海迪曼(HIDM)叠瓦组件在所有的老化测试中组件功率衰减均小于2.1%。
目前,导电胶的基材类型为有机硅,有机氟体系,环氧,丙烯酸酯三类,导电体为银或银包铜。
各类导电胶基材性能
串联电流显著降低,降低电学损耗。据了解,22%平均效率的单晶PERC电池,叠瓦60版型组件封装功率达345W。组件封装技术对组件功率带来的提升已经高于电池效率增加1%带来的提升。叠瓦的优势显而易见,但
双面双玻光伏组件出现PID现象的原因。
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1 PID的定义
PID效应 (Potential Induced Degradation) 又称电势诱导衰减, 是指当光伏组件的电极与边框之间存在较高的
偏置电压时, 玻璃中的Na+出现离子迁移, 附着在电池片表面, 从而造成光伏组件功率下降的现象。
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2 p型PERC双面双玻光伏组件的PID现象分析
2.1 实际电站中的PID现象
光伏组件
单晶产品。
从技术上来看,位错会造成少子寿命降低,从而降低电池效率,这也是铸锭单晶最致命的弱点之一。
但万跃鹏解释,铸造单晶在长晶技术提升后位错得到显著降低,目前鑫单晶72片组件功率输出以380Wp
1.25%,还有少量不合格绒丝,占比0.05% 。
此外,铸造单晶以衰减小于单晶PERC作为其一大亮点。硅片氧含量6ppm,显著低于直拉单晶的12-13ppm,LID和LeTID均低于直拉单晶。不过张
具备很大的应用推广价值。采用TS+黑硅片的电池平均转换效率可达19.0%,组件(60片型)输出功率达275W以上,金善明表示。相比常规多晶组件,基于TS+黑硅片制备的60片组件,其组件功率提高5W以上
LCOE等3大亮点,将开启高效单晶PERC双面发电技术新时代。
Hi-MO2的72型组件功率达360/365瓦,60型组件功率300/305瓦。该电池正面发电效率超过21%,与单面PERC电池相当
电池效率22.0%、铸锭单晶PERC电池效率21.7%、以及二者保持相同的CTM、取97%计算,60片156.75(M2)尺寸的直拉单晶PERC组件功率均值约为312.8瓦,60片158.75直拉单晶
PERC组件功率约为322.7瓦,而158.75尺寸的铸锭单晶PERC组件功率约为318.3瓦,如下表所示。
那么从上表不难看出:
1.与采用M2尺寸直拉单晶PERC电池制造60片组件相比
,我们希望尽可能将电池片做大,以提升组件功率;另一方面,也要兼顾现在产线的实际情况以及在组件端尺寸的增加,如果组件大到两个人搬不动,反而不利于降本和推广;同时综合考虑到组件的机械载荷、重量、可靠性等
,这意味着在系统端BOS成本上可节省0.06元/瓦,在度电成本上可降低2%;相比常规多晶可节省BOS成本0.21元/瓦,加上背面10%左右的发电增益及平均每年衰减低于0.45%的优势,总增益可达0.8
尽可能将电池片做大,以提升组件功率;另一方面,也要兼顾现在产线的实际情况以及在组件端尺寸的增加,如果组件大到两个人搬不动,反而不利于降本和推广;同时综合考虑到组件的机械载荷、重量、可靠性等各方面因素,我们
系统端BOS成本上可节省0.06元/瓦,在度电成本上可降低2%;相比常规多晶可节省BOS成本0.21元/瓦,加上背面10%左右的发电增益及平均每年衰减低于0.45%的优势,总增益可达0.8元/瓦
在短期内实现量产。双面组件的封装主要包括:双层玻璃+无边框结构、双层玻璃+带边框结构、透明背板+带边框结构等形式,其中的双玻双面结构,具有发电效率高、生命周期长、散热性能好、衰减率低、耐候性好、安装
重视,组件功率和转换率等关键指标,以及组件的可靠性、稳定性和寿命都处于世界领先水平。粗略统计,目前我国有20余家企业推出了30余款双面组件产品,其中不乏集成多种前沿发电技术的新型产品,例如,荣获2019
的 60 片版型叠瓦单晶组件功率已达到 325W,组件转换率 19.11%;叠瓦多晶组件功率达到 305 瓦,组件转换率 17.93%。
谈到研发,李纲沉稳中透着自信,当我们着手研发新品光伏组件时
,我们考虑到了定义完美组件的每一个元素:包含组件效率,稳定性,耐热性,衰减率,价格等等。做就做最好,以最优前瞻性的方法来优化每一个因素。
你所想要的一切均在日食背后。这是对日食系列产品的希冀,更是
)所进行的光照和高温诱导衰减(LeTID)测试中,其领先的太阳能电池组件系列展示出卓越的性能。
经德国Fraunhofer CSP测试,发现在高达75C的高温测试条件下,韩华新能源的组件功率损失可
期,BIS认证烦人还折腾
当时间进入21世纪10年代末的2019年,是什么认证让你不得不做?
它就是PERC组件高温光热衰减测试!
就像当年的PID、LID一样,首张LeTID测试报告是6月份最火热的