导则。 IEC 62804 PID测试 -1是关于晶硅组件的PID测试,计划补充极化测试 和极化恢复测试,目前PID极化现象在多种电池中都有发现,包括PERC和Topcon, 工作组提供了
此标准是针对测试和评估晶硅光伏组件在可引发电位诱发衰减(PID)的短期高电压下的可靠性以及提供相应测试方法。存在于有源电路和接地组件之间的电势会通过多种机制引发组件的衰减,其中包括:在封装剂、上层或
测试,并凭借优异的产品质量和性能顺利取得IEC 61215、IEC 61730、PID、盐雾以及耐氨全部五项证书。自此,贝盛绿能成为光伏行业为数不多的182全系组件、210全系组件获得VDE全系列认证的
光伏组件供应商。
在VDE依照IEC TS 62804-1:2015标准的PID测试中,贝盛绿能DuDrive UltraMax组件在85℃高温、85%相对湿度以及1500V高压环境中持续
,POE胶膜具有低水汽透过率和高体积电阻率的特性,能够帮助双面PERC电池对抗PID衰减,保证组件在高温高湿环境下运行的安全性及长久的耐老化性,使组件能够长期使用,提高了组件可靠性。
同时,新一代
老化带来的组件衰减与失效;具有更好的阻隔性能,避免水汽、空气等透过玻璃进入组件内部导致衰减;具有更好的阻燃性能,玻璃不可燃、熔点高;因此整体的可靠性会更好一些。
2)双面组件会采用POE胶膜
、湿热老化、动态机械载荷、电势诱导衰减PID、光衰LID&LeTID、Pan文件(代表发电能力)以及综合可靠性测试(Thresher Test),隆基是唯一一家在所有九项加严测试类别中获得全优的
。2021年报告中包含的产品鉴定项目(PQP)测试包括冷热循环600周期、湿热2000小时、机载性能序列(DML+TC50+HF10),电势诱导衰减(PID)192 小时、LID、LeTID和Pan
PERC组件,采用掺镓硅片,有效降低光致衰减(LID)及热辅助光致衰减(LeTID),并叠加SE激光技术提升电池转换效率。组件搭载行业先进的半片及多主栅电池技术,有效减少阴影遮挡影响,提升组件可靠性并显著
降低损耗。同时该产品优化了电池减反膜并选用高阻抗封装材料,抗PID性能优异,组件长期输出更有保障,可减少后期运维费用,保证生命周期内高发电总量,为客户带来更高收益。
目前乌拉圭国内已成由风电、光伏为主
PID、LID、LeTID 等衰减,后期发电能力弱。
3) 预计 2021 年 PERC 扩产潮将达到顶峰、此后各大厂商再扩 PERC 产能意愿有限,更多 精力将用于布局 HJT、TOPCon
电池片技术
晶体硅异质结太阳电池(HJT)是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,它综合了晶体硅电池 与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发 电等优点,技术具有颠覆性
里,斯威克做出了大产业。
在封装胶膜这一领域,斯威克光伏不仅是配套专家,更是单打冠军。作为全球第一家成功研发并量产抗钠离子侵蚀EVA胶膜、抗极化衰减POE胶膜的企业,斯威克保障了组件在生命周期正常发电
,引领了行业从普通封装EVA胶膜到全面使用抗PID胶膜的变革,弥补了光伏行业关键材料的短板。对于封装胶膜行业来说,斯威克就是这个赛道里一个不折不扣的领跑者,在众多光伏组件龙头企业间跑马圈地。
小团队引领
的功率&效率、发电能力及在各种场景下的可靠性。具体来说,隆基是从高光学利用、合理的电气设计、高封装密度、低衰减率、稳定的供应链保障、运输兼容性六个方面来进行产品开发。比如在产品设计初期,就建立组件设计
做到了年度、季度、月度高频次全方位覆盖,比如隆基PID,LID,LETID等测试均采取每月高频次监控,覆盖所有产品型号和每一套BOM。而针对冰雹、盐雾、防火等业内仅作为导入性评估测试,隆基首创纳入量产
出让市场份额。
PID效应(Potential Induced Degradation)又称电势诱导衰减,是电池组件的封装材料和其上表面及下表面的材料,电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离子
迁移,而造成组件性能衰减的现象,对光伏电池的使用寿命和转换效率负面影响巨大。
反观POE胶膜,其阻隔性能更加优良,特别适合应用于水汽敏感的技术路线,而水汽正是导致PID效应的元凶之一。因此,随着下游