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功率衰减分类及检测方法光伏组件功率衰减是指随着光照时间的增长,组件输出功率逐渐下降的现象。光伏组件的功率衰减现象大致可分为三类:一类,由于破坏性因素导致的组件功率衰减;二类,组件初始的光致衰减;三类,组件的老化衰减。其中,一类是在光伏组件安装过程中可控制的衰减,如加强光伏组件卸车、倒运、安装质量控制可降低组件电池片隐裂、碎裂出现的概率等。第二类、第三类是光伏组件生产过程中亟需解决的工艺问题,在此不再赘述。光伏组件功率衰减测试可通过光伏组件I-V特性曲线测试仪完成。组件生产用的层压机、太阳模拟器等在行业获得广泛应用。本地二手光伏组件设备售后服务
太阳能光伏发电主要是通过光伏效应将太阳能转化为电能。主要过程是布置半导体的太阳能电池板用以接受阳光照射,板内的PN结因为光照产生不同的电位差,从而产生光伏电压使得PN发生短路产生电流,完成发电。太阳能光伏板是太阳能光伏发电系统中为重要的部件需要经过切片,清洗,制备绒面,周边刻蚀,去除背面PN+结,制作上下电极,制作减反射膜,烧结,测试分档等10道工序。因为传统太阳能电池板采用的是纯串联的方式对单晶硅片进行排列,所以对于热斑效应的抵抗能力极弱,部分晶硅片被阴影覆盖时会出现发电效率大幅减弱甚至无法发电的情况。为了解决这一问题,我们采用了超前的制作工艺,打造了颠覆传统认知的全新太阳能电池板——叠瓦太阳能板。本地二手光伏组件设备维保光伏组件一般指太阳电池组件。
太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池还可分为:晶硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池等。晶硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。1)单晶硅太阳能电池目前单晶硅太阳能电池的光电转换效率为19%左右,可高达24%,这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率较高的技术且成熟但制作成本很大,以致于它还不能被大量和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达15——25年。单晶硅太阳能电池的构造和生产工艺已定型,产品已大量用于空间和地面。这种太阳能电池以高纯的单晶硅棒为原料。
光伏组件常见问题与分析一、组件隐裂1、由于在焊接过程中没有焊接平整有残留物,在抽真空时将电池片压碎。2、人工搬运组件的时候,手势不合理,双手已压到电池片。二、汇流条弯曲在层压中汇流条位置会聚集比较多的气体。胶板往下压,把气体从组件中压出,而那一部分空隙就要由流动性比较好EVA来填补。EVA的这种流动性,就把原本直的汇流条压弯。三、EVA脱层EVA、背板等材料表面有异物造成脱层。四、接线盒烧毁常见的接线盒问题有端子烧毁或接线盒烧毁,这可能引起组件背板烧焦,进而可能导致组件碎裂。导致接线盒烧毁的原因可能是接线盒封装不合格漏水短路,或者引线过短或引线断裂,引起短路等烧坏接线盒。过载烧毁接线盒。引出线与接线盒金件卡件的接触面积过小,接触面积小增大接触电阻,易发热烧毁接线盒;接线盒内部焊点接触面积小截面电流增大,发热可能烧坏接线盒。层压机的加热方式和抽真空能力是影响层压效果的关键因素。
光伏组件常见的质量问题有热斑、隐裂和功率衰减。由于这些质量问题隐藏在电池板内部,或光伏电站运营一段时间后才发生,在电池板进场验收时难以识别,需借助苏州莱科斯专业便捷式EL检测仪设备进行检测。热斑形成原因及检测方法光伏组件热斑是指组件在阳光照射下,由于部分电池片受到遮挡无法工作,使得被遮盖的部分升温远远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。光伏组件热斑的形成主要由两个内在因素构成,即内阻和电池片自身暗电流。热斑耐久试验是为确定太阳电池组件承受热斑加热效应能力的检测试验。通过合理的时间和过程对太阳电池组件进行EL检测,用以表明太阳电池能够在规定的条件下长期使用。热斑检测可采用红外线热像仪进行检测,红外线热像仪可利用热成像技术,以可见热图显示被测目标温度及其分布。EL测试仪 是太阳能电池或电池组件的内部缺陷检测设备。加工二手光伏组件设备售后服务
组件的外观检查也非常重要。如组件背板划痕、变黄、鼓泡,连接器脱落等。本地二手光伏组件设备售后服务
光伏组件检测设备问题的修正手法。1、由于试验箱温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。2、电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。3、用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低,这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。4、未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。5、在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先外后里,先电气后制冷的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱光伏组件检测设备的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。本地二手光伏组件设备售后服务
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