Vedomosti

Úvod do 6 pomocných materiálov fotovoltaických modulov

Mar 01, 2022Zanechajte správu

Vysoká účinnosť a spoľahlivosť fotovoltických modulov počas životného cyklu sú dve dôležité konotácie kvality výroby fotovoltaickej energie. Trina Solar už dlhú dobu vychádzala zo zdroja kvality kľúčových materiálov fotovoltaických modulov -, pričom ako objekt hodnotenia brala environmentálnu odolnosť materiálov, vyberala materiály s vysokou priepustnosťou, vysokou odolnosťou a vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, a venovanie pozornosti výkonu fotovoltaických modulov počas celého životného cyklu.


01

Fotovoltaická páska


Fotovoltaický zvárací pás


Fotovoltaická páska (pocínovaná-medená páska): Delí sa hlavne na prepojovací pásik a zbernicový pás. Prepojovacie pásiky sa používajú hlavne v spojení medzi článkami fotovoltaického modulu na vedenie elektriny a zber prúdu článku; vo vnútri spojovacej skrinky.


Odolnosť zváracieho pásu: Je určená najmä veľkosťou samotného zváracieho pásu a materiálom medeného substrátu.


Porucha v dôsledku pásky:


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


Spojovacia skriňa


Fotovoltaické rozvodné skrine


Funkcia spojovacej skrinky: Inštaluje sa na fotovoltaický modul na prenos prúdu. Pri bežnom používaní má primeranú ochranu, aby sa zabránilo vplyvu vonkajšieho prostredia a možnému poškodeniu dotykom živého tela vo vnútri rozvodnej skrinky.


Požiadavky na výkon: Pri dobrom elektrickom výkone musí dizajn a veľkosť spojovacej skrinky spĺňať požiadavky prostredia používania vrátane: elektrických, mechanických, tepelnej odolnosti, odolnosti proti korózii a odolnosti voči poveternostným vplyvom. Zároveň nesmie spôsobovať škody užívateľom a životnému prostrediu.




Inteligentná spojovacia skrinka: Vnútorný obvod tradičnej modulovej spojovacej skrinky sa skladá zo zberníc a diód a neexistujú žiadne ďalšie elektronické komponenty, ako sú dosky elektronických obvodov. MPPT sledovanie fotovoltických systémov je realizované invertormi alebo regulátormi. Inteligentný komponent spočíva v tom, že doska s plošnými spojmi alebo súvisiace elektronické komponenty sú integrované do komponentu a integrované do spojovacej skrinky, aby sa dosiahla-optimalizácia, detekcia a kontrola na úrovni komponentov. Inteligentné komponenty umožňujú prechod z pasívneho na aktívne ovládanie.




03


Rám z hliníkovej zliatiny


Rám z hliníkovej zliatiny


Úloha hliníkového rámu: Po prvé, chrániť okraj skla; Po druhé, hliníková zliatina kombinovaná so silikagélom na posilnenie tesniaceho výkonu modulu; Po tretie, výrazne zlepšiť celkovú mechanickú pevnosť modulu; Po štvrté, uľahčiť inštaláciu a prepravu modulu; Po štvrté, prenášanie modulu Nosič spojov s držiakom môže dosiahnuť najlepšiu{0}}zaťažovaciu kapacitu prostredníctvom upevnenia, od upevnenia jednotky až po integráciu, čím sa zlepší mechanická kapacita systému elektrárne.


V súčasnosti prebieha výskum charakteristík materiálov hliníkových rámov 6063-T5 a 6005-T6: T5 predstavuje ošetrenie roztokom plus neúplné umelé starnutie / T6 predstavuje ošetrenie roztokom plus úplné umelé starnutie.


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.


Vo výrobnom procese sa hliníková zliatina typu T6 vytvára vysokoteplotnou extrúziou a stavom umelého starnutia po tepelnom spracovaní roztoku (kalenie) je chladenie vodou, zatiaľ čo hliníková zliatina typu T5 sa ochladzuje počas procesu tvárnenia extrúziou pri vysokej teplote, a potom umelé starnutie je chladenie vzduchom. V porovnaní s dvoma spôsobmi chladenia bude tvrdosť profilu po vodnom chladení T6 vyššia, ale bude ovplyvnená plasticita a húževnatosť profilu.


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.


Zaslať požiadavku