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北京双玻光伏组件接线盒 欢迎来电 无锡萨科特新能源科技供应

信息介绍 / Information introduction

公认的成本竞争力的和可持续的技术,光伏(PV)提供了有助于减少全球环境问题,特别是CO一种清洁能源2发射。光伏发电在过去十年中迅速增长; 它记录了2015年全球装机容量超过50吉瓦,到2015年底累计装机容量至少达到228吉瓦,并且自2010年以来扩大了5倍以上.


  预计到2050年,太阳能光伏发电能源将达到约4.7 TW的累积容量,并在全球电力结构中实现16%的份额。学术和工业研究人员的不断发展,以提高光伏效率和降**造成本,为PV的成功做出了重大贡献。随着光伏产业的快速发展,光伏技术的可靠性**近引起了研究人员,制造商,北京双玻光伏组件接线盒,银行家和投资者的极大关注,北京双玻光伏组件接线盒。光伏技术虽然长期以来被认为在低降解和低失效率的现场条件下非常可靠,但仍然容易受到腐蚀和分层等几种报警失效机制的影响,北京双玻光伏组件接线盒。在这些明显的可靠性问题中,光伏组件中的电位引起的退化(PID)近年来变得越来越重要,因为它可能在室外条件下导致光伏组件的灾难性故障。


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似乎PID是喷气推进实验室(JPL)于1985年***报道的晶体硅(c-Si)模块和非晶硅(a-Si)薄膜模块。在21世纪初,国家研究能源实验室(NREL),佛罗里达太阳能中心(FSEC)和BP太阳能在各种类型的光伏组件上研究了高系统电压应力的潜在风险。后来,在SunPower的德国室外测试阵列(2005年)和Evergreen的标准模块中观察到了SunPower的后结n型c-Si光伏组件,该模块采用了带状铸造硅片(2008年)。**近,PID受到了相当多的关注。自2010年以来,世界各地的光伏研究机构对常规p型c-Si光伏组件的PID进行了大量研究,其中术语“PID”由Pingel 等人提出。在许多研究中,种不同类型的薄膜模块也在高压应力下进行了可靠性测试。此外,在2009 - 2012年期间,新加坡太阳能研究所(SERIS)对十种不同类型的商用光伏组件(薄膜和c-Si光伏组件)进行了可靠性研究,并阐明了相关的PID灵敏度。各种商业吸收技术。


  尽管在理解光伏组件中的PID方面取得了重大进展,但仍有许多问题仍未得到解决。PID的复杂性也为研究人员解决这些问题带来了严峻挑战。PID效应受许多因素的影响,例如太阳能电池的抗反射(AR)涂层,装材料,模块结构(例如框架或无框架)和系统拓扑的特性。


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2.2、保险烧损

原因:瞬时电流过大,导致保险烧损。

处理:更换保险。

2.3、二极管击穿

原因:瞬时电流过大,导致电池组件二极管击穿。

处理:更换电池组件接线盒或更换电池组件二极管。

2.4、接线盒烧损

原因:瞬时电流过大,导致电池组件接线盒烧损。

处理:更换电池组件接线盒。

2.5、电池组件损坏

原因:大风天气造成电池组件掉落,导致电池组件损坏;长时间的阴影遮挡,造成电池组件热斑,导致电池组件损坏。

处理:更换相同规格的电池组件。


3、降本空间大

使用低温工艺(<250℃),避免采用传统的高温(>900℃)扩散工艺获得 p-n 结。三个角度降本,1、节约能源;2、硅片减薄。低温沉积过程中,单晶硅片弯曲变形小,因而其厚度可以采用本底光吸收材料所要求的比较低值(约 80μm,现在 Perc 硅片厚大概是200μm);3、低温过程消除了硅衬底在高温中的性能退化,从而允许采用“低品质”的晶体硅甚至多晶硅来做衬底。

4、发电增益

Perc 电池存在光致衰减问题,衰减承诺一般为 10 年衰减 10%以内,异质结光致衰减率低、具备正温度特性(高温环境下发电量提高)、双面率高(电池背面效率与正面效率之比),产***电增益预估在 10%左右。


为什么光伏组件的系统电压小于1KV?

1.2 技术**驱动光伏降本,从 P 型到 N 型的跨越有望开启下一轮光伏技术**

技术创新驱动光伏行业降本增效,创造行业**。2009~2011 年,随着改良西门子法的推出,多晶硅料生产成本大幅降低, 保利协鑫凭借自身技术优势成为行业**。2013~2017 年,隆基股份率先在单晶硅片上使用金刚线切割技术,单晶硅片成本大幅降低,后续单晶硅片在电池端的转换效率优势逐步体现。2018 年以来,随着 PERC 电池片技术的推出,单晶硅片转换效率优势更为明显,电池片厂商主动向单晶 PERC 产线转移, 单晶逐步完成对多晶的替代。


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三、检修规定及注意事项

1、检修时携带相应的合格的安全工器具、绝缘工器具。

2、在更换电池组件前,必须依次断开与之相应的汇流箱开关、支路保险及相连电池组件接线。

3、需做好有关措施,并履行许可手续后方可进行工作。

4、拆装时注意不要碰及其它完好的电池板组件。

5、更换高处电池组件时,注意做好防坠落措施。

6、电池板在阳光下带有电压,工作时,应做好安全防护措施,避免触电。

7、更换电池板时应避免对其造成应力,破坏电池板密封。

8、大风天气应对电池板及支架进行重点检查。

9、大雪天应对电池板进行及时清理,避免电池板表面积雪冻冰。

10、大雨应检查所有的防水密封是否良好,有无漏水现象。

11、检查是否有动物进入电站对电池板进行破坏。

12、冰雹天气应对电池板表面进行重点检查。


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