PID衰减

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展会前瞻 | 三箭齐发!斯威克三大创新胶膜为BC组件长效护航来源:斯威克 发布时间:2025-06-09 13:48:22

EPE胶膜:超低酸+抗PID性能优异】采用超低酸值配方结合抗水解技术,有效抑制EVA树脂老化水解。独有的离子吸附网络可捕获Na+等迁移离子,阻断带电粒子对钝化层的侵蚀路径,PID衰减率远低于传统胶膜

「异」路领航!华晟三度蝉联Kiwa PVEL全球“Top Performer”认证来源:华晟新能源 Huasun 发布时间:2025-06-09 11:00:34

诱导衰减(PID)、光致衰减(LID)+ 光热诱导衰减(LETID)、发电性能(PAN)七大维度测试,全面评估光伏组件在各种复杂环境下的性能表现与可靠性。其测试强度远超行业标准,已成为开发商

百佳年代沙漠光伏专用胶膜破解组件UV衰减难题,助力光伏防沙治沙来源:百佳年代 发布时间:2025-06-07 07:53:37

下的可靠性与发电效率,为“发电-治沙-生态修复”一体化模式的落地注入强劲动力。百佳年代沙漠光伏专用胶膜:三大优势全新升级,重构UV防护体系传统封装材料在沙漠恶劣环境影响下,易出现黄变、脱层、PID失效
、330nm、340nm、350nm等多波段截止方案,实现“一膜一策”的精准适配。以主打产品320nm截止胶膜为例,其可在UV220加速老化测试后保持组件功率衰减小于4%,较常规胶膜理论发电量提升超20

DeepBlue 4.0 Pro组件“通关”PVEL多项关键测试序列,晶澳十创“最佳表现”!来源:晶澳科技 发布时间:2025-06-05 22:49:46

(MSS)、电位诱导衰减测试(PID 192)、光致衰减(LID)+光热诱导衰减测试(LeTID)等多项可靠性测试序列中展现出顶级表现,充分证明了晶澳科技在光伏组件领域的持续创新和卓越品质。截至目前

在炙烤高湿的华南 一道新能产品后来都怎么样了来源:一道新能 发布时间:2025-05-27 15:51:22

,使得组件不仅能利用正面的光照进行发电,背面的反射光也能被有效利用,大幅提升了发电效率。组件已成功通过了耐氨、盐雾、PID 等多项严苛的可靠性测试,即使在复杂多变的水面环境中,也能始终保持长期高效
稳定、高效地输出电能。其高功率特性、优良的发电性能以及低衰减表现,更是为光伏项目带来了巨大的经济效益。凭借这些优势,项目的投资回报周期得以显著缩短,在降低项目前期投入成本的同时,还能有效降低

解锁质量通行证!高效TBC组件斩获TÜV莱茵新标认证来源:黄河水电 发布时间:2025-05-05 19:33:14

,标志着该产品质量达到国际领先水平。高效TBC双玻组件产品集成了叠焊、特殊镀膜玻璃、超薄扁焊带、高阻水封装胶膜等创新技术与工艺,融合了无损切片、双玻封装等先进封装技术,具备卓越的抗PID(电势诱导衰减)和抗
LID(光致衰减)性能。该组件在高功率、高效率、高可靠性、高发电量以及低衰减、低温度系数、低碳足迹、低度电成本等方面具有显著优势,外形美观、结构安全,可广泛应用于户用、工商业分布式光伏、地面电站、光伏

河北首个海上项目开建,晶澳“耀蓝”海上见!来源:晶澳科技 发布时间:2025-04-30 08:48:36

PID效应、盐析和鸟粪导致热斑……因此能适用于海上的组件,势必要因地制宜,逐一解决痛点。为此,晶澳科技结合自身在水上光伏领域深耕多年的经验和成果,重磅推出DeepBlue 4.0 Pro“湛蓝”系列
方案等,极大增强了组件对盐雾盐析、湿热、PID、机械载荷等负面因素的抵抗能力。目前,晶澳海上光伏n型产品已顺利通过IEC标准及加严测试,以及美国材料与试验协会ASTM E1597标准测试,在海水

加速光伏全场景应用,会带来什么?来源:比亚迪太阳能 发布时间:2025-04-30 08:39:07

成本考虑,具备高效率、高功率、高可靠等多重优势的N型TOPCon技术,无疑是光伏企业降本增效的更优选择。相比P型产品,比亚迪太阳能所打造的AURO N组件,采用N型硅片,少子寿命更高,在产品功率衰减
解决方案。比亚迪太阳能针对用户痛点,打造专门适用于屋顶的专业解决方案。光伏组件采用先进半片技术,减少热斑效应的产生,优化电池生产技术及材料管控,增强组件的抗PID性能,防止水汽侵入腐蚀的问题。同时,采用强

新突破!阿特斯N型组件高可靠性再获国际权威认证来源:阿特斯阳光电力集团 发布时间:2025-04-23 09:45:57

(PID)192小时,以及复合载荷(SDML)、光致衰减(LID)、光与高温诱导衰减(LeTID)等一系列严苛测试项目,测试标准远超IEC认证要求,对组件在高温高湿、极端温差、复杂应力等严苛环境下的可靠性

隆基&新南威尔士:缓解TOPCon太阳能电池的污染诱导表面降解:机理、影响与缓解策略来源:晶硅太阳能电池技术 发布时间:2025-04-18 11:00:31

速降解。潜在诱导降解(PID):高电压下导致电池性能下降。紫外光(UV)照射:可能影响表面钝化层。金属接触稳定性:Ag/Al 触点在湿热条件下易发生腐蚀。污染物(如 NaCl, CH₃COONa)会加
电流(Jsc)、填充因子(FF)、光电转换效率(PCE)。光致发光(PL)成像: 观察光电性能的衰减趋势。材料表征: SEM / EDS(扫描电子显微镜 + 能谱分析): 研究污染物对 SiNx 层及