Знание

Введение в 6 вспомогательных материалов фотоэлектрических модулей

Mar 01, 2022Оставить сообщение

Высокая эффективность и надежность фотоэлектрических модулей в течение жизненного цикла являются двумя важными коннотациями качества производства фотоэлектрической энергии. В течение долгого времени Trina Solar начинала с определения качества ключевых материалов - фотоэлектрических модулей, принимая в качестве объекта оценки устойчивость материалов к воздействию окружающей среды, выбирая материалы с высоким коэффициентом пропускания, высоким сопротивлением и высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, и обращая внимание на производительность фотоэлектрических модулей на протяжении всего жизненного цикла.


01

Фотогальваническая лента


Фотогальваническая сварочная лента


Фотогальваническая лента (медная лента с оловянным -покрытием): в основном она делится на соединительную полосу и шинную полосу. Соединительные полосы в основном используются в соединении между ячейками фотоэлектрических модулей для проведения электричества и сбора тока ячейки; внутри распределительной коробки.


Сопротивление сварочной полосы: в основном определяется размером самой сварочной полосы и материалом медной подложки.


Ошибка из-за ленты:


①Virtual soldering and over-soldering: Too low soldering temperature, uneven application of flux and many other reasons can lead to false soldering, while too high soldering temperature or too long soldering time can lead to over-soldering. False welding will cause the welding tape to separate from the cell during the actual use of the module, and the power of the module will be attenuated.


② Welding ribbon offset: Due to the abnormal positioning of the welding machine, the contact between the welding ribbon and the battery area is reduced, and delamination, power attenuation and other phenomena occur. With the increase of the busbars of the battery, the width (diameter) of the welding strip is getting narrower and narrower, which requires higher positioning accuracy of the welding machine.




02


Распределительная коробка


Фотоэлектрические распределительные коробки


Функция распределительной коробки: Устанавливается на фотогальванический модуль для передачи тока. При нормальном использовании он имеет соответствующую защиту для предотвращения влияния внешней среды и возможных повреждений, вызванных прикосновением к находящемуся под напряжением телу внутри распределительной коробки.


Требования к производительности: при хороших электрических характеристиках конструкция и размер распределительной коробки должны соответствовать требованиям среды использования, включая: электрическую, механическую, термостойкость, коррозионную стойкость и атмосферостойкость. В то же время он не должен наносить вред пользователям и окружающей среде.




Интеллектуальная распределительная коробка: внутренняя схема традиционной модульной распределительной коробки состоит из шин и диодов, и в ней нет других электронных компонентов, таких как электронные платы. Отслеживание MPPT фотоэлектрических систем осуществляется инверторами или контроллерами. Интеллектуальный компонент заключается в том, что печатная плата или соответствующие электронные компоненты встроены в компонент и встроены в распределительную коробку для достижения оптимизации, обнаружения и контроля на-уровне компонентов. Интеллектуальные компоненты обеспечивают переход от пассивного к активному управлению.




03


Рама из алюминиевого сплава


Рама из алюминиевого сплава


Роль алюминиевой рамы: во-первых, защитить край стекла; Во-вторых, алюминиевый сплав в сочетании с силикагелем для повышения герметичности модуля; В-третьих, значительно улучшить общую механическую прочность модуля; В-четвертых, для облегчения установки и транспортировки модуля; В-четвертых, для переноски модуля. Держатель звеньев с кронштейном может обеспечить наилучшую устойчивость к-нагрузке за счет фиксации, от фиксации блока до интеграции, улучшая механическую мощность системы электростанции.


В настоящее время проводятся исследования характеристик материалов алюминиевой рамы 6063-T5 и 6005-T6: T5 представляет собой обработку раствором плюс неполное искусственное старение / T6 представляет собой обработку раствором плюс полное искусственное старение.


①Solid solution treatment: It refers to the heat treatment process in which the alloy is heated to a high temperature single-phase region and maintained at a constant temperature, so that the excess phase is fully dissolved into the solid solution and then rapidly cooled to obtain a supersaturated solid solution.


②Incomplete artificial aging: Use a relatively low aging temperature or a short holding time to obtain excellent comprehensive mechanical properties, that is, to obtain relatively high strength, good plasticity and toughness, but the corrosion resistance may be relatively low.


③Complete artificial aging: Using a higher aging temperature and a longer holding time, the maximum hardness and the highest tensile strength are obtained, but the elongation is low.


В процессе производства алюминиевый сплав типа Т6 формируется путем высокотемпературной экструзии, а состояние искусственного старения после термообработки на раствор (закалка) представляет собой водяное охлаждение, в то время как алюминиевый сплав типа Т5 охлаждается в процессе высокотемпературного экструзионного формования, а затем искусственно состаренное охлаждение на воздухе. По сравнению с двумя методами охлаждения твердость профиля после водяного охлаждения T6 будет выше, но это повлияет на пластичность и ударную вязкость профиля.


At present, my country's photovoltaic industry ranks among the top in the world in terms of manufacturing scale, industrialization technology level, application market expansion, and industrial system construction. However, the photovoltaic industry is developing rapidly, especially the technological progress is extremely rapid, and the industry is in a period of rapid change. High-quality auxiliary materials for photovoltaic modules are an important guarantee for the high efficiency and reliability of modules, and should be paid more attention by the industry. At the same time, how to achieve high efficiency and low cost on the premise of ensuring the life and reliability of photovoltaic modules, and the cost reduction and efficiency increase of auxiliary materials are also crucial.


Отправить запрос