热斑

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赛拉弗全球发布新型158高效组件来源:赛拉弗光伏能源 发布时间:2020-05-06 10:12:44

外,新型158叠瓦组件还显著提高了可靠性和稳定性。其衰减率比常规组件低1.7%,同时具备抗热斑、降低阴影遮挡损失等优势。此外,新颖而优美的外观也让新型158叠瓦组件在众多产品中独树一帜,可以完美匹配

阴影对光伏系统影响有多大?最高发电量下降90%!来源:光伏盒子 三晶电气 发布时间:2020-05-04 09:34:23

光伏人都知道,组件的两大杀手:遮挡和热斑。 有了遮挡便形成了阴影,导致发电量极具下降。 那么,阴影遮挡对发电量的影响到底有多大呢?今天就带大家一起来看看吧! 真实案例 山东省某客户安装的5
某些电池发热,产生所谓热斑现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时

鉴衡认证带来最新IEC标准动态!IEC TC82 WG2 2020春季会议信息速递来源:索比光伏网 发布时间:2020-04-26 10:58:15

:Ingrid Repins) 标准更新内容包括: - 增加了对双面组件的特殊试验要求,包括对热斑、紫外、热循环、旁路二极管等试验及Gate No.1和Gate No.2判定的影响。其中,Gate No.2
2.1m的大尺寸组件。除静态机械载荷试验需用全尺寸样品,在其他试验中,可使用与大尺寸样品尽可能相同的结构设计和完全一致的关键材料的小尺寸代表性样品,热斑耐久试验的小尺寸样品二极管对应的电池片数量需与大尺寸

DEKRA德凯一手速递IEC TC82 WG2 2020春季会议资讯来源:DEKRA德凯 发布时间:2020-04-25 10:28:37

进程,并对最新的电池技术提出了其他的研究方向。CTC的肖总演示了加严热斑和热循环的测试方法研究报告。此外车辆集成式光伏产品的STC测量方法则由Isao Yoshida做了相关的介绍。 过去6个月

晶科能源发布tiger系列白皮书   叠焊技术前景可期来源:晶科能源 发布时间:2020-04-20 12:09:45

在采用了新型的多主栅和叠焊组件技术的同时,保持了传统的半片设计,降低组件内部电流和电学损耗,具备高功率和高可靠特性,较常规整片电池组件正面功率提升达15Wp。且户外热斑风险更低。如下图所示,户外正常
工作时,半片组件较整片组件,具有更低的工作温度,且同一片组件内部的温度差更低(低约1.8℃),即半片组件能够使热斑发生的概率更小。 在采用竖向安装时,半片组件能够有效抵御阴影遮挡。半片组件采用

大厂支招:无人机+AI+大数据 实现光伏组件精准运维来源:北极星太阳能光伏网 发布时间:2020-04-15 09:34:13

、发现热斑并消缺,是光伏运维的重中之重。 拥有着全球最大单体光伏电站的xx水电,在无人机红外巡检上早就已经开始下功夫。 企业在应用无人机红外巡检时,不应单纯停留在飞一飞看一看的阶段
发电影响评估,直击要害 运行3-5年的组件,热斑故障率在1.8至3%之间,面对成百上千的热斑故障,如何消缺,才能实现投入成本与收益的平衡? 因诺科技自研的大数据分析系统,可依据组件之间物理逻辑关系

鸟粪 为何光伏人闻之色变?来源:微信公众号“光伏荟” 发布时间:2020-04-13 14:16:39

光伏组件铝边框和钢支架等金属的强度。 鸟粪易形成热斑烧坏组件 有电站运维经验的工程专家打趣道:这个清洗很头大,鸟粪干了以后抠都抠不下来,除非下雨时清洁会好点。部分曾给大型渔光电站供货的组件厂商专家也
纷纷表示,鸟粪不只是腐蚀性大,黏性也太大了,一般清洁剂和清洗机器人洗不掉,久了就容易产生热斑效应,烧坏组件。 鸟粪会增加电站运维成本 上海某光伏运维专家罗先生向PV-SALON光伏荟表示:鸟类聚集区的

南通市党政代表团来天合光能参观访问来源:天合光能 发布时间:2020-04-11 10:30:58

创新平台,成为行业创新引领者和标准制定者。 天合光能最新发布的至尊组件引起代表团关注。高纪凡介绍,今年2月,公司发布的500W+超高功率至尊系列组件不仅可以降低电阻损耗、显著提升组件抗隐裂和抗热斑

从美国光伏制造奖看未来技术创新来源:光伏测试网 发布时间:2020-04-02 09:19:32

双面发电特别有效。使用该涂料的地面不易开裂,可减少桩基地下深度,从而减少材料用量;地面也不会生长杂草,避免了植物遮挡带来的热斑效应。 10.V-Clip组件安装夹具 Vespr太阳能系统

现阶段站队166,硅片大尺寸的前世今生来源:索比光伏网 发布时间:2020-03-27 15:18:07

临界接线盒承受极限,同时也超出逆变器的可接受范围;即使采用三分片设计,组件短路电池降至12.3A,与G1、M6组件相比,接线盒结温及反向热击穿风险已显著提升,同时三分切对应单串电池数量增加,这增加了热斑
风险及电池反向击穿风险,根据我们的实测及模拟结果(表2.2):G1组件在结温、热斑温度最具优势;M6组件结温、热斑温度略有增加,但仍可控;G12组件则面临较大的风险。同时G12组件需对电池切割2次