组件拥有优异的弱光响应和更佳的温度系数特性,组件输出功率高达280W。同时,该组件具备良好的抗PID性能并能有效防止酸碱、盐雾等引起的腐蚀,并有效杜绝蜗牛纹的产生,可承载高达5400Pa的机械载荷
线间距降低了电阻并减少了隐裂,从而提供更高的转换率和更稳定的可靠性。得益于该技术,QCELLS组件能提供更高的功率等级、温度系数和更好的低辐照条件下的表现。图二 韩华新能源展台上的六栅线技术展示应用
技术,其通过缩短栅线间距降低了电阻并减少了隐裂,从而提供更高的转换率和更稳定的可靠性。得益于该技术, Q CELLS组件能提供更高的功率等级、温度系数 和更好的低辐照条件下的表现。 图二
提高更高的转换率和更稳定的可靠性。 得益于该技术, Q CELLS 组件能提高更高的功率等级,温度系数 和低辐照条件下的表现。 Q CELLS的全新高效能组件: Q.POWER-G5全新多晶六栅
组件吻合,与遮挡面充分接触。e)测试平台:包括测试支架或轨道,使测试样品与标准器件在与入射光线垂直的相同平面。f)温度测试仪:用于探测组件温度,要求精度1℃。5.2.测试环境温度为:252℃。相对湿度
系数,其它电性能参数的体现也需要对应各个不同的等效辐照度。
b) 针对判定标准的补充内容
测试方法基本遵循另一个标准草案IEC 60904-1-2中的单面测量法的要求,第一步先遮挡背面测正面
得到最终的测试结果。这个测试结果将被用于Gate1 和Gate2 的判定。
c)对报告的建议项
每项测试后的功率双面系数的变化最好体现在报告中作为一个参考。
第二部分:测试步骤
a) 最主要
进行反射率的测量。反射背景能够与被测组件吻合,与遮挡面充分接触。
e) 测试平台:包括测试支架或轨道,使测试样品与标准器件在与入射光线垂直的相同平面。
f) 温度测试仪:用于探测组件温度,要求精度
1℃。
5.2.测试环境
温度为:252℃。
相对湿度:5020%。
5.3.参数
5.3.1.双面因子 Bifaciality(BiFi)
在STC条件下双面光伏组件正面和背面分别单独
衰和平均衰减率都低于普通单晶,同时提升Voc及组件实际发电,并且进一步改善的温度系数,多种因素累加,确保了系统的长期发电优势,让客户在运行周期内有更高收益。 随着居民和工商业分布式电站占比逐步提高
取得了一定的突破。据介绍,HJT组件采用转换效率超过23%的异质结双面电池、超低衰减、超低的功率温度系数、更好的弱光发电性能以及双面发电带来额外的发电量等多重优势。与普通高效组件相比,HJT整体发电量提升
组件拥有更低的光致衰减(LID),不仅有效降低组件的首年衰减,也保证了发电效率的最大化。此外,由于该款组件拥有较低的温度系数,可适用于积雪、白漆地面及周边建筑反射光及散射光较强的地区,使组件在各类环境条件中