光伏组件连接器失效原因分析

来源:智汇光伏发布时间:2016-12-10 16:53:56
 光伏组件的接线盒、连接器都是不引人瞩目的小部件。然而,这两个小部件如果质量不过关,将是巨大的安全隐患!可能引起火灾,给电站带来巨大损失。

图1:国内光伏电站连接器烧毁案例

之前,国外知名机构 Fraunhofer ISE和TÜV联合对光伏系统火灾原因调查后发现排在第一位和第三位的火灾原因都与连接器有关。


Source: Results of FMEA-Analysis ”PV-Brandschutz” Project Fraunhofer ISE&TÜV

发生火灾的根本原因就在于:

通流情况下连接器的电阻增大导致温升增加并超出 塑料外壳及金属件所能承受的温度范围从而引发火灾。因此,连接器的失效并引发火灾是由塑料外壳和金属件共同作用的结果。

本文从金属件、密封性及绝缘材料的选择三个方面分析失效原因进行分析,将根据现有样品情况着重分析这两方面并从理论上阐述导致接触电阻增大的根本原因,参照图2。


图2:光伏连接器失效样品分析树形图

一、金属件部分造成的失效分析

金属件是连接器组成的主体,也是最主要的通流路径。在各种环境下运行时,稳定的电阻就是保障连接器正常工作的前提条件。

通常意义上连接器的接触电阻R(图3)由3部分组成,即Rco、金属件内阻及Rcr。


图3:连接器接触电阻R示意图(插合状态)

对所有的样品进行初步外观分析后发现,连接器烧毁的部位主要存在于连接器的中间部分(即A-B段,记为Rco)及两端压接部分(即C-D段,记为Rcr)(见图4)。


图4:光伏连接器示意图

1、电阻Rco的失效分析

电阻Rco是连接器对插后金属件搭接部分的电阻。如果Rco不正常增大就会导致温度升高,进而导致连接器中间部位引发火灾,见图5。


图5


导致Rco不正常增大的原因主要有如下三个:

1)安装不到位

安装不到位是引起Rco增大的主要因素之一。每个公司的连接器插合后为了能保证通流,A-B段(图2)的搭接长度是一定的,目的就是为了保证两个金属件完全接触。如果在连接器的组装过程中出现安装不到位的情况则金属件的插合就会出现异常,,如图6。


图6:插合到位(剖面)

由于Rco的实际应用值超出了设计值,因此同样的电流在该部位产生的热量就会增加进而导致温度升高,这种状况还会因为高温所导致一系列后果(例如氧化、老化等等)而进一步加剧。这种恶性循环所带来的最终结果就是连接器烧毁。

2)不同公司的连接器互插

各公司的连接器互插现象在电站应用中普遍存在,拜访很多电站后会发现有的电站一个阵列竟然有三种连接器互插的情况,而且许多电站业主和组件厂商并没有意识到其危害性,甚至很多连接器厂商都宣称可与MC4互插。其实这是一个很大的误区。UL、TÜV认证机构都明确说明不同厂家生产的连接器是不能互插的,同时澳大利亚光伏安装标准AS5033也明确说明一个电站中不允许两种厂家的连接器互插。不同厂家的连接器可以“compatible”说法是不被接受的。

为什么不同厂家的连接器不能互插?

互插无法保证通流的根本原因是无法保证核心元器件的长期有效接触。同时,不同厂家的外壳与密封件配合时也会因为尺寸及公差方面的原因而造成原IP等级失效,从而对连接器使用中内部的环境造成伤害并导致失效。。

此外,尽管有些连接器在与MC4互插后电阻增加不明显,但这同样不能保证互插连接器在经过几个月甚至几年之后电阻的稳定性。这也就是大部分不同厂家的连接器在互插并使用一段时间后才发生问题的原因。

对连接器进行TC200(通额定电流)+DH1000的长期性测试。

剔除由于互插导致的失效连接器外,有效结果如图7所示。很明显,互插的不同连接器接触电阻试验后迅速增加,且增加趋势并未停止。而MC4公母端插合后接触电阻虽然有小幅的增加但之后趋于稳定,而连接器接触电阻的持续稳定性对于光伏电站安全高效的运行至关重要。


图7:不同连接器互插测试结果

再对连接器进行短时间大电流(3-5分钟、100A通流)测试,如图8所示。




图8:不同连接器互插的极限测试

从图8中可以看出:3分钟时互插的不同厂家连接器温度已达到160℃,功率损失为700多瓦且外壳已经出现变形特征;4分钟后互插的连接器外壳开始冒烟,而内部温度最高也达到了200℃以上,功率损耗也持续增加;5分钟后,互插的连接器已开始冒浓烟,功率损耗已达到800瓦,这时候连接器已接近失火状态。

而与之形成鲜明对比的是MC4自身公母头插合后的测试结果:除了温度有初始的90℃升高到135℃及功率损失由69W升高到73W外,外观并无明显的变化。

当然这种状态也不会持续太长时间,因为毕竟是100A的极限通流测试。但该测试却从正面直观的反映出互插带来的潜在威胁。


2、电阻Rcr的失效分析

压接电阻Rcr主要是与压接质量和压接工艺有关。我们可以通过压缩比及压接剖面来判断压接质量的好坏。好的压接要求剖面紧密不能留有空隙,同时外形规整(参考图9)。对于常用的4mm2电缆压接,压接处的接触电阻,标准IEC2742/05也提出了小于0.2mΩ的要求,而IEC60352-2则规定压接端的拉出力要大于310N。


图9:好的压接(左)VS差的压接(右)

涉及到压接工艺时我们需要注意剥线环节,标准中对于在剥线中切断的铜丝数是有严格规定。如果切断的铜丝较多就会影响压接及通流质量,从而造成较高的温升。而在失效的样品中我们发现:电缆在压接前内部很多铜丝已被剪断(见图10)。


图10:压接端铜丝断裂

为了保证好的压接质量,我们建议采用厂家提供的正规剥线工具及压接工具。 同时建议安装时要由连接器厂家专业技术人员做系统详细的培训。

二、密封性能造成的失效分析

连接器由于处于户外,因此对于密封性能有着严格的要求。

例如有些连接器就达到了IP65和IP68的防护等级。由于连接器是与电缆匹配连接,因此当涉及到密封性时,电缆的选择就变的非常重要。一般来说不同的连接器型号会对应不同的电 缆外径,其目的就是保证密封性能。例如MC4连接器可匹配3-9mm外径(导体截面积1.5-10mm2)的光伏电缆,其对应的型号却高达6种。为了验证电缆的匹配性,在连接器组装好之后还要对其进行相关的测试,例如IP测试、湿绝缘测试及耐压测试等等。

而在失效的样品中就有两个是用了不同的电缆,且外径相差悬殊。图11 中的左侧图连接器一侧用的是光伏电缆(黑色),外径为6mm,而另一侧则是用的 普通线缆(蓝色),外径仅为4mm。将蓝色电缆端的螺帽拧开后发现可能由于密封不够竟采用了红色塑料片填充。在该种情况下连接器是很难保证其密封性,因此,在户外应用时有可能会进水进尘,从而破坏绝缘性能,进而引发火灾。

图11 中的右侧图连接器的一端是黑色的光伏电缆,外径为6.1mm,而另一端则用了红色的普通电缆且外径仅为3.9mm。


三、这可输入标题绝缘材料造成的失效分析

绝缘材料的选择直接决定了连接器的质量。好的连接器需要选择合适的绝缘材料,而是否合适主要是通过连接器使用要求来确定的,例如材料的耐候性能、耐热性能、阻燃性能、机械性能、绝缘性能等,光伏连接器绝缘材料的选择是这几项性能综合考虑的结果。选择合适的材料才能降低产品在较高的温升下的失火概率。

此外,对于光伏连接器来说是不可以使用回料的。之所以这么说是因为回料的使用有其极其严格的规定和产品检验措施,只有这样才能保证其产品的性能不会下降很多。而光伏连接器在很多的客户端是要求使用25年以上,这就意味着对材料提出了非常高的要求。

虽然使用回料可降低产品成本,但却增加了产品在使用端的失效概率,因此连接器厂商应该加以杜绝。

四、失效总结

光伏连接器在光伏电站中占的成本比重较低,但却是关键部件。前期电站建设时,连接器引发的故障风险往往不受重视,但是后期却会成为电站运维的痛点。因连接器失效而造成的运维成本包括发电量收益损失、备品备件成本、人力成本以及安全风险,这些运维成本最终都会影响电站的投资回报。质量可靠且由丰富生产组装经验的供应商提供的光伏连接器是保证光伏电站正常稳定运转的基础之一,而电站的正常运转则是保证业主最大收益的前提之一。

FR: 智汇光伏


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201612/10/105623.html
责任编辑:suna
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
华能满城300MW林光互补项目首批光伏组件成功并网发电来源:中国安能一局 发布时间:2026-07-31 06:37:16

华能满城300MW林光互补项目二标段(装机容量70MW)近日实现首批光伏组件成功并网发电,标志着该项目建设取得关键性进展。项目位于河北保定满城区石井乡山地片区,地形复杂、岩层裸露、高差大、场地分散,且施工范围涉及村落、景区、柿子林及临近高速、南水北调工程等敏感区域,征地协调难、审批流程繁、交叉作业多、运输与施工组织挑战突出。中国安能一局辽宁公司项目部通过科学排产、资源优化、全过程精细化管控和重点工序跟踪,克服山地施工、气象多变、安全风险高等困难,如期完成首批并网目标。项目后续将全力推进剩余工程建设,力争实现全容量并网,助力区域绿色能源转型与生态经济协同发展。(198字)

印度迎来 10GW 钙钛矿叠层组件项目,规划 2028 年量产来源:TaiyangNews 发布时间:2026-07-31 05:57:10

印度光伏企业Rayzon Solar与Navitas Solar分别与美国Caelux公司签署五年合作协议,共同推进总计10GW钙钛矿-硅叠层光伏组件本土化量产,目标于2028年面向印度地面电站市场实现商业化交付。双方将采用Caelux的Active Glass技术——一种集成钙钛矿层的特种顶层玻璃,将其适配于各自现有的TOPCon组件产线,从而在不改变主体结构前提下提升效率至最高28%。Rayzon依托其11.3GW双面组件制造平台,Navitas则利用其垂直一体化产线,各承担5GW产能建设。项目严格遵循印度ALMM认证要求,并支撑该国2030年500GW清洁能源目标。此前Caelux已与美国Solx达成3GW合作,此次布局标志钙钛矿叠层技术加速迈向规模化应用。(199字)

重磅!720MW超大型BC光伏项目落地澳洲,TCL Solar持续斩获海外大单来源:TCL中环 发布时间:2026-07-30 10:15:13

TCL Solar斩获澳大利亚720MW超级光伏大单,为Smoky Creek与Guthrie's Gap电站独家供应BC背接触高效组件,创全球最大BC地面电站纪录。组件效率达24.2%,配15年产品+30年功率双质保,2027年Q2启动建设,年发绿电158.9万MWh,标志BC技术成功跃迁GW级公用市场。

关于晶科组件销售渠道核验的温馨提示来源:晶科新场景 发布时间:2026-07-30 09:29:45

晶科能源发布官方授权渠道核验指南,教客户通过授权书主体、等级、期限及防伪二维码三步识别正规采购渠道,提醒警惕低价非授权产品,并提供客服电话与邮箱供真伪核查,保障产品质量与售后服务权益。

高景、天合、通威等:入围深圳能源1GW组件供应商库来源:智汇光伏 发布时间:2026-07-30 09:27:30

本文报道了深圳能源集团于2024年7月29日公示的2026—2028年度光伏组件集中采购供应商预选项目结果。该项目旨在建立为期两年的组件集采供应商预选库,预计总采购容量达1吉瓦(1GW)。招标按组件转换效率划分为两个标段,以适配不同技术路线与应用场景需求。经公开评审,高景、天合光能、通威股份等共10家光伏企业入选预选库,成为未来两年深圳能源旗下光伏项目组件供应的候选合作方。公告列出了各入围企业的投标基本情况,但未披露具体排名及报价细节。该集采机制体现了大型能源国企对光伏供应链的规范化、规模化管理趋势。

OCI翻倍扩产多晶硅 应对美国市场需求来源:光伏情报处 发布时间:2026-07-30 09:18:38

韩国OCI控股宣布将多晶硅年产能从3.5万吨提升至7万吨,目标2029年上半年实现满产,总投资约9.46亿美元。此次扩产旨在响应美国在AI数据中心、半导体、光伏及航天等领域对高纯多晶硅的快速增长需求,尤其依托其非受限外资实体(Non-PFE)供应链体系,构建覆盖马来西亚多晶硅生产、越南硅片加工、直供美国市场的垂直产业链,以规避政策风险。目前现有产能已全部锁定美国长期订单;新产能分两阶段建设:先搬迁设备增产5000吨,再新建产线扩产3万吨。同步推进越南硅片子公司产能由2.7吉瓦增至11.5吉瓦,并加速在美国德州开发6.5吉瓦光伏储能项目。扩产有望缓解全球高纯多晶硅供应紧张,推动价格趋于平稳。(199字)

中国安能集团组件框架招标:每年1.5GW,预计20家企业入围来源:中国电力招标网 发布时间:2026-07-30 08:53:10

中国安能集团启动2026年光伏组件框架协议采购招标,计划遴选约20家合格供应商,共同承担2026—2027年度的组件供应任务。框架协议服务期自签订之日起至2027年12月31日止,年度采购总量预计为1.5吉瓦(1500兆瓦)。入围供应商将通过中国安能电子采购平台参与后续具体项目的二次询价等采购流程,实际供货规格、型号及数量均依据各项目实际需求确定。需特别说明的是,招标方不承诺最低采购量,所有采购行为以项目单位实际下达的需求为准。该框架招标旨在建立稳定、高效的供应链合作机制,支撑集团光伏项目建设需要。

至尊3代小金刚落地墨尔本,树立高端户用新标杆来源:天合光能 发布时间:2026-07-28 09:32:50

天合光能至尊3代小金刚515W组件落地澳洲墨尔本户用项目,凭借24.7%转换效率、-0.26%/℃超低温度系数及双玻耐候设计,完美适配高温高紫外屋顶环境;紧凑尺寸提升安装效率,工时缩短近半,获RACV Solar高度评价。

告急!数十家光伏组件厂集体停产来源:索比光伏网 发布时间:2026-07-27 08:38:55

印度自6月1日起实施光伏电池片国产化强制政策,但因本土电池片供应严重不足,导致光伏组件制造业陷入危机。全国140家中小型组件厂商中近三分之一已全面停产,占全国组件产能的60%;其余企业大幅减产,仅维持每周3至4天生产。受电池片断供影响,部分企业年产能锐减超六成,采购排期长达6至8个月,且使用国产电池的组件成本几乎翻倍。问题根源在于产能结构性失衡:组件名义产能达200GW,而电池片实际有效产能仅16—18GW,供需缺口巨大。新建电池产线需3至5年,叠加关键设备与技术高度依赖中国、出口受限等因素,本土扩产进程持续受阻。

中山大学《Nature Communications》:内置旁路二极管太阳电池结构提升光伏组件抗遮荫能力来源:材料科学与工程 发布时间:2026-07-24 10:12:05

中山大学与隆基绿能联合研发内置旁路功能太阳电池,首创反向导电通道结构,无需外置二极管即可自动抑制热斑、提升遮荫下功率稳定性。成果发表于《Nature Communications》,兼具高效率与强抗遮挡能力,推动光伏组件安全可靠性升级。

隆鑫钢铁携手汉伏能源,14MW HITOUCH N组件赋能“绿色钢铁”新篇章来源:汉伏能源 发布时间:2026-07-24 09:44:46

隆鑫钢铁与汉伏能源合作建设的14MW工商业分布式光伏项目已完工待并网,标志着这家安徽重点钢铁企业正式启动绿色能源转型。项目利用厂区厂房顶部及闲置空地铺设HITOUCH 6N 710W高效N型光伏组件,单块组件效率达22.9%,具备优异温度系数、低衰减及抗PID、抗盐雾、抗风沙性能,适配钢铁厂复杂工况。作为响应国家“双碳”战略的关键举措,该项目旨在优化用能结构、推进清洁能源替代、降低用电成本,预计8月正式投运。建成后将成为安徽省乃至全国高耗能行业绿色升级的示范案例,为钢铁等传统制造业提供可复制的分布式光伏应用路径。汉伏能源亦借此深化N型技术产业化落地,拓展综合能源解决方案在工业领域的应用。