Qué es un panel fotovoltaico y cómo leer su ficha técnica antes de comprar

Qué hay dentro de un panel, qué tecnología de celda se vende en 2026 y cómo leer STC, NOCT, Voc, coeficientes y garantías sin perderte en la ficha técnica.

Andrés Alfaro · 7 min de lectura
Vista aérea de una casa blanca de techo plano con cuatro grupos de paneles solares sobre la losa

Instalación residencial de Solar Volt.

Te llegan dos cotizaciones con paneles "de 440 W", cada una con una ficha técnica en inglés llena de siglas: STC, NMOT, Voc, TOPCon. Casi todos miran solo los watts, pero dos paneles de igual potencia pueden rendir distinto en tu techo y tener garantías muy diferentes.

Acá vemos qué hay dentro de un panel, qué tecnologías se venden hoy y cómo leer la ficha. Cómo convierte la luz en electricidad y cómo llega esa energía a tu casa está en cómo funciona un panel solar.

Un panel es un sándwich de siete piezas

Desde la cara que mira al sol hacia atrás:

  • Vidrio templado. Protege las celdas y deja pasar la luz. En paneles de un solo vidrio suele medir 3,2 mm.

  • Encapsulante. Una lámina plástica, EVA o POE, que pega las celdas y las sella contra la humedad, por encima y por debajo.

  • Celdas de silicio. Las fichas que revisamos traen 108 o 144, unidas en serie por cintas conductoras.

  • Cara trasera. Una lámina plástica (backsheet) o un segundo vidrio. El doble vidrio se impone: según el ITRPV, el informe anual de la industria, la lámina trasera caerá bajo el 16 % del mercado en diez años.1

  • Marco de aluminio anodizado. Da rigidez y es de donde se fija el panel a la estructura.

  • Caja de conexiones. Pegada atrás y sellada (IP68 en las fichas que revisamos), con los cables de salida.

  • Diodos de bypass. Van en la caja, normalmente tres. Si una sombra tapa algunas celdas, la corriente se desvía por el diodo en vez de forzarlas, lo que evita que se recalienten (PVEducation). La SEC los exige en todo módulo.2

Corte transversal del borde de un panel: vidrio templado arriba, encapsulante, celdas de silicio unidas en serie por cintas, encapsulante, lámina trasera, marco de aluminio en el borde y caja de conexiones con tres diodos de bypass por detrás
Corte de un panel de silicio con marco. Ilustración propia; espesores fuera de escala.

Qué tecnología de celda se vende en 2026

Cerca del 98 % de lo que se fabrica hoy es silicio monocristalino; el resto es película delgada. El policristalino, de celdas azuladas con vetas, desapareció: de 706 GWp producidos en el mundo en 2025, Fraunhofer ISE le asigna cero.3 La diferencia está en cómo se construye la celda:

TecnologíaQué la distingueEficiencia del módulo (2025)Coeficiente de Pmax (ficha de ejemplo)Cuota 2025
Mono PERC (tipo p)La generación anterior, en retirada21,7 %−0,34 %/°C (LONGi Hi-MO 5m)~14 %
TOPCon (tipo n)El estándar actual23,5 %−0,29 %/°C (Trina Vertex S+)~75 %
Heterojuntura, HJT (tipo n)Capas finas de silicio amorfo; tolera mejor el calor23,5 %−0,24 %/°C (Risen Hyper-ion)~5 %
Contacto posterior, BC (tipo n)Contactos solo atrás; cara frontal sin cintas24,1 % (TBC)−0,26 %/°C (LONGi Hi-MO X10, HPBC)~5 %
PolicristalinoCeldas de muchos cristales——0 %

Eficiencias y cuotas de producción mundial: ITRPV;1 policristalino: Fraunhofer ISE. Coeficientes: ficha de un modelo, no un promedio. En contacto posterior, la eficiencia es la del TBC (contacto posterior sobre TOPCon); el Hi-MO X10 usa otra variante, la HPBC de LONGi.

La eficiencia dice cuántos watts saca el panel por metro cuadrado. Las de la tabla son valores típicos; un modelo concreto puede quedar abajo, como el Trina de 440 W que vemos más adelante (22,0 %). Importa si tu techo es chico; si sobra espacio, pesa más el precio por watt.

¿Y los bifaciales?

Bifacial no es otro tipo de celda: es un panel, hoy por lo general TOPCon o HJT con doble vidrio, que también capta luz por la espalda. La ficha indica su "bifacialidad", cuánto rinde la cara trasera respecto de la delantera: 80 ± 5 % en un Jinko Tiger Neo bifacial, 90 ± 5 % en un Risen HJT.

Cuánto gana depende de la luz que rebota hasta su espalda. Un estudio de la Universidad Nacional de Australia simuló paneles en estructura inclinada, a 20 cm de la cubierta: ganaron entre 5 % y 23 %, y lo decisivo fue qué tan reflectante era el techo.4 Sobre una losa blanca, un bifacial puede sumar bastante; pegado a un techo oscuro de tejas, su espalda casi no recibe luz.

Cómo leer la ficha técnica, línea por línea

Tomemos una real: la del Trina Vertex S+ de 440 W, un TOPCon de doble vidrio para techos residenciales.

Potencia STC y potencia NOCT

STC es el laboratorio: 1.000 W/m² de luz y la celda a 25 °C. Ahí el panel entrega sus 440 W, y la tolerancia 0/+5 W asegura que ninguno sale de fábrica bajo esa cifra.

NOCT (en algunas fichas, NMOT, la versión actualizada de ese ensayo en las normas IEC) se parece más a un techo real: 800 W/m², aire a 20 °C y viento suave. Con menos luz y la celda a unos 43 °C, el mismo panel entrega 337 W. Al comparar paneles, compara también esta línea.

Voltajes y corrientes

  • Vmp e Imp (44,0 V y 10,01 A): el punto de máxima potencia. Multiplicados dan los 440 W.

  • Voc (52,2 V): el voltaje sin carga, el máximo del panel.

  • Isc (10,67 A): la corriente en cortocircuito, la máxima.

Son números para tu instalador, pero ojo con el Voc: sube con el frío. Con el coeficiente de Voc de este panel (−0,24 %/°C), en una mañana de helada, con los primeros rayos de sol y la celda a −5 °C, llega a unos 56 V. Diez paneles en serie suman 560 V, y ese total nunca debe superar el máximo del inversor. La SEC exige además que cada módulo lleve una placa indeleble con su Voc, Isc y potencia máxima.2

Coeficiente de temperatura de Pmax

Es lo que más separa a las tecnologías: cuánta potencia se pierde por cada grado de celda sobre 25 °C. En una tarde de verano la celda pasa los 60 °C (el calor no ayuda). A pleno sol y con la celda a 60 °C, un panel de 440 W entrega aproximadamente:

  • PERC (−0,34 %/°C): 388 W.

  • TOPCon (−0,29 %/°C): 395 W.

  • HJT (−0,24 %/°C): 403 W.

En zonas calurosas, esa diferencia se repite cada verano.

Garantía de producto y garantía de rendimiento

La ficha trae dos garantías distintas:

  • Producto: defectos de materiales y fabricación. En estos ejemplos, 12 años (LONGi Hi-MO 5m) y 25 (Trina Vertex S+).

  • Rendimiento: cuánta potencia promete conservar. El Trina garantiza perder como máximo 1 % el primer año y 0,4 % por año después. El LONGi Hi-MO 5m (PERC) promete perder menos de 2 % el primer año y 0,55 % anual: 84,8 % al año 25.

Al año 25 son 89,4 % contra 84,8 %: casi cinco puntos que, a igual precio, inclinan la balanza. Cuánto pierden de verdad en terreno lo vemos en los mitos de la energía solar. Pregunta también quién hace valer la garantía en Chile.

Certificaciones: lo que exige la SEC

Busca en la ficha IEC 61215 e IEC 61730. La primera somete el diseño a ensayos de estrés: puntos calientes, diodos de bypass, carga mecánica, granizo. La segunda evalúa la seguridad: choque eléctrico, incendio, lesiones por esfuerzos mecánicos. Ojo: la propia IEC aclara que aprobar no predice cuántos años durará el panel.5

En Chile no son opcionales. La instrucción técnica RGR N°02/2024 de la SEC exige que todo módulo conectado a la red cumpla IEC 61730 e IEC 61215 (o IEC 61646 si es de película delgada) y esté autorizado por la Superintendencia; a menos de 10 km de la costa, además, IEC 61701 de resistencia a la niebla salina.2 Para autorizarlo, quien lo solicita debe presentar a la SEC certificados de organismos acreditados (manual SEC).

Si piensas ampliar después, anota el modelo: la misma instrucción no permite mezclar módulos de distintas características en una unidad de generación, salvo excepciones acotadas, como microinversores o paneles cuyos valores nominales no difieran en más de 1 %.

En resumen

Tres de cada cuatro celdas fabricadas hoy son TOPCon; HJT y algunos modelos de contacto posterior toleran mejor el calor. En la ficha, mira más allá de los watts: potencia NOCT, coeficiente de temperatura, las dos garantías y la autorización SEC. Con eso, dos cotizaciones "de 440 W" dejan de ser iguales.

Notas

  1. ITRPV, 17.ª edición (VDMA, 2026), según PV Tech y TaiyangNews. ↩ ↩2

  2. SEC, Instrucción Técnica RGR N°02/2024, sección 8 (módulos) y punto 7.13 (franja costera). ↩ ↩2 ↩3

  3. Fraunhofer ISE, Photovoltaics Report, 14 de julio de 2026. ↩

  4. Ernst, M. et al., Energy Conversion and Management 300 (2024), acceso abierto en Zenodo. ↩

  5. Resúmenes oficiales de IEC 61215-1:2021, IEC 61215-2:2021 e IEC 61730-1:2023. ↩

¿Tienes dudas sobre tu proyecto?

Agenda una asesoría con nuestro equipo: revisamos tu caso y te recomendamos la solución que mejor te acomoda.

Agenda una asesoría

Sigue leyendo

Ver todo el blog