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太阳电池和光伏组件检测及标准

《太阳电池和光伏组件检测及标准》是2016年科学出版社出版的图书,作者是侯海虹等。 

太阳电池和光伏组件检测及标准基本信息

太阳电池和光伏组件检测及标准图书目录

前言

第1章光伏产品可靠性、标准及认证

第2章太阳电池片和组件生产工艺简介

第3章太阳电池片及组件产线质量控制

第4章光伏测量基础

第5章光伏器件的基本测量

第6章主要国际标准

第7章组件重测标准

参考文献

附录

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太阳电池和光伏组件检测及标准造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

光伏组件

  • 品种:光伏组件;规格:330W;
  • 三特新能
  • 13%
  • 云南三特光伏科技有限公司
  • 2022-12-07
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太阳能电池

  • 单晶硅太阳能组件,工作压17.3V,转化效率>17% 尺寸:1016*986*35MM/105W
  • 13%
  • 深圳市深腾电子科技有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

透明光伏组件

  • 品种:透明光伏组件;规格:1KW;
  • 三特新能
  • 13%
  • 云南三特光伏科技有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

太阳能组件

  • SNE1135
  • 兴隆源
  • 13%
  • 深圳市兴隆源科技发展有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

太阳能组件

  • 40Wp36V
  • 恒源
  • 13%
  • 中科恒源科技股份有限公司
  • 2022-12-07
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电池

  • 7Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

电池

  • 14Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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单晶硅太阳电池组件

  • TDB103X103-36-P(58W)
  • 2件
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2010-03-02
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光伏组件

  • 550 单晶硅光伏组件
  • 800块
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-02
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太阳光伏电池组件

  • 型号:单块265W,总功率180KW
  • 713块
  • 3
  • XX牌
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-01-19
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单晶光伏组件

  • 540W单晶光伏组件
  • 372块
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-03-08
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光伏电池组件

  • 峰值功率165W 尺寸1580×808×45mm
  • 1080块
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2009-06-22
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太阳电池和光伏组件检测及标准内容简介

本书以太阳电池和光伏组件的检测及标准为主要内容,在简要介绍光伏电池原理和发展的基础上,全面地介绍电池和组件检测的各方面:检测内容、相关标准、认证机构等。在体系安排上遵循企业测试顺序,从电池片生产至组件组装过程中在线检测,再至组件的可靠性及安全检测。

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太阳电池和光伏组件检测及标准常见问题

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太阳电池和光伏组件检测及标准文献

太阳能电池和光伏组件的质量标准 太阳能电池和光伏组件的质量标准

太阳能电池和光伏组件的质量标准

格式:pdf

大小:1.3MB

页数: 4页

太阳能电池和光伏组件的质量标准

光伏组件功率如何计算

【学员问题】光伏组件功率如何计算?

【解答】光伏组件功率计算

太阳能交流发电系统是由太阳电池板、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成;太阳能直流发电系统则不包括逆变器。为了使太阳能发电系统能为负载提供足够的电源,就要根据用电器的功率,合理选择各部件。下面以100W输出功率,每天使用6个小时为例,介绍一下计算方法:

1.首先应计算出每天消耗的瓦时数(包括逆变器的损耗):若逆变器的转换效率为90%,则当输出功率为100W时,则实际需要输出功率应为100W/90%=111W;若按每天使用5小时,则耗电量为111W*5小时=555Wh.

2.计算太阳能电池板:按每日有效日照时间为6小时计算,再考虑到充电效率和充电过程中的损耗,太阳能电池板的输出功率应为555Wh/6h/70%=130W.其中70%是充电过程中,太阳能电池板的实际使用功率。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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多晶硅太阳电池组件介绍

太阳电池组件是指:具有封装及内部连接的,能单独提供直流电输出的,不可分割的最小太阳电池组合装置。

太阳电池组件的种类较多。根据太阳电池片的类型不同可分为晶体硅(单.多晶硅)太阳电池组件.非晶硅薄膜太阳电池组件及砷化镓电池组件等:按照封装材料和工艺的不同可分为环氧树脂封装电池板和层压封装电池组件:按照用途的不同可分为普通型太阳电池组件和建材型太阳电池组件。

常见的普通型太阳光伏组件有环氧树脂胶封板组件、透明PET层压板组件和钢化玻璃层压组件。环氧树脂胶封板组件主要由电池片,印制电路板及环氧树脂胶等组成.具体尺寸和形状根据产品的需要确定。

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太阳电池组件原材料及生产要求

为了保证25年的使用寿命,经过几十年的总结,人们对生产晶体硅太阳电池组件所用的主要原材料的性能及要求做出了规定,下面就晶体硅太阳电池组件生产过程中所使用的主要原材料给予介绍。

太阳电池组件晶体硅太阳电池片

目前,生产晶体硅太阳电池组件所用的晶体硅太阳电池片主要有125mmX125mm单晶桂太阳电池,156 mm×156mm单晶桂太阳电池片及156mm×156mm多晶硅太阳电池片,其厚度为200μm。

理想的晶体硅太阳电池可以用单二极管等效电路的模型来表示。图4中Rs为太阳电池的等效串联电阻,包括:太阳电池的基区电阻,扩散区的薄层电阻,电极接触电阻,主栅线电阻,细栅线电阻,背接触电阻:Rsh为太阳电池等效并联电阻,即在太阳电池内部产生的光生电流,有一部分通过电池的边缘漏电而损失,相当于一个电阻并联在电池的两极之间;RL为负载电阻Iph为光生载流子在p-n结内电场作用下漂移运动产生的电流,称为光生电流;Id为流过太阳电池二极管的电流;Ish为流过并联电阻的电流。

通常,晶体硅太阳电池组件是由单体太阳电池串联组成的,理想条件下,组件的输出电压是各电池电压之和,组件的输出电流由输出电流最小的来决定,因此晶体硅太阳电池组件的等效电路也可以用图4表示。

为了确保每个太阳电池组件所用电池单片的电性能一致性良好,在组件制造时,要对电池片性能进行分选,不允许将电性能差异大的电池片串联在同一块组件中,为了组件外观美观,通常在组件制造时对电池片的色差也要进行分选。

另外,为了避免太阳能光伏组件在户外使用时出现热斑,通常要求在生产组件时所用的晶体硅太阳电池片具有较小的逆电流。晶体硅太阳电池的逆电流是指给太阳电池加上一定的反向电压时流过太阳电池的电流,图5给出了测试太阳电池逆电流的测试方法。

在生产晶体硅太阳电池组件时,如果选用的晶体硅太阳电池片逆电流过大,那么当发生局部遮挡时,旁路二极管并不起保护作用,易损坏太阳电池组件。

太阳电池组件低铁压花钢化玻璃

目前,生产晶体硅太阳电池组件所使用的玻璃通常用压延法生产,典型的厚度为3.2mm±0.3mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(350~1100nm)折合3mm标准厚度的太阳光直接透射比应大于91%对于大于1200nm的红外光有较高的反射率。

降低玻璃的铁含量,可以有效地增加玻璃的透过率,太阳电池玻璃铁含量(Fe203)应不高于0.015%。玻璃生产过程中将两面做成大小不同的绒面状可以增强太阳光的入射量,钢化的目的是为了增加玻璃的强度,起到长期保护太阳电池的作用。

用作晶体硅太阳能光伏组件封装材料的钢化玻璃,通常要求抗机械冲击强度要好,弯曲度小,外观无划伤。太阳电池玻璃弓形弯曲度不应超过0.2%;波形弯曲度任意300mm范围不应超过0.3mm。

为了防止钢化玻璃在封装前后碎裂,通常要求钢化玻璃每米边上有长度不超过10mm,自玻璃边部向玻璃板表面延伸深度不超过2mm,自板面向玻璃另一面延伸不超过玻璃厚度三分之一的爆边。钢化玻璃内部不允许有长度小于lmm的集中的气泡。对于长度大于1mm,但是不大于6mm的气泡每平方米不得超过6个,不允许有结石,裂纹,缺角的情况发生,在50mm×50mm的区域内碎片数必须超过40个,且允许有少量长条形碎片,其长度不超过100mm。不合格的钢化容易导致组件在使用中碎裂。

为了减小晶体硅太阳电池组件的玻璃的光学反射,提高组件的功率输出,现在越来越多地使用镀膜玻璃。光伏镀膜玻璃原片采用3.2mm的超白钢化玻璃,以特种纳米涂料为主要原料经高温处理,便得到了光伏镀膜玻璃。要求镀膜后的玻璃透光率在原基础上提高2%以上,镀膜玻璃的光学膜与玻璃基材附着力良好、耐候及耐腐蚀性能好、自清洁性能好、使用寿命长等。

选用镀膜玻璃时,应开展以下实验:

耐水性实验:在水中浸泡96h,所镀膜层无明显变化,试验前后透光率变化值应不大于0.5%。

耐酸性实验:在5%H2S04溶液中浸泡48h,所镀膜层无明显变化,试验前后透光率变化值应不大于0.5%。

耐碱性实验:在饱和的Ca(OHV溶液中浸泡48h,所镀膜层无明显变化,试验前后透光率变化值应不大于〇. 5%。

此外还要开展耐盐雾性实验,耐人工气候老化实验,涂层耐温变性实验,耐玷污性实验等,确保采用镀膜玻璃的太阳电池组件也能达到25年以上的使用寿命。

太阳电池组件EVA

用于晶体硅太阳电池囊封的材料是EVA,它是乙烯与醋酸乙烯脂的共聚物,EVA是一种热固性的热熔胶,常温下无黏性,以便操作,经过一定条件热压便发生熔融粘接与交联固化,变的完全透明。长期的实践证明:和其他材料相比,EVA在太阳电池封装与户外使用中均获得了相当满意的效果。

EVA厚度在0.4〜0.6mm之间,要求表面平整,厚度均匀,内含交联剂,能在150°C固化温度下交联,采用挤压成型工艺形成稳定胶层。

EVA主要有两种:快速固化和常规固化。

EVA具有优良的柔韧性,耐冲击性,弹性,光学透明性,黏着性,耐环境应力开裂性,耐侯性,耐化学药品,热密封性。

固化后的EVA能承受大气变化且具有弹性,它将晶体硅太阳电池片“上盖下垫”,并和上层保护材料玻璃,下层保护材料TPT利用真空层压技术黏合为一体。

另一方面,它和玻璃黏合后能提髙玻璃的透光率,起着增透的作用,并对太阳电池组件的输出有增益作用。

不同的温度对EVA的交联度有比较大的影响,EVA的交联度直接影响到组件的性能以及使用寿命。在熔融状态下,EVA与晶体硅太阳电池片,玻璃,TPT产生黏合,在这过程中既有物理也有化学的键合。当EVA加热到一定温度时,交联剂分解产生自由基,引发EVA分子之间的结合,形成三维网状结构,导致EVA胶层交联固化,当交联度达到60%以上时能承受环境的变化,因而用EVA囊封太阳电池组件,可以达到很长的使用寿命。在实际生产过程中,EVA的交联度一般控制在85%~95%之间。

太阳电池组件背板

用作晶体硅太阳电池背板的材料主要有TPT,TPE和PET等,TPT的结构为Tedlar/Polyster/Tedlar三层复合结构,TPE为带有EVA的两层结构,PET为单层聚酯结构,它用在组件背面,作为背面保护和电绝缘材料。

用于晶体硅太阳电池的背板要求纵向收缩率不大于1.5%。实践证明:背板的外层保护层最好含氟,这样抗环境侵蚀能力强。另白色的背板对阳光起反射作用,和黑色背板相比,组件的封装损失小,并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作温度。

太阳电池组件铝合金边框

铝合金边框的主要作用是保护玻璃,便于安装和运输,增加了晶体硅太阳电池组件的密封性和整体的机械强度。

组件用金属边框为铝合金材料,为达到光伏组件要求的机械强度及其他要求,参照GB/T3190—1996《变形铝及铝合金化学成分》,要求采用6063 T5以上的铝合金材料。

太阳电池组件要保证长达25年的使用寿命,铝合金表面必须经过处理,也即阳极氧化,表面氧化层厚度须大于20μm,用于太阳电池组件的边框应无变型,表面无划伤。

太阳电池组件接线盒

晶体桂太阳电池组件的正,负极从背板引出后需要一个专门的电气连接盒来实现与外电路的连接。

为了保证25年的使用寿命,接线盒应由工程塑料注塑制成,并加有防老化和抗紫外线辐射剂,能确保组件在室外长期使用不出现老化破裂现象。接线柱应由外镀镍层的电解铜制成,能确保电气导通及电气连接的可靠。接线盒应用硅橡胶粘接在TPT表面。对用于太阳电池组件接线盒的要求是:外壳具有很好的抗老化、耐紫外线能力,满足室外恶劣环境条件下的使用要求,晶体硅太阳电池组件用接线盒IP等。

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