Überblick
Platzmangel ist der größte Feind jedes netzunabhängigen Stromversorgungssystems. Jeder Quadratmeter muss optimal genutzt werden, und genau dieses Problem wurde mit dem CLM-150MBC gelöst. Dieses 150-W-, 12-V-Modul aus starrem Glas nutzt die Rückseitenkontakt-Solarzellentechnologie (BC), bei der die elektrischen Kontakte von der Vorderseite auf die Rückseite der Zelle verlegt wurden. Es gibt keine störenden Stromschienen oder Gitterleitungen – nur eine durchgehende Siliziumoberfläche, die ihre optimale Eigenschaft entfaltet: Licht zu reflektieren.
Aus dieser Designentscheidung ergeben sich drei Vorteile, die für Händler und Installateure besonders relevant sind: Mehr Leistung auf kleinerem Raum, ein elegantes, komplett schwarzes Design und eine höhere Leistungsfähigkeit auch bei teilweiser Beschattung. Couleenergy hat die CLM-150MBC speziell für Freiflächenanlagen, Bootsdeckinstallationen, Landwirtschafts- und Agrargeräte sowie alle anderen 12-V-Ladeeinrichtungen mit fester Oberfläche entwickelt, bei denen Platzmangel und ein ansprechendes Design wichtig sind.
Warum Rückkontakt echte Käuferprobleme löst
Jeder CLM-150MBC wird ausgeliefert mit HPBC Zellen als Standardkonfiguration. Benötigen Sie etwas anderes? ABC Und TBC sind ebenfalls verfügbar. Anstatt jeden Käufer auf eine feste Zellarchitektur festzulegen, passt Couleenergy die Plattform an die jeweilige Anwendung an.
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Teilverschattungsverlust. Die Schattenbildung durch einen Mast, eine Lüftungsöffnung oder eine Antenne sollte die Leistung nicht beeinträchtigen – doch bei herkömmlichen Stromschienen ist dies häufig der Fall. Rückkontaktzellen (BC-Zellen) verhalten sich anders. Eine Simulationsstudie von TÜV NORD aus dem Jahr 2026 ergab, dass eine einzelne beschattete BC-Zelle nur 12,91 TP3T ihrer Leistung verliert, im Vergleich zu 33,91 TP3T bei einer vergleichbaren TOPCon-Zelle.1 Dieser Vorteil bleibt bestehen, solange drei oder weniger Zellen in einem Teilstring markiert sind; geht man über vier hinaus, beginnen die beiden Technologien, sich ähnlichen Verlusten anzunähern, die beide bei etwa 50% liegen.1 Ja, es ist ein echter, messbarer Vorteil – nur eben keine absolute Immunität gegen jedes Schattenszenario, dem man im praktischen Einsatz begegnet. |
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Leistung bei schwachem Licht und bewölktem Himmel. Keine Metallfront bedeutet, dass kein Licht durch Schatten werfende Gitterlinien verloren geht. Der Vorteil zeigt sich besonders in der Dämmerung und an bewölkten Tagen, wenn jedes zusätzliche Prozent an eingefangenem Licht zählt. |
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Ästhetik für sichtbare Installationen. Ein Yachtdeck ist nicht der richtige Ort für eine mit Metallgitterlinien versehene Platte. Die gleichmäßige schwarze Oberfläche von Back Contact wirkt wie ein integraler Bestandteil des Designs und nicht wie ein nachträglich angebrachtes Element – und für viele Käufer ist genau das der ausschlaggebende Punkt. |
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Langfristige Stabilität. Die meisten rückseitig kontaktierten Zellen basieren auf n-leitendem Silizium, das deutlich resistenter gegen potenzialinduzierte Degradation (PID) ist als herkömmliches p-leitendes PERC. In Kombination mit einer soliden Verkapselung ergibt sich so ein Modul, dessen Leistung sich über Jahrzehnte hinweg allmählich verschlechtert, anstatt bereits im dritten Jahr sprunghaft einzubrechen. |
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Die Zelle dem Job zuordnen. HPBC gilt als zuverlässiger Standard: bewährt, effizient und für den breiten Einsatz konzipiert. ABC bietet im Gegenzug eine kostengünstige Serienfertigung. TBC ist der Newcomer – TOPCon-Passivierung auf einer Rückseitenkontaktstruktur – und befindet sich noch in der Entwicklung von Pilotanlagen hin zur Serienproduktion. Alle drei basieren auf der gleichen CLM-150MBC-Plattform, und Couleenergy wählt die jeweils passende Lösung basierend auf den Anforderungen des Moduls und seinen Wettbewerbsbedingungen aus. |

Individualisierung: Die Kernstärke von Couleenergy
Die richtige Zelle zu entwickeln ist nur der erste Schritt. Der eigentliche Unterschied liegt im Folgenden – das OEM- und ODM-Programm von Couleenergy ermöglicht es Käufern, nahezu jeden anderen Teil des Produkts mitzugestalten:
| ✓ Auswahl der Zellplattform: HPBC (Standard), ABC oder TBC |
| ✓ Rahmenfarbe – Silber, Schwarz oder passend zu einer bestehenden Markenkollektion |
| ✓ Kundenspezifische Abmessungen, Spannungen und Ausgangsleistungen, die sich nahtlos in einen bestehenden Katalog einfügen lassen |
| ✓ Individuelles Logo, Etikettierung und Verpackung für den Vertrieb unter Eigenmarken |
| ✓ Kabellänge und Steckerkonfiguration |
| ✓ Testläufe mit niedriger Mindestbestellmenge ermöglichen es Händlern, einen neuen Markt zu testen, bevor sie einen kompletten Container bestellen. |
Das Ergebnis: Solarmarken und -installateure können ein wirklich differenziertes Produkt auf den Markt bringen, ohne jemals eine eigene Fabrik bauen zu müssen.
Verfügbarkeit, Mindestbestellmenge und Lieferzeit
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Jährliche Produktionskapazität | 500 MW |
| Lieferzeit | Für Containerbestellungen benötigt man etwa 20 Werktage; für Muster etwa 4 Wochen. |
Wichtige Spezifikationen
| Parameter | Wert |
| Modell | CLM-150MBC |
| Maximale Leistung (Pmax) | 150 W |
| Zelltyp | Rückkontakt-Monokristallin – HPBC-Standard, ABC/TBC optional |
| Zellarray | 3 × 12 |
| Modulabmessungen | 580 × 1160 × 30 mm |
| Nettogewicht | 7,5 kg |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 22,86 V |
| Maximaler Leistungsstrom (Impuls) | 6,57 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 26,1 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 6,97 A |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3% |
| Modulbetriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,26%/°C |
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,22%/°C |
| Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,05%/°C |
| Maximale Systemspannung | 1000 V Gleichstrom |
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 15 A |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Maximale statische Belastung | Vorderseite +5400 Pa, Rückseite -2400 Pa |
| Hagelbeständigkeit | 35 mm Hagelkörner mit einer Geschwindigkeit von 27,2 m/s – eine erhöhte Prüfstufe über dem IEC 61215-Mindestwert von 25 mm bei 23 m/s2 |
| Feuerwiderstandsklasse | IEC 61730 Klasse C – geeignet für Bodenmontage und Installationen außerhalb von Gebäuden; nicht für Dächer bewohnter Gebäude vorgesehen3 |
| Anschlussdose | Schutzart IP67 |
| Kabel und Stecker | 4,0 mm² Kabel mit MC4-Steckern |
| Bypass-Dioden | 2 |
| Rahmen / Glas | Rahmen aus silber- oder schwarz eloxiertem Aluminium, Frontglas aus gehärtetem Glas, Rückwand in Weiß oder Schwarz |

Zertifizierungen und Garantie
| ✓ | IEC 61215- und IEC 61730-zertifiziert für Designqualifizierung und Sicherheit |
| ✓ | ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem für die Fertigung4 |
| ✓ | 12 Jahre Garantie auf die Produktverarbeitung |
| ✓ | 25 Jahre Garantie auf lineare Ausgangsleistung |
Ein Hinweis zur Feuerwiderstandsklasse: Die CLM-150MBC ist nach IEC 61730 als Brandschutzklasse C zertifiziert, was Standard für bodenmontierte und nicht an Gebäuden angebrachte Leuchten ist. In den meisten Regionen ist für Dachinstallationen und gebäudeintegrierte Projekte im Wohn- und Gewerbebereich die Brandschutzklasse A vorgeschrieben.3 Planen Sie eine Installation auf einem Dach? Klären Sie vorher mit Couleenergy die örtlichen Bauvorschriften ab oder fragen Sie nach Produkten, die einer höheren Brandschutzklasse entsprechen.
Anwendungen
Man denke an bodenmontierte Solaranlagen, Installationen auf Schiffsdecks, landwirtschaftliche Geräte, netzunabhängige Batterieladung – also an Anwendungen außerhalb von Gebäuden, bei denen eine Brandschutzklasse C genau das ist, was erwartet wird.
Als starres Glasmodul ist das CLM-150MBC nicht für gebogene oder rollgeformte Oberflächen geeignet; hierfür bietet sich die flexible ETFE-Produktlinie von Couleenergy an. Wenn Sie ein Projekt für ein Gebäudedach oder eine gebäudeintegrierte Lösung planen, klären Sie die Brandschutzanforderungen vor der Spezifizierung mit Couleenergy ab.
Kontakt Couleenergy
Für OEM/ODM-Angebote, kundenspezifische Spezifikationen oder Händlerpreise wenden Sie sich bitte an das technische Vertriebsteam von Couleenergy.
| E-Mail: info@couleenergy.com |
| Telefon: +1 737 702 0119 |
| Webseite: couleenergy.com |
1. TÜV NORD Simulationsstudie zur Teilverschattungsleistung von BC im Vergleich zu TOPCon, veröffentlicht in pv magazine Global, Juli 2026. pv-magazine.com
2. IEC 61215 Basis-Hageltest (25 mm/23 m/s) und erweiterte Hagelteststufen, wie von WINAICO zusammengefasst. winaico.com
3. Definitionen der Brandklassen nach IEC 61730-2 (Klasse A/B/C) und Anwendbarkeit auf Dächern, wie von Heaven Green Energy zusammengefasst. heavengreenenergy.com
4. ISO 9001:2015 ist die aktuell gültige zertifizierbare Fassung (Stand Mitte 2026); die nächste Überarbeitung befindet sich noch im Entwurfsstadium bei ISO/TC 176. iso.org


