。DUO结构使组件的上下两部分独立运行,即使遇到遮挡情况,未被遮挡的组件部分仍能产生100%的电力。 以上多种技术再结合Q CELLS 特有的Q.ANTUM电池技术的四重发电保障:抗LID与抗PID
,水面光伏电站的解决方案水面项目选址踏勘要点以及水面光伏三大挑战PID、防水防腐蚀、运维问题分析。 业界大咖们热烈发言 精彩纷呈 晚上7点迎来了嘉寓之夜的欢迎晚宴,在晚宴上张国峰董事副总裁
渔光互补电站能够长期高效稳定运行。 瑞元瓷白双玻组件,其领先业内的抗PID、抗隐裂、耐紫外老化、耐盐雾性能好、防水等级高等一系列特性均完全符合水上光伏项目所需的要求。实践证明,瑞元双玻组件在水面高湿、高盐雾、强UV的种种苛刻环境中依然稳定高效运行,成为了追求高品质高收益渔光电站客户的首选。
,导致组件在长期运行过程中功率受到影响,从而造成组件发电量低下。值得关注的是,单晶的晶体结构决定了其在抗隐裂方面表现更为优异。 2、PID效应 组件在外界长期工作中,由于水汽透过背板渗透至组件内部
叠加试验时功率衰减迅速,很大原因在于其试验时通过的电流,但这是可以恢复的,宏观现象类似于PID 效应。 2) 无论是湿热还是湿冻试验,湿气对组件背面的影响都非常大,焊带和汇流条背面的腐蚀程度大于
自由移动的醋酸。醋酸和玻璃表面碱反应后,产生了钠离子。钠离子在外加电场的作用下向电池片表面移动并富集到减反层而导致PID现象的产生。
PID效应的危害使得电池组件的功率急剧衰减。使得电池组件的填充因子
(FF)、开路电压、短路电流减少。减少太阳能电站的输出功率,减少发电量。减少太阳能发电站的电站收益。下图为PID效应的EL图和U-I图
使用双玻组件或者非金属边框组件可以有效避免
单晶高效组件所特有的优异的抗光致衰减性能和抗电势诱导衰减(PID)性能,确保了电站在湿热环境下的稳定电力输出。 马来西亚沙巴50兆瓦电站 2018年5月 晶澳为巴西首个PERC光伏
的IBC电池产线已于2017年列入发展规划将在浙江衢州上马。据介绍,中来采用创新悬浮主栅设计的N型单晶双面IBC太阳能电池片拥有电池温度系数低、无LID、PID衰减小于1%、无热斑现象等诸多优势。产线
专注于组件性能测试,旨在发现组件质量和性能方面的问题,包含以下:
【STC性能】(A+A+A+直射式长脉冲模拟器)
【EL】(像素高达6000万)
【PID性能】
【LID】( LED模拟器
机构中最为先进的LED模拟器。
⭐ PID检测
⭐ 户外实证测试:针对每块组件单独进行全年发电量的跟踪(每块组件单都配有电表,测试更准确)
户外实证测试
如此全面系统的测试流程,再配
,Q.PEAK-G5高效单晶太阳能组件结合了Q CELLS德国技术研发中心的专有Q.ANTUM电池技术以及六栅线技术, 将多项发电优势集于一身。 得益于Q.ANTUM技术的抗PID、抗LID及抗LeTID、热斑保护