目前湖北家用光伏发展势头正好,大众对与光伏的认识越来越深,光伏组件作为光伏发电系统的重要组成部分,也逐渐被熟知。光伏组件一般需要投放在自然环境中,历经风吹雨打,背板作为组件的"后宫"卫士,则需对各种环境有一定的防御能力。
光伏组件背板常见问题
1、黄变
在光伏组件层压过程中,使用两层胶膜对电池进行粘接,使得电池与玻璃和背板合为一体,两层胶膜一般会有一层需要将短波紫外线进行截止。而背板本身对紫外光300nm-380nm的耐紫外强度有一定抵抗能力,但是部分背板在紫外光的照射下还是会发生黄变,导致背板层的分子组成部分被破坏,背板的整体性能下降,同时背板的反射率降低,影响组件的整体输出。含氟材料在没有经过其他处理时本身有耐紫外的能力。如果两层胶膜均没有将短波紫外线进行截止,紫外线会直接导致位于底层的背板变黄。
产生影响:**会使组件的外观很不美观,另外黄变后的背板会减少对太阳光的反射,进而会影响电池对太阳光的吸收效果,终降低组件的功率输出。
2、背板鼓包
电池片存在热斑的位置以及隐形胶带位置都*出现背板鼓包,尤其在两个位置出现重叠的情况下较加*出现背板鼓包,主要是温度高导致材料气化所致。组件在应用过程中,电池片本身吸收的太阳光会有一部分转变成热能,造成组件内部温度升高,EVA内的紫外吸收剂将吸收的紫外光转换成一部分热能,散发到组件内部。一般来讲正常组件的工作温度在70℃-80℃之间,根据测试数据证明,温度升高会对组件的功率输出造成影响,组件本身的温度每升高1℃,组件的输出功率会相应的减少约1W,因此在背板材料在选型过程中应考虑背板材料的热传导系数。热传导系数和背板本身的基材和成分组成有关,热量主要靠介质传导。
采取措施:在电池片投入时,**投入电池片都是合格的,在标准内的电池片,焊接过程中要避免出现开焊、虚焊等情况,敷设时要按照图纸粘贴隐形胶带。
3、背板条下气泡
产生原因:背板条造成汇流带之间存在较大梯度,敷设员工没有将EVA条放到位,造成EVA没有很好地进行填充。
造成影响:在组件后期使用过程中,气泡会逐渐扩大以及气泡周围的材料会氧化变质,光伏板,大大地影响组件的使用寿命。
4、背板划伤
产生原因:原材料本身所自带的问题,在原材料检验过程中没有发现,直接进入生产车间;敷设后的层压件在传输线上运输时,传输线上尖锐物品对背板造成划口;修边人员在修边过程中对背板引起的伤害。
造成影响:背板在组件主要作用:防潮湿、防尘土、绝缘。背板划伤的组件其防潮性大大降低,这样会加速组件的氧化,其防绝缘性能会降低组件的*性能。增大背板的透水率,进入组件内部的水汽就越多,将直接导致内部电路被腐蚀,长久使用,组件将丧失发电性能,内部电路也会因氧化严重而被破坏,组件寿命就此截止。
预防措施:加强检验力度,及时发现原材料本身所带的背板划伤和背板缺陷;每班开始正常运行之前,检查传输线上是不是存有尖锐的物品;组件层压件在传输线进行运输时,避免磕碰背板。
5、与EVA粘结层的缺陷
造成影响:与EVA剥离强度不够,使用拉力机测量的粘接力小于40N/cm。
预防措施:背板在使用之前使用电晕处理,光伏板多少钱,增加背板表面的附着力脱层,同时可以减少背板表面灰尘沉积
隐裂形成原因及光伏组件检测方法
隐裂是指电池片中出现细小裂纹,电池片的隐裂会加速电池片功率衰减,影响组件的正常使用寿命,同时电池片的隐裂会在机械载荷下扩大,有可能导致开路性破坏,隐裂还可能会导致热斑效应。隐裂的产生是由于多方面原因共同作用造成的,组件受力不均匀,或在运输、倒运过程中剧烈的抖动都有可能造成电池片的隐裂。
光伏组件在出厂前会进行EL成像检测,所使用的仪器为EL检测仪。该仪器利用晶体硅的电致发光原理,利用高分辨率的CCD相机拍摄组件的近红外图像,获取并判定组件的缺陷。EL检测仪能够检测光伏电池组件有无隐裂、碎片、虚焊、断栅及不同转换效率单片电池异常现象。
功率衰减分类及光伏组件检测方法
光伏组件功率衰减是指随着光照时间的增长,组件输出功率逐渐下降的现象。光伏组件的功率衰减现象大致可分为三类:
一,由于破坏性因素导致的组件功率衰减;二,组件初始的光致衰减;三,组件的老化衰减。
其中,一类是在光伏组件安装过程中可控制的衰减,如加强光伏组件卸车、倒运、安装质量控制可降低组件电池片隐裂、碎裂出现的概率等。第二类和第三类是光伏组件生产过程中亟需解决的工艺问题。光伏组件功率衰减测试可通过光伏组件 I-V 特性曲线测试仪完成。
从环保效益看,按照目前我国火电厂的煤耗,光伏电站每年可节省标准煤约384吨,减少粉尘排放约4.8吨,减少灰渣排放约101吨,减少二氧化碳排放约170吨,减少排放约7.68吨,是真正的无污染绿色能源。
从社会效益看,这种电站将建筑物与光伏集成并网发电,十堰光伏板,不需占用昂贵的土地,施工*、成本低,不需能量储存设备,在用电地发电避免和减少了输配电损失,运行、维护简单,好的集成设计能使建筑物较加洁净、美观,*被建筑师、用户和公众接受。
太阳能光伏电站通过太阳能电池方阵将太阳能辐射能转换为电能的发电站称为太阳能光伏电站。它按照运行方式可分为独立太阳能光伏电站和并网太阳能光伏电站。与公共电网相联接且共同承担供电任务的太阳能光伏电站称为并网光伏电站。它是太阳能光伏发电进入大规模商业化发电阶段、成为电力工业组成部分的重要发展方向,是当今世界太阳能光伏发电技术发展的主流趋势。并网系统由太阳能电池方阵、系统控制器、并网逆变器等组成。
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