retorno

O verdadeiro mérito de uma tecnologia é, em última análise, determinado por dados empíricos e pelo retorno para o usuário final. A arquitetura de células de três cortes da JA Solar, com três circuitos independentes, garante que o sombreamento afete apenas um circuito, enquanto os dois terços restantes do módulo continuam a gerar energia normalmente. Isso elimina o dilema enfrentado pelos módulos de meio corte, onde o sombreamento parcial causa perda significativa de energia em uma grande área. Em relação à geração de energia, dados empíricos do Laboratório Fengxian de Xangai validam plenamente a resiliência ao sombreamento do design de três cortes. A retenção de energia atinge 93,2% sob sombreamento leve — o que significa que permanece praticamente inalterada — enquanto o ganho de geração de energia por watt atinge 67,09% quando um terço do módulo está sombreado. Em cenários extremos envolvendo sombreamento de grande área ao longo da borda mais longa, a vantagem de retenção de energia supera a do setor em 22 pontos percentuais. Cálculos abrangentes indicam que, sob condições de sombreamento, a geração total de energia aumenta em aproximadamente 34% em comparação com os módulos convencionais de meio corte. A base teórica é igualmente robusta: a corrente de operação é reduzida a um terço da de um módulo de célula completa, e as perdas por aquecimento resistivo caem para um nono, mitigando fundamentalmente o risco de fuga térmica.

Em termos de custos, o modelo DeepBlue 5.0, de gama média, oferece 670 W de potência com uma eficiência de conversão de 24,8%. Para uma central elétrica de 100 MW, esta potência ultra-elevada reduz diretamente os custos de BOS (Balance of System - Balanço do Sistema) em aproximadamente 0,05 RMB/W. O layout de circuito otimizado do design de três cortes permite que as caixas de junção sejam naturalmente centralizadas na mesma altura, reduzindo significativamente o comprimento dos cabos e diminuindo os custos de material e mão de obra.

Em termos de retorno, a combinação da redução de custos do BOS (Balance of System) e um aumento de 34% na geração de energia em condições de sombreamento pode reduzir o período de retorno do investimento em 6 a 8 meses, acelerando significativamente a recuperação do capital.

Em termos de confiabilidade, o layout triangular e distribuído dos furos no vidro traseiro otimiza a distribuição de tensão, passando de uma estrutura linear ("—") para uma triangular ("△"). A tecnologia CSE foi submetida a testes DH3000h (calor úmido), demonstrando uma taxa de degradação de potência 2% menor do que a de módulos convencionais. Além disso, a tecnologia oferece ampla adaptabilidade a todos os cenários de aplicação, desde instalações flutuantes até ambientes desérticos.

 

V. Validação de Mercado: A Tecnologia de Três Cortes se Populariza, Impulsionada por Líderes do Setor

A tecnologia de encapsulamento fotovoltaico está evoluindo em um ritmo caracterizado por mudanças geracionais a cada três ou quatro anos. A participação de mercado dos módulos de célula completa despencou de 60%–70% para 20%–30% em 2019, enquanto os módulos de meia célula dominaram o mercado com uma participação de 86,5% em 2021. Hoje, a tecnologia de células multicortadas está seguindo uma trajetória semelhante: a penetração era de apenas 3%–6% em 2025, mas ultrapassou rapidamente os 15% no primeiro semestre de 2026, marcando a transição completa da tecnologia multicortada para o estágio de aplicação comercial em larga escala.

No setor de células com múltiplos cortes, os caminhos tecnológicos divergiram acentuadamente. Projetos com quatro ou mais cortes permaneceram, em grande parte, na fase de amostra ou de produção piloto em pequenos lotes, devido a restrições de rendimento e custo. Em contrapartida, o projeto com três cortes emergiu como o caminho dominante — ostentando a maior participação de mercado e a mais ampla adoção — graças à sua relação custo-benefício superior; é também a tecnologia preferida por empresas líderes que visam produzir módulos de ultra-alta potência, superiores a 640 W.

A viabilidade teórica não equivale à viabilidade de produção em massa. Embora um design de três cortes possa parecer exigir apenas uma etapa de corte adicional em comparação com um design de meio corte, na verdade, ele representa um desafio abrangente em relação ao substrato da célula, aos processos da linha de produção e ao projeto do sistema; poucas empresas conseguiram alcançar uma entrega estável em larga escala. A JA Solar é uma das líderes do setor que integrou completamente a cadeia de tecnologia de três cortes e alcançou a produção em massa, atuando como um dos principais impulsionadores do atual mercado de módulos de três cortes. Sua célula comercial proprietária Bycium+ 5.0 TOPCon atinge uma tensão de circuito aberto (Voc) de 748,6 mV, colocando-a no topo da categoria.tecnologia comercial TOPConEssa alta tensão de circuito aberto (Voc) proporciona ampla margem de potência para compensar efetivamente as perdas de recombinação nas bordas causadas pelo corte a laser, resolvendo assim o problema comum na indústria, em que os projetos de três cortes normalmente sofriam com a perda de potência.

Aproveitando as vantagens inerentes ao nível da célula, a JA Solar otimizou todo o fluxo do processo — do corte e montagem à encapsulação — para ser pioneira na produção em massa de módulos de três cortes. Seus produtos são fornecidos em grandes quantidades para usinas de energia fotovoltaicas de grande escala instaladas no solo nos Estados Unidos, projetos agroflorestais fotovoltaicos em áreas montanhosas e importantes instalações no exterior. Ao contrário de muitos concorrentes, a JA Solar conseguiu alinhar com sucesso o desempenho de amostras, os rendimentos da produção em massa e o desempenho em campo no mundo real, impulsionando a tecnologia de três cortes do conceito à comercialização em larga escala e estabelecendo o padrão da indústria para tecnologia avançada de corte de células.

A evolução da tecnologia fotovoltaica nunca se resume apenas a especificações de empilhamento. Por meio de escolhas técnicas precisas, avanços sólidos na integração de sistemas e valor comercial tangível, a JA Solar estabeleceu o design de célula "tri-cut" como uma solução confiável para a era dos módulos de grande formato (210 mm) e ultra-alta potência.

 

Perguntas frequentes

P:Qual a duração das baterias de lítio SUNROVER?

UM:SUNROVERbaterias de armazenamento de energia de lítioSão projetadas para aplicações de armazenamento de energia solar de longo prazo, com alto desempenho de ciclo e sistemas confiáveis ​​de gerenciamento de baterias.

 

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P:Como posso obter um orçamento da SUNROVER?

UM:Os clientes podem entrar em contato com a SUNROVER e fornecer detalhes do projeto, como capacidade do sistema, tipo de aplicação, localização e requisitos de energia, para receber uma solução solar personalizada e um orçamento.

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