在使用金屬鹵化物燈( super UV )作為加速劣化光源的情況下,因為燈光中含有太陽光中所不包含的短波長光線,使得光伏組件中的紫外線吸收劑受損, 因此其劣化機理與實際環(huán)境中所引發(fā)生的劣化并不相同, 鹽田在報告中 推薦使用氙氣燈進行 劣化試驗。 C. Reid ③ 報告稱,使用 90 ℃ 50%R.H. 的氙氣燈照射 2 周時間,相當于美國亞利桑那州的陽光照射一年。 EVA 的脫量可以通過 EVA 的 3545/cm 紅外線吸收譜進行推算。主要服務項目:硅片回收,電池片回收,原生多晶回收,銀漿布回收,單晶硅回收,多晶硅回收,太陽能電池片回收,光伏組件回收,電子回收,金屬回收,電路板回收,藍寶石回收等。同時建議,使用紫外螢光燈作為試驗光源。太陽能電池板中的 EVA 黃變既受到紫外線的影響同時也受到高溫高濕環(huán)境的影響,到底哪一種因素起支配作用取決于 EVA 中所加入的添加劑種類和數(shù)量,因此依產品各異。暴露于現(xiàn)實環(huán)境中的光伏組件會因 EVA 黃變而導致輸出功率下降,但實際上更大的問題是 EVA 的分層。背板位于光伏組件的后側,所受到的太陽光照射強度因安裝方式和安裝位置而不同,因此其試驗條件的設定更加困難,有人提出按照受光面 30% 的光照強度進行試驗。 M. Kohl 等人采用紫外線燈進行試驗,首先對受光面進行 1000 小時的照射,然后再對后側背板進行約 330 小時的照射,并按照相反的順序進行了對比試驗,試驗結果表明前者對背板造成的黃變更為嚴重 。
與氟系樹脂相比 聚酯樹脂 受紫外線照射后更加容易引起黃變和水解。為此,有人提出改變現(xiàn)有 JET 的產品規(guī)格,也有人提出今后有必要在 PET 背板上增加一層 UV 吸收膜。
作為保證光伏組件安全性的重要一環(huán),我們按照 IEC61215 進行了浸水漏電試驗以及濕熱循環(huán)試驗,分別對電池板的初始狀態(tài)以及濕熱環(huán)境下暴露 2000 小時后的結果進行了測定。
產品特點
◆ 測量元件采用霍爾傳感器,隔離測量
◆ 可接受正極或負極匯流測量方式
◆ 板載光伏專用熔斷器,耐壓DC1kV,熔斷電流可選擇
◆ 提供外部傳感器輸入接口
◆ 標配單路RS485接口
◆ 多種供電方式可選擇
主要服務項目:硅片回收,電池片回收,原生多晶回收,銀漿布回收,單晶硅回收,多晶硅回收,太陽能電池片回收,光伏組件回收,電子回收,金屬回收,電路板回收,藍寶石回收等。
通用技術參數(shù)
◆ 工作溫度:-25~ 60℃,濕度95%,無凝露、無腐蝕性氣體場所
◆ 海拔≤2500m
◆ 絕緣電阻≥100MΩ
◆ 工頻耐壓電源//光伏輸入//繼電器輸出//通訊 AC 2.5kV/1
◆ 傳感器輸入//開關量輸入//通訊//DC 24 DC1kV/1
太陽能電池有一些在任何測試環(huán)境都必須測量的重要參數(shù):
1 、 開路電壓 (Voc) ,沒有電流時的電池電壓
2 、短路電流 ( Isc ) ,負載電阻為零時從電池流出的電流
3 、電池大功率輸出 ( Pmax ) ,電池產生大功率時的電壓和電流點。通常把 I-V 曲線上的 Pmax 點作為大功率點 (MPP)
4 、 Pmax 的電壓 ( Vmax ) ,電池在 Pmax 的電壓電平
5 、 Pmax 的電流 (Imax) ,電池在 Pmax 的電流電平