迭代角度来看,硅料和硅片端的工艺和设备均已较为成熟,新的技术尚未取得突破,而电池片和组件正处于技术迭代进程之中。
组件:叠瓦技术蓄势待发
组件的工艺及设备介绍
光伏组件定义:单体
测试;5装框;6装接线盒;7清洗;8IV测试。具有九个核心部分:1电池片、2互联条、3汇流条、4钢化玻璃、5EVA、6背板、7铝合金、8硅胶、9接线盒。
组件市场空间:2017年全国组件总产
连线是否牢固,按需要紧固;检查光伏组件是否有损坏或异常,如破损,栅线消失,热斑等;检查光伏组件接线盒内的旁路二极管是否正常工作。当光伏组件出现问题时,及时更换,并详细记录组件在光伏阵列的具体安装分布
极差大于等于20℃作为热斑判断的标准。由于组件的正常工作温度范围一般在-40~+85℃,因此,当温度持续超过85℃后,建议更换组件。
1.2 组件接线盒故障
接线盒承接来自组件的输出能量,是载体和
中间器,接线盒中的二极管击穿、二极管的短路或失效、组件正负极引出线虚接、接线盒开裂是常见的问题点,若接线盒的密封性比较差,空气和水汽易侵入,内部的元器件电阻增加,加快腐蚀,最终也会导致烧毁。接线盒发热
接地系统是否可靠连接。 (4)检查光伏组件标签是否与认证书一致;光伏组件外观、接线盒、连接线是否有损坏;光伏组件规格、数量和连接路径是否符合设计要求;光伏组件连接器是否牢固、整齐;光伏组件安装倾角和
和国有企业。此外,据Mercom机构报道,拥有印度国内40%光伏组件和60%电池片产能的印度经济特区(SEZs)收到印度工商部通知,特区内光伏产品制造企业将被征收25%光伏进口保障关税。
在印度制造
进口的价值后,在印度本土增加价值的占比。因此政策中对于光伏组件高达100%的本土化要求,不排除仅限于组件封装环节,有可能是指整体价值链都需在印度国内才能符合规定。而即使仅限于封装环节,目前全球的组件
TV莱茵作为项目负责人执行千屋顶计划
1992年
TV莱茵亚利桑那州光伏组件测试实验室成立
1996年
晶体硅光伏组件的首次型式认证
2003年
首张2PfG 1162接线盒证书
2003年11月
TV莱茵太阳能光伏服务在大中华区地区开展
2004年7月
TV莱茵向浙江人和光伏科技有限公司颁发大中华区首张接线盒证书
2004年7月
TV莱茵向上海太阳能科技有限公司颁发
不同于传统的光伏组件只能利用正面入射的光照,双面组件的背面也具备光电转化的能力,功率/发电量增益显著,且能够多项技术叠加使用,度电成本降幅贡献最高可达18%。随着制作工艺的日趋成熟以及对应成本的
要包括晶澳、隆基、天合光能、SolarWorld 等。
组件层面,成本基本无增加。双面组件相对常规组件改动不大,主要为背板材料更换为玻璃或透明背板。此外,接线盒设计改进、交联方案及串焊机优化可使
PID效应、背板材料的老化寿命问题开始研究双玻对背板的替代路线。经过组件、玻璃、封装材料、接线盒等全产业链人几年的努力,双玻组件的合格率逐渐可以和单玻相比较,生产成本也基本持平,玻璃的厚度降到2.5mm
、2mm,(亚玛顿正在开发1.6mm超薄玻璃),分体接线盒让组件系统更高效。水面光伏和恶劣气候条件下的电站推动了双玻组件的实证。短短几年间,双玻组件的市场占有率从零增加到2017年底的7%左右
检查及维修
检查维修项目:组件边框、玻璃、电池片、组件表面、背板、接线盒、导线、铭牌、光伏组件上的带电警告标识、边框和支撑结构、其它缺陷等。
若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件:
(1
)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;
(2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;
(3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。
光伏建材和光伏
未预期的情况下扯断或断裂,在其断裂处即会产生串联故障电弧。这种不佳的接触点发生于太阳组件与组件之间、快速接头之间、接线与接线盒之间,或是断裂的连接在线。光伏系统因为有成千上万个接点,因此,串行电弧是
略有下降,这就要求检测设备必须具有较高的精度,不然会引起频繁的误判报警,同时也因为光伏系统受光照和温度变化的影响,光伏组件的输出电流和电压幅值不稳定,给检测带来更大的困难。
02
基于故障电流特性