




在使用金属卤化物灯( super UV )作为加速劣化光源的情况下,因为灯光中含有太阳光中所不包含的短波长光线,使得光伏组件中的紫外线吸收剂受损, 因此其劣化机理与实际环境中所引发生的劣化并不相同, 盐田在报告中 推荐使用氙气灯进行 劣化试验。 C. Reid ③ 报告称,使用 90 ℃ 50%R.H. 的氙气灯照射 2 周时间,相当于美国亚利桑那州的阳光照射一年。 EVA 的脱量可以通过 EVA 的 3545/cm 红外线吸收谱进行推算。同时建议,使用紫外萤光灯作为试验光源。概念为几个逆变器相互组成一个“团队”来代替“主-从”的概念,使得系统的可靠性又进了一步。太阳能电池板中的 EVA 黄变既受到紫外线的影响同时也受到高温高湿环境的影响,到底哪一种因素起支配作用取决于 EVA 中所加入的添加剂种类和数量,因此依产品各异。暴露于现实环境中的光伏组件会因 EVA 黄变而导致输出功率下降,但实际上更大的问题是 EVA 的分层。背板位于光伏组件的后侧,所受到的太阳光照射强度因安装方式和安装位置而不同,因此其试验条件的设定更加困难,有人提出按照受光面 30% 的光照强度进行试验。 M. Kohl 等人采用紫外线灯进行试验,首先对受光面进行 1000 小时的照射,高价回收硅片,然后再对后侧背板进行约 330 小时的照射,并按照相反的顺序进行了对比试验,试验结果表明前者对背板造成的黄变更为严重 。
与氟系树脂相比 聚酯树脂 受紫外线照射后更加容易引起黄变和水解。为此,有人提出改变现有 JET 的产品规格,也有人提出今后有必要在 PET 背板上增加一层 UV 吸收膜。
作为保证光伏组件安全性的重要一环,我们按照 IEC61215 进行了浸水漏电试验以及湿热循环试验,分别对电池板的初始状态以及湿热环境下暴露 2000 小时后的结果进行了测定。
硅有一些特别的化学特性,尤其是它的晶体结构。硅 原子 含有 14 个电子,排列在三个不同的核外电子层中。距离原子核近的头两个电子层完全填满。在光伏用地政策愈发严苛的情况下,利用有效的土地面积尽可能的多发电成为了许多电站***企业的一种选择。而外层电子则处于半满状态,只有四个电子。硅原子始终会想方设法填满外面的电子层(即希望有八个电子)。为此,它会与相邻硅原子的四个电子共享自身的电子,这就好比每个原子与周围原子握手一样,只是在这种情况下,每个原子有四只手与四个邻居相握。这就形成了晶体结构,该结构对于这种类型的光伏电池具有重要的意义。
现在,我们已经了解了纯晶体硅。纯硅是一种性能很差的导体,因为它的电子不能像铜这样的导体中的电子那样自由移动。硅中的电子被全部锁在晶体结构中。太阳能电池中的硅结构已经过稍稍调整,以便它能作为太阳能电池来工作。
问 : 太阳能测试标准是什么 ? 在白炽灯下多大灯泡多远距离测试算标准呢 ?
答 : 太阳能测试标准光照强度为 :40000LUX, 温度 :25 度 . 我们做过测试一般白炽灯 100W, 距离 0.5-1CM, 这样测试和标准测试相差不大 .
问 : 太阳能电池板寿命是多长时间 ?
答 : 一般封装方式不同使用寿命会不同 , 一般钢化玻璃 / 铝合金外框封装寿命 20 年以上 . 环氧树脂封装 15 年以上 .
问 : 为什么太阳能电池在太阳底下和出厂测试参数不同 ?
答 : 99% 工厂用流明计测出的是光通量的数值 . 但是实际上太阳能电池板是根据照度来转换电能的,照度越强功率值越大。
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