接線盒保護整個發(fā)電系統(tǒng),起到電流中轉(zhuǎn)站的作用,如果組件短路接線盒自動斷開短路電池串,防止燒壞整個系統(tǒng)接線盒中**關(guān)鍵的是二極管的選用,根據(jù)組件內(nèi)電池片的類型不同,對應(yīng)的二極管也不相同8)硅膠密封作用,用來密封組件與鋁合金邊框、組件與接線盒交界處有些公司使用雙面膠條、泡棉來替代硅膠,國內(nèi)普遍使用硅膠,工藝簡單,方便,易操作,而且成本很低。單晶硅太陽能組件單晶硅太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率為15%左右,比較高的達到24%,這是所有種類的太陽能電池中光電轉(zhuǎn)換效率比較高的,但制作成本很大,以致于它還不能被大量***和普遍地使用。由于單晶硅一般采用鋼化玻璃以及防水樹脂進行封裝,因此其堅固耐用,使用壽命一般可達15年,比較高可達25年。鑫達源新能源生產(chǎn)的太陽能光伏組件,工藝嚴格,品質(zhì)至上。江陰新款太陽能光伏組件
玻璃:超白布紋鋼化玻璃,厚度3.2mm,在太陽電池光譜響應(yīng)的波長范圍內(nèi)(320-1100nm)透光率達91%以上,耐紫外光線的輻射,透光率不下降。鋼化玻璃作成的組件可以承受直徑25毫米的冰球以23米/秒的速度撞擊。. EVA:厚度為 0. 5mm的質(zhì)量EVA膜層作為太陽電池的密封劑和與玻璃、TPT之間的連接劑。具有較高的透光率和抗老化能力。太陽電池封裝用的EVA膠膜固化后的性能要求:透光率大于90%;交聯(lián)度大于65-85%;剝離強度(N/cm),玻璃/膠膜大于30;TPT/膠膜大于15;耐溫性:高溫85℃、低溫-40℃。,3.TPT:太陽電池的背面,耐老化、耐腐蝕、耐紫外線輻射、不透氣等基本要求。4. 邊框:所采用的鋁合金邊框具有**度,抗機械沖擊能力強。上城區(qū)太陽能光伏組件服務(wù)電話江蘇鑫達源新能源的太陽能光伏組件,工藝精湛,光電轉(zhuǎn)換效率高。
鋁合金邊框的主要作用是保護玻璃,便于安裝和運輸,增加了晶體硅太陽電池組件的密封性和整體的機械強度。組件用金屬邊框為鋁合金材料,為達到光伏組件要求的機械強度及其他要求,參照GB/T3190—1996《變形鋁及鋁合金化學成分》,要求采用6063 T5以上的鋁合金材料。太陽電池組件要保證長達25年的使用壽命,鋁合金表面必須經(jīng)過處理,也即陽極氧化,表面氧化層厚度須大于20μm,用于太陽電池組件的邊框應(yīng)無變型,表面無劃傷。接線盒晶體桂太陽電池組件的正,負極從背板引出后需要一個專門的電氣連接盒來實現(xiàn)與外電路的連接。
照度和溫度對組件性能的影響 可以看出組件的輸出電流與陽光的輻照度成正比,陽光越強,組件的輸出功率也就越高。隨著輻照度的降低,伏安特性曲線的形狀基本不變,只是短路電流逐漸變小。開路電壓隨著輻照度的變化不大。照度和溫度對組件性能的影響 從圖2可以看出組件的輸出電流與陽光的輻照度成正比,陽光越強,組件的輸出功率也就越高。隨著輻照度的降低,伏安特性曲線的形狀基本不變,只是短路電流逐漸變小。開路電壓隨著輻照度的變化不大。當組件的溫度高于標準工作溫度25℃時,組件效率下降,主要表現(xiàn)在開路電壓下降。隨著溫度的升高,伏安特性曲線的形狀基本不變,但是整個向左平移表明開路電壓隨著溫度的升高而降低。遮蔽對組件性能的影響圖3圖3表示了組件中一個電池被遮蔽的情況下對整個組件性能的影響,如果組件中有一個電池被完全遮蔽,將可能會使整個組件的功率損失高達75%。當然也有一些組件受遮蔽的影響小于此例。鑫達源新能源生產(chǎn)的太陽能光伏組件,工藝優(yōu)化,提升競爭力。
焊帶光伏焊帶是在銅帶表面涂敷錫基焊料形成的復(fù)合導(dǎo)電材料,應(yīng)用于光伏電池片的串聯(lián)或并聯(lián),發(fā)揮匯集電流和導(dǎo)電的作用,是光伏組件焊接過程中的重要材料。光伏焊帶分為互連焊帶和匯流焊帶?;ミB焊帶用于連接光伏電池片,收集、傳輸光伏電池片電流。匯流焊帶用于匯集電池串產(chǎn)生的電流,并引出至接線盒內(nèi)。焊帶對于電流收集有直接影響,進而影響組件的功率及發(fā)電效率。行業(yè)早期使用的是平焊帶,隨著行業(yè)發(fā)展,目前高效組件均采用圓焊帶。鑫達源新能源生產(chǎn)的太陽能光伏組件,工藝可靠,值得信賴。智能太陽能光伏組件批量定制
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分類:
1.按太陽電池的材料分類①晶體硅太陽電池組件;②薄膜太陽電池組件。2.按封裝類型分類①剛性太陽電池組件;②柔性太陽電池組件;③半剛性太陽電池組件。3.按透光度分類①透光型太陽電池組件;②不透光性太陽電池組件。4.按與建筑物結(jié)合的方式分類①屋頂太陽電池組件;②窗檐太陽電池組件;③玻璃幕墻太陽電池組件;④建筑一 體化材料。以下主要介紹晶體硅太陽電池組件。
1954年,美國貝爾實驗室的Chapin,F(xiàn)uller和Pearson發(fā)明了***塊晶體硅光伏電池,用了不到一頁的篇幅宣告了這一劃時代成果的問世。由于當時沒有太陽電池的測試標準,三位科學家根據(jù)太陽光譜及輸出電流、電壓的大小,估算出其光電轉(zhuǎn)換效率為6%。 江陰新款太陽能光伏組件
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