22个常见的光伏组件问题分析及解决方案

来源:华阳检测发布时间:2018-09-17 10:47:09

22个常见的组件问题你知道有哪些吗?今天小编先带各位一起来看看~

1

蜗牛纹

蜗牛纹的出现是一个综合的过程,EVA胶膜中的助剂、电池片表面银浆构成、电池片的隐裂以及体系中水份的催化等因素都会对蜗牛纹的形成起促进作用,而蜗牛纹现象的出现也不是必然,而是有它偶然的引发因素。EVA胶膜配方中包含交联剂,抗氧剂,偶联剂等助剂,其中交联剂一般采用过氧化物来引发EVA树脂的交联,由于过氧化物属于活性较高的引发剂,如果在经过层压后交联剂还有较多残留的话,将会对蜗牛纹的产生有引发和加速作用。

胶膜使用助剂都有纯度的指标,一般来说纯度要求要在99.5%以上。助剂中的杂质主要是合成中的副产物以及合成中的助剂残留,以小分子状态存在,沸点较高,无法通过层压抽真空的方法从体系中排除,所以助剂如果纯度不高,那么这些杂质也将会影响EVA胶膜的稳定性,可能会造成蜗牛纹的出现。

组件影响

1.纹路一般都伴随着电池片的隐裂出现。

2.电池片表面被氧化。

3.影响了组件外观。

预防措施

1.胶膜使用符合纯度指标的助剂。

2.安装过程中对组件的轻拿轻放有足够认识。

2

EVA脱层

1.交联度不合格(如层压机温度低,层压时间短等)造成。

2.玻璃、背板等原材料表面有异物造成。

3.原材料成分(例如乙烯和醋酸乙烯)不均导致不能在正常温度下溶解造成脱层。

4.助焊剂用量过多,在外界长时间遇到高温出现延主栅线脱层。

组件影响

1.脱层面积较小时影响组件大功率失效。当脱层面积较大时直接导致组件失效报废。

预防措施

1.严格控制层压机温度、时间等重要参数并定期按照要求做交联度实验,并将交联度控制在85%±5%内。

2.加强原材料供应商的改善及原材检验。

3.加强制程过程中成品外观检验。

4.严格控制助焊剂用量,尽量不超过主栅线两侧0.3mm。

3

硅胶不良导致分层&电池片交叉隐裂纹

1.交联度不合格,如层压机温度低,层压时间短等造成。

2.玻璃、背板等原材料表面有异物造成。

3.边框打胶有缝隙,雨水进入缝隙内后组件长时间工作中发热导致组件边缘脱层4.电池片或组件受外力造成隐裂。

组件影响

1.分层会导致组件内部进水使组件内部短路造成组件报废。

2.交叉隐裂会造成纹碎片使电池失效,组件功率衰减直接影响组件性能。

预防措施

1.严格控制层压机温度、时间等重要参数并定期按照要求做交联度实验。

2.加强原材料供应商的改善及原材检验。

3.加强制程过程中成品外观检验。

4.总装打胶严格要求操作手法,硅胶需要完全密封。

5.抬放组件时避免受外力碰撞。

4

组件烧坏

1.汇流条与焊带接触面积较小或虚焊出现电阻加大发热造成组件烧毁。

组件影响

1.短时间内对组件无影响,组件在外界发电系统上长时间工作会被烧坏最终导致报废。

预防措施

1.在汇流条焊接和组件修复工序需要严格按照作业指导书要求进行焊接,避免在焊接过程中出现焊接面积过小。

2.焊接完成后需要目视一下是否焊接ok。

3.严格控制焊接烙铁问题在管控范围内(375±15)和焊接时间2-3s。

5

组件接线盒起火

1.引线在卡槽内没有被卡紧出现打火起火。

2.引线和接线盒焊点焊接面积过小出现电阻过大造成着火。

3.引线过长接触接线盒塑胶件长时间受热会造成起火。

组件影响

1.起火直接造成组件报废,严重可能一起火灾。

预防措施

1.严格按照sop作业将引出线完全插入卡槽内。

2.引出线和接线盒焊点焊接面积至少大于20平方毫米。

3.严格控制引出线长度符合图纸要求,按照sop作业避免引出线接触接线盒塑胶件。

6

电池裂片

1.焊接过程中操作不当造成裂片。

2.人员抬放时手法不正确造成组件裂片。

3.层压机故障出现组件类片。

组件影响

1.裂片部分失效影响组件功率衰减。

2.单片电池片功率衰减或完全失效影响组件功率衰减。

预防措施

1.汇流条焊接和返工区域严格按照sop手法进行操作。

2.人员抬放组件时严格按照工艺要求手法进行抬放组件。

3.确保层压机定期的保养.每做过设备的配件更换都要严格做好首件确认可以后在生产。

4.测试严格把关检验,禁止不良漏失。

7

电池助焊剂用量过多

1.焊接机调整助焊剂喷射量过大造成。

2.人员在返修时涂抹助焊剂过多导致。

组件影响

1.影响组件主栅线位置EVA脱层。

2.组件在发电系统上长时间后出现闪电纹黑斑,影响组件功率衰减使组件寿命减少或造成报废。

预防措施

1.调整焊接机助焊剂喷射量.定时检查。

2.返修区域在更换电池片时请使用指定的助焊笔,禁止用大头毛刷涂抹助焊剂。


8

虚焊、过焊

1.焊接温度过多或助焊剂涂抹过少或速度过快会导致虚焊。

2.焊接温度过高或焊接时间过长会导致过焊现象。

组件影响

1.虚焊在短时间出现焊带与电池片脱层,影响组件功率衰减或失效。

2.过焊导致电池片内部电极被损坏,直接影响组件功率衰减降低组件寿命或造成报废。

预防措施

1.确保焊接机温度、助焊剂喷射量和焊接时间的参数设定.并要定期检查。

2.返修区域要确保烙铁的温度、焊接时间和使用正确的助焊笔涂抹助焊剂。

3.加强EL检验力度,避免不良漏失下一工序。

9

焊带偏移或焊接后翘曲破片

1.焊接机定位出现异常会造成焊带偏移现象。

2.电池片原材主栅线偏移会造成焊接后焊带与主栅线偏移。

3.温度过高焊带弯曲硬度过大导致焊接完后电池片弯曲。

组件影响

1.偏移会导致焊带与电池面积接触减少,出现脱层或影响功率衰减。

2.过焊导致电池片内部电极被损坏,直接影响组件功率衰减降低组件寿命或造成报废。

3.焊接后弯曲造成电池片碎片。

预防措施

1.定期检查焊接机的定位系统。

2.加强电池片和焊带原材料的来料检验。

10

组件钢化玻璃爆和接线盒导线断裂

1.组件在搬运过程中受到严重外力碰撞造成玻璃爆破。

2.玻璃原材有杂质出现原材自爆.。

3.导线没有按照规定位置放置导致导线背压坏。

组件影响

1.玻璃爆破组件直接报废。

2.导线损坏导致组件功率失效或出现漏电连电危险事故。

预防措施

1.组件在抬放过程中要轻拿轻放.避免受外力碰撞。

2.加强玻璃原材检验测试。

3.导线一定要严格按照要求盘放.避免零散在组件上。

11

气泡产生

1.层压机抽真空温度时间过短,温度设定过低或过高会出现气泡。

2.内部不干净有异物会出现气泡。

3.上手绝缘小条尺寸过大或过小会导致气泡。

组件影响

1.组件气泡会影响脱层.严重会导致报废。

预防措施

1.层压机抽真空时间温度参数设定要严格按照工艺要求设定。.

2.焊接和层叠工序要注意工序5s清洁。,

3.绝缘小条裁切尺寸严格要求进行裁切和检查。

12

热斑和脱层

1.光伏组件热斑是指组件在阳光照射下,由于部分电池片受到遮挡无法工作,使得被遮盖的部分升温远远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。

2.光伏组件热斑的形成主要由两个内在因素构成,即内阻和电池片自身暗电流。热斑耐久试验是为确定太阳电池组件承受热斑加热效应能力的检测试验。通过合理的时间和过程对太阳电池组件进行检测,用以表明太阳电池能够在规定的条件下长期使用。热斑检测可采用红外线热像仪进行检测,红外线热像仪可利用热成像技术,以可见热图显示被测目标温度及其分布。

3.脱层层压温度、时间等参数不符合标准造成。

组件影响

1.热斑导致组件功率衰减失效或者直接导致组件烧毁报废。

2.脱层导致组件功率衰减或失效影响组件寿命使组件报废。

预防措施

1.严格按照返修SOP要求操作,并注意返修后检查注意5s。

2.焊接处烙铁温度焊焊机时间的控制要符合标准。,

3.定时检查层压机参数是否符合工艺要,同时要按时做交联度实验确保交联度符合要求85%±5%。

13

EVA脱层

1.交联度不合格.(如层压机温度低,层压时间短等)造成。

2.玻璃、背板等原材料表面有异物造成。

3.原材料成分(例如乙烯和醋酸乙烯)不均导致不能在正常温度下溶解造成脱层。

组件影响

1.脱层会导致组件内部进水使组件内部短路造成组件失效至报废。

预防措施

1.严格控制层压机温度、时间等重要参数并定期按照要求做交联度实验。确保交联度符合要求85%±5%。

2.加强原材料供应商的改善及原材检验。

3.加强制程过程中成品外观检验。

14

低效

1.低档次电池片混放到高档次组件内(原材混料/或制程中混料)。

组件影响

1.影响组件整体功率变低,组件功率在短时间内衰减幅度较大。

2.低效片区域会产生热班会烧毁组件。

预防措施

1.产线在投放电池片时不同档次电池片做好区分,避免混用,返修区域的电池片档次也要做好标识,避免误用。

测试人员要严格检验,避免低效片漏失。

15

硅胶气泡和缝隙

1.硅胶气泡和缝隙主要是硅胶原材内有气泡或气枪气压不稳造成。

2.缝隙主要原因是员工手法打胶不标准造成。

组件影响

1.有缝隙的地方会有雨水进入,雨水进入后组件工作时发热会造成分层现象。

预防措施

1.请原材料厂商改善,IQC检验加强检验。

2.人员打胶手法要规范。

3.打完胶后人员做自己动作,清洗人员严格检验。


16

漏打胶

1.人员作业不认真,造成漏打胶。

2.产线组件放置不规范,人员拉错产品流入下一工序。

组件影响

1.未打胶会进入雨水或湿气造成连电组件起火现象。

预防措施

1.加强人员技能培训,增强自检意识。

2.产线严格按照产品三定原则摆放,避免误用。

3.清洗组件和包装处严格检验,避免不良漏失。

17

引线虚焊

1.人员作业手法不规范或不认真,造成漏焊。

2.烙铁温度过低、过高或焊接时间过短造成虚焊。

组件影响

1.组件功率过低。

2.连接不良出现电阻加大,打火造成组件烧毁。

预防措施

1.严格要求操作人员执行SOP操作,规范作用手法。

2.按时点检烙铁温度,规范焊接时间。

18

接线盒硅胶不固化

1.硅胶配比不符合工艺要求造成硅胶不固化。

2.出胶孔A或B胶孔堵住未出胶造成不固化。

组件影响

1.硅胶不固化胶会从线盒缝隙边缘流出,盒内引线会暴露在空气中遇雨水或湿气会造成连电使组件起火现象。

预防措施

1.严格按照规定每小时确认硅胶表干动作。

2.定时确认硅胶配比是否符合工艺要求。

3.清洗工序要严格把关确保硅胶100%固化ok。

19

EVA小条变黄

1.小条长时间暴露在空气中,变异造成。

2.受助焊剂、酒精等污染造成变异。

3.与不同厂商EVA搭配使用发生化学反应。

组件影响

1.外观不良客户不接受。

2.可能会造成脱层现象。

预防措施

1.开封后严格按照工艺要求在12h内用完,避免长时间暴露在空气中。

2.注意料件放置区域的5s清洁,避免在加工过程中受污染。

3.避免与非同厂家家的EVA搭配使用。

20

组件色差

1.组件色差为原材料加工时镀膜不均匀造成。

2.焊接机在投放电池片未按照颜色区分投放造成。

3.返修区域未做颜色区分确认造成混片色差。

组件影响

1.影响组件整体外观.造成投诉。

预防措施

1.反馈给原材料改善.并对来料做严格检验卡管。

2.焊接机在投料时严格要求做颜色区分投放避免混片。

3.返修区域做好电池片颜色等级的标识,返工时和返工后做自己动作,避免用错片子造成色差。

21

功率衰减分类及检测方法

1. 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:第一类,由于破坏性因素导致的组件功率衰减;第二类,组件初始的光致衰减;第三类,组件的老化衰减。

组件影响

1.组件输出功率逐渐下降。

预防措施

1.加强光伏组件卸车、倒运、安装质量控制;

2.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。

22

网状隐裂

1、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。

2、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检测仪能够检测太阳能电池组件有无隐裂、碎片、虚焊、断栅及不同转换效率单片电池异常现象。

组件影响

1.网状隐裂会影响组件功率衰减。

2.网状隐裂长时间出现碎片,出现热斑等直接影响组件性能。

预防措施

1.在生产过程中避免电池片过于受到外力碰撞。

2.在焊接过程中电池片要提前保温(手焊)烙铁温度要符合要求。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201809/17/296059.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
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。

光伏组件持续探底,全环节低位磨底持续来源:索比咨询 发布时间:2026-07-24 09:27:51

本文聚焦光伏产业链中组件、硅料、硅片及电池片四大环节的最新价格走势与供需动态。受终端需求疲软影响,国内外光伏装机推进缓慢,下游观望情绪浓厚,订单释放不及预期;供应端虽短期排产维持高位(如7月组件排产约42GW、硅料产量超10万吨),但库存去化缓慢,全产业链承压。价格方面,各环节持续下行:组件均价已进入0.6X元/W区间,部分低价达0.62–0.66元/W;硅料N型复投均价3.20万元/吨;硅片N型210均价1.14元/片;TOPCon电池片均价0.26–0.27元/W。整体呈现“低位磨底、跌势边际放缓”特征,短期内价格预计延续弱势震荡,筑底过程仍在持续。(199字)

从展会“爆款”到全面量产,HT 3.0四分片组件如何实现持续圈粉?来源:弘元绿能 发布时间:2026-07-24 08:49:50

本文介绍了弘元绿能HT 3.0高效四分片光伏组件从展会亮相到规模化量产的发展历程及其技术逻辑。文章指出,在光伏产业由“效率竞争”转向“全生命周期价值竞争”的背景下,四分片技术成为TOPCon组件升级的关键方向。HT 3.0并非仅物理分割电池片,而是融合TOPCon 3.0电池(最高效率27.5%)、无损四分切割、高密度封装、“先并后串再并”电路设计及边际修复等多重创新工艺,实现组件效率达25.2%、功率提升超30W,并显著增强高温稳定性、弱光响应、抗隐裂与热斑抑制能力。产品具备90%双面率、-0.26%/℃低温度系数、首年衰减≤1%及25年产品质保,适配户用、工商业及严苛环境场景,已通过TÜV国际认证并实现大批量出货,标志着四分片技术正式迈入产业化应用新阶段。(198字)

不止雨季制胜!飞虎3超强弱光性能,解锁电站高价值收益来源:晶科新场景 发布时间:2026-07-23 09:09:40

2026年南方汛期持续阴雨凸显光伏弱光发电短板。文章揭示:弱光时段(晨昏、阴雨)恰逢用电高峰与高价时段,才是决定电站全生命周期收益的关键。飞虎三TOPCon组件通过优化长波光吸收与降低漏电,实证弱光增益达2.6%,单月1GW电站多赚76万元,弱光性能成高端组件核心分水岭。

两大台企打造美国1GW光伏组件厂,已锁定80%订单!来源:光伏见闻 发布时间:2026-07-23 09:05:25

台湾光伏企业中美矽晶与联合再生能源宣布合资赴美建设一座年产1GW光伏组件工厂,总投资约4000万美元(15亿新台币),双方持股比例分别为51%和49%。项目选址尚未公布,但明确以美国本地制造为核心,整合材料供应、技术研发、生产制造及销售渠道,主推高效TOPCon组件,并着力构建本土供应链与服务体系。目前已有70%–80%的初期产能获得客户订单锁定,为投产提供坚实市场保障。中美矽晶深耕光伏产业链四十余年,是URECO组件品牌及半导体硅片龙头环球晶圆母公司;联合再生能源由多家台企合并而成,为台湾最大光伏制造商之一,连续入选彭博新能源财经全球一级组件供应商。

跨国合作!5GW钙钛矿/晶硅叠层光伏组件制造项目签约!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2026-07-23 09:00:43

本文报道了印度Rayzon Solar公司与美国Caelux公司达成五年战略合作,将在印度古吉拉特邦共建5吉瓦钙钛矿/晶硅叠层光伏组件制造基地。合作核心是将Caelux自主研发的“活性发电玻璃”技术——一种后端集成型、玻璃替代式钙钛矿薄膜方案——与Rayzon量产的TOPCon双面组件深度融合,实现28%的光电转换效率,并兼容现有产线,降低升级成本。项目依托Rayzon已获ALMM认证的两处生产基地,产品将满足印度PLI计划要求,具备参与各级政府招标资质。该合作响应印度“印度制造”及国家光伏制造战略,支撑其2030年500吉瓦非化石能源目标。首批样品已完成中试,预计2028年量产。此举亦标志Caelux全球化技术落地迈出关键一步,继北美合作后,在亚太市场形成双轨布局。(199字)

电投新能中标大唐集团1GW HJT组件集采来源:电投新能DintoSolar 发布时间:2026-07-22 09:49:31

中国大唐集团2026—2027年度光伏组件框架采购中,电投新能成功中标1GW异质结(HJT)组件标段。此次集采专设HJT独立标段,与TOPCon、BC等技术并列,反映出央国企对高效光伏技术多元化布局的重视。电投新能围绕HJT构建了覆盖研发创新、工艺优化到规模制造的完整产业化体系,在少银金属化、三分片等关键环节取得突破,已实现银栅HJT与铜栅C-HJT电池及组件的自主量产。其HJT组件最高功率达770W,转换效率达24.8%,并稳定交付730W以上高效产品。此外,公司正同步布局钙钛矿叠层等下一代技术方向,推动HJT体系持续升级。(199字)

实践是最好的理论家:解码中国光伏支架产业创新的底层逻辑来源:新恒源能源ESET 发布时间:2026-07-22 09:33:31

2026年7月《柔性支架光伏发电系统设计规程》发布,标志行业迈入标准化新阶段。新恒源能源以“实景先行、理论后成”反向创新路径,扎根山地、滩涂等复杂场景,将一线实测转化为专利技术与国标支撑,实现从项目定制到行业标准的跨越。

高温不减效,晶科飞虎3让温差变成收益差来源:晶科新场景 发布时间:2026-07-22 09:22:10

今夏高温持续,光伏组件“有光无电”成痛点。晶科飞虎3以-0.26%/℃超低功率温度系数,较常规TOPCon组件65℃下单块多发29W+,1MW电站30年多赚25万元;叠加85%高双面率、弱光高效率及新国标一级能效认证,全面领跑高温与全场景发电收益。

中核4.3GW组件集采开标,报价平均0.71元/W,明显下行!来源:智汇光伏 发布时间:2026-07-21 09:30:14

7月20日,中核集团完成2026—2027年度光伏组件设备一级集中采购开标,总规模达4.3GW,共20家组件企业参与投标。报价区间为0.66—0.765元/W,平均报价0.7118元/W,较今年以来央企、国企同类集采均价(0.738—0.9元/W)明显下降。本次采购采用框架模式,覆盖中核集团及下属单位未来两年多个光伏项目需求,所涉N型组件包括TOPCon与BC两大技术路线,交货期延至2027年8月。数据显示,2026年以来已有78.4GW央企国企光伏组件集采公布中标或候选结果,中核此次报价在最低价、最高价及均值层面均呈现显著下行趋势,反映出当前光伏组件价格持续走低的市场态势。