,雨天的氧化腐蚀等。PID可能造成的因素会比较多,也和水汽有比较大的关系。像这个蜗牛纹现象,是不是对组件的发电效率有影响?实际上这一直是整个光伏行业组件行业的一个比较有争议的问题,就包括我看到的报告,都有
从30年前诞生到现在,虽然说电池变了,EVA变了,背板变了,但是结构形式从来没变过。边框,EVA把玻璃和背板连接起来,保护电池,这种东西从来没变过。虽然说双玻组件在BIPV的应用当中,存在的从国外到现在
光合作用,用艺术化的方式唤起人们对于环境保护问题的关注。
光伏组件变身艺术品
天合光能的拳头产品Duomax双玻组件在本次艺术展中成为焦点。三层楼高的墙上,艺术团
为无机材料,户外长期不降解、耐磨损,抗腐蚀性大大增强,且璃玻璃透水率几乎为零,从根本上杜绝PID现象产生,防止EVA老化,产生蜗牛纹现象的概率也更小。由于玻璃结构良好的透光性,使得艺术家的创作理念能够
光伏组件的战略意义:
光伏发电是世界能源发展的必然趋势。美国、欧盟采用双反措施的原因之一,就是要保护本国企业。光伏组件不是一般的消费品,而是未来主要的电力供应方式之一。出于国家安全考虑,任何国家不可能
获得更高的转换效率。根据光伏行业从业人士闫峰在此前文章中的描述:
HJT太阳能电池技术具有效率高(24.7%)、结构简单、制程温度低(250℃)、无LID效应、无PID效应以及工艺步骤少等优点。此外
必然趋势。美国、欧盟采用双反措施的原因之一,就是要保护本国企业。光伏组件不是一般的消费品,而是未来主要的电力供应方式之一。出于国家安全考虑,任何国家不可能大量采用别国的电力设备维持本国的电力供应。这或许是
(250℃)、无LID效应、无PID效应以及工艺步骤少等优点。此外,HJT光伏模组同样具有最高的PTC/STC比率,这个比值可以评估光伏组件实际输出发电量和标准测试条件下发电量,同时也反映了光伏模组的真实
少问题都跟逆变器相关,比如输出电压等级是否符合国网要求、是否具备低电压穿越保护等。也正是因此,逆变器的质量问题比较突出。
逆变器的问题主要集中在标准、技术规范是否按照国网的要求去做,也
一系列安全事故,笔者曾在多个场合与技术专家作了较为深入的了解。在笔者走访多个电站得到最多的答案是建站方案的设计先天不足,而具体到安全原则则是只能对事故节点采取被动保护,而几乎不全方面考虑光伏电站
电路,实现了保护人身安全。 小结:集中式采用负极接地防止PID,存在人身安全和着火两大隐患。组串式采用虚拟正压防止PID,无需负极接地,不存在人身安全和着火隐患。3总结综上所述,集中式方案在直流输电
,高温高湿下更好地保护电池片;组件不接地,对抗PID性能更加优异等优点。而耐热冲击的组件,我们认为采用导电膜材料,能改善性能。以前由于导电膜成本高没法推广。刚才我们上午听专家报告了,导电膜的国产化已经有
做了功率衰减的检测,从2008年来时的组件数据看,在0.7%的衰减率之内。功率衰减的内部原因,短期衰减主要跟电池相关,主要是PID,LID衰减。而长期衰减主要来自于封装材料,造成黑斑,黑线,背板开裂等
组件数据看,在0.7%的衰减率之内。功率衰减的内部原因,短期衰减主要跟电池相关,主要是PID,LID衰减。而长期衰减主要来自于封装材料,造成黑斑,黑线,背板开裂等可靠性问题。材料的老化以及引起EVA脱层
以后,背板开裂等引起的水透会发生。短期和长期失效的模式是不一样的。比如说,PID衰减可以在30%以上,有的甚至高达70%的衰减。常见的组件失效模式,我们做了一个归类和发生率。热斑,湿冻,湿热是造成
年来时的组件数据看,在0.7%的衰减率之内。功率衰减的内部原因,短期衰减主要跟电池相关,主要是PID,LID衰减。而长期衰减主要来自于封装材料,造成黑斑,黑线,背板开裂等可靠性问题。材料的老化以及引起
EVA脱层以后,背板开裂等引起的水透会发生。短期和长期失效的模式是不一样的。比如说,PID衰减可以在30%以上,有的甚至高达70%的衰减。常见的组件失效模式,我们做了一个归类和发生率。热斑,湿冻,湿热是
降解。而玻璃则具备优越的耐候品质,衰减少
2)水汽透过性能:背板具备一定的水汽透过性能,而玻璃则不会透过水汽,所以背板能更好的保护组件内部的EVA电池片,不受外界影响
3
)载荷:双玻组件载荷特性优于背板型,隐裂少
优异的抗PID性能
传统framed组件,由于边框接地和系统电压的存在,系统负极端组件将产生对地的负偏压。钠离子在电场的作用下迁徙至