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
,使得电池片表面的钝化效果恶化,导致填充因子(FF)、短路电流(Isc)、开路电压(Voc)降低,使组件性能低于设计标准。
PID效应的成因
电池组件在封装的层压过程中,分为5层。从外到内为:玻璃
、EVA、电池片、EVA、背板。由于EVA材料不可能做到100%的绝缘,特别是在潮湿环境下水气通过作为封边用途的硅胶或背板进入组件内部。EVA的酯键在遇到水后按下面的过程发生分解,产生可以自由移动的醋酸
下游端,开发商也表现出了兴趣。这就是杜邦推出用于透明背板的Tedlar清晰薄膜的原因,我们正在与组件制造商合作进行测试。
可靠性是这一产品的核心,我们投入了大量时间和资源来评估这种材料的老化性能。在
实验室中,我们每平方米UV老化试验的功率超过了500kWh。为了确保产品能够在各种恶劣环境中保持高性能,我们还根据高于四至五倍的组件生产商行业标准测试了背板。
实际上,鉴于前面提到的现场数据的重要性
。 背板失效实例分析 背板开裂会使背板失去绝缘性能,组件面临极高的安全与失效风险。杜邦在全球户外可靠性项目研究过程中,也看到很多失效的案例,如西欧某个运行了4年的2.3MW光伏电站中,PET聚酯
系统解决方案、应用分享、智能运维,探讨光伏+储能融合创新推动平价上网。史稼轩先生发表演讲《灰尘对光伏组件性能影响的研究》,深入浅出地阐述了灰尘对光伏电站发电效率的影响,并提出光伏电站灰尘污染解决之道
主要投资回收期也在后期运维的25年,因此,运维工作对光伏电站来说尤为重要。
灰尘对光伏组件性能的影响
光伏电站组件的灰尘遮挡成为运维的难题,对于污染严重的光伏电站,提升发电量最有效的方法
也遥遥无期。而技术提升指的是从材料性能、生产质量方面的提升,技术路线确定,工艺提升最是立竿见影,却也最容易陷入同质化竞争。
而技术路线,则需要在充分理解现有工艺的基础上,看到现有技术的瓶颈上限,转而
以后,我也是抱着一个怀疑的态度:这条路,能走得通吗?结果张凤鸣博士让我看了一个日托的秘密车间,就是MWT的背板,MWT技术最关键的部分之一就在于背板的封装技术。结果我很吃惊,日托居然把这条技术路线
PR(系统效率)作为光伏电站重要指标之一,对于业内人士已是耳熟能详。衡量光伏发电系统最终性能的指标是发电量,而PR时刻影响着发电量。那么在发电过程中,是谁影响了PR值,而又是是谁动了发电量?南德
(performance ratio,PR)有着基本的计算公式,而系统效率也有着发电量与组件表面接收到的累积辐照量和装机容量相除的关系。
从一天内PR变化示意图可以看出,由于温度与风速的影响,产品的性能
,展示长期致力于全球可再生能源与可持续发展的成果。
展会期间,杜邦光伏解决方案将与多家光伏企业签署合作协议,旨在通过协力创新,打造高品质光伏组件,促进太阳能源更广泛的应用。这些光伏企业包括国际化综合性能
光伏解决方案全球总经理汪伟(右)签署合作协议
光伏材料是生产高质量光伏组件的关键。 乐凯胶片股份有限公司总经理郑文耀表示,高性能膜材料是我们的主营业务之一。杜邦是世界瞩目的光伏材料供应商,与杜邦的
屋顶光伏系统的安全性能保驾护航。
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IEC61730,分别考量光伏组件的性能和安全。IEC61730中有一项测试叫做温度测试,标准明确规定进行温度测试需要考虑光伏组件的安装方式。翻阅现场组件安装说明书,发现其中写到保证背板和安装面之间充分通风
。
风险与风险控制
光伏电站风险无处不在,TUV莱茵把光伏电站风险分为选址风险、设计产品风险、安装施工风险、安全安保风险和物流风险,以上风险都会影响到光伏电站的性能,许多风险并不是运维能完全避免的