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,Fuller和Pearson發明了***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,三位科學家根據太陽光譜及輸出電流、電壓的大小,估算出其光電轉換效率為6%。 江蘇鑫達源科技的光伏組件,工藝先進,推動產業升級。標準太陽能光伏組件價位
用于晶體硅太陽電池囊封的材料是EVA,它是乙烯與醋酸乙烯脂的共聚物,EVA是一種熱固性的熱熔膠,常溫下無黏性,以便操作,經過一定條件熱壓便發生熔融粘接與交聯固化,變的完全透明。長期的實踐證明:和其他材料相比,EVA在太陽電池封裝與戶外使用中均獲得了相當滿意的效果。EVA厚度在0.4~0.6mm之間,要求表面平整,厚度均勻,內含交聯劑,能在150℃固化溫度下交聯,采用擠壓成型工藝形成穩定膠層。EVA主要有兩種:快速固化和常規固化。EVA具有優良的柔韌性,耐沖擊性,彈性,光學透明性,黏著性,耐環境應力開裂性,耐侯性,耐化學藥品,熱密封性。北京太陽能光伏組件要求鑫達源新能源生產的太陽能光伏組件,工藝嚴格,品質至上。
1955年,貝爾實驗室為了驗證光伏發電技術為通信系統供電的潛力,設計了第—塊峰值功率為10W的光伏組件,1955年10月投人使用,由于封裝不可靠導致濕氣侵入,引起了電極的腐蝕和脫落,這一塊太陽能光伏組件在1956年3月就宣告失效。到了20世紀70年代,由于石油危機及通信發展的需要,美國**開始大力支持太陽能光伏的發展,1976年,***塊現代意義上的光伏組件誕生了。此后,為了改進晶體硅太陽電池組件的可靠性,美國**連續資助了五次大的關于晶體硅太陽電池組件的研發活動,就晶體硅太陽電池組件而言,當時就出現了不同封裝結構和工藝的組件,有用硅橡膠封裝在鋁板上的,有雙層玻璃封裝的,通過規模化的戶外試驗,大家**終認為:采用玻璃作為支撐,用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)在真空狀態下熱壓密封,用含氟的絕緣材料做背板,但還不能有效地降低太陽能光伏發電成本。一些企業為了降低太陽能光伏發電成本,采用了通過延長使用壽命來降低發電成本的辦法,1982年,ARC?推出了五年質保的組件,1985年,Kyocera開始提供十年質保的組件
用作晶體硅太陽能光伏組件封裝材料的鋼化玻璃,通常要求抗機械沖擊強度要好,彎曲度小,外觀無劃傷。太陽電池玻璃弓形彎曲度不應超過0.2%;波形彎曲度任意300mm范圍不應超過0.3mm。為了防止鋼化玻璃在封裝前后碎裂,通常要求鋼化玻璃每米邊上有長度不超過10mm,自玻璃邊部向玻璃板表面延伸深度不超過2mm,自板面向玻璃另一面延伸不超過玻璃厚度三分之一的爆邊。鋼化玻璃內部不允許有長度小于1mm的集中的氣泡。對于長度大于1mm,但是不大于6mm的氣泡每平方米不得超過6個,不允許有結石,裂紋,缺角的情況發生,在50mm×50mm的區域內碎片數必須超過40個,且允許有少量長條形碎片,其長度不超過100mm。不合格的鋼化容易導致組件在使用中碎裂。江蘇鑫達源科技的光伏組件,工藝改進,提高發電效率。
電池片主要作用就是發電,發電主體市場上主流的是晶體硅太陽電池片、薄膜太陽能電池片,兩者各有優劣晶體硅太陽能電池片,設備成本相對較低,但消耗及電池片成本很高,但光電轉換效率也高,在室外陽光下發電比較適宜薄膜太陽能電池,相對設備成本較高,但消耗和電池成本很低,但光電轉化效率相對晶體硅電池片一半多點,但弱光效應非常好,在普通燈光下也能發電,如計算器上的太陽能電池。4)EVA作用如上,主要粘結封裝發電主體和背板5)背板作用,密封、絕緣、防水(一般都用TPT、TPE等材質必須耐老化,大部分組件廠家質保都是25年,鋼化玻璃,鋁合金一般都沒問題,關鍵就在與背板和硅膠是否能達到要求。)6)鋁合金保護層壓件,起一定的密封、支撐作用祝愿企業生意興隆興旺發達。錫山區太陽能光伏組件批量定制
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光伏組件的工作原理是什么?太陽光照在半導體p-n結上,形成新的空穴-電子對,在p-n結電場的作用下,空穴由p區流向n區,電子由n區流向p區,接通電路后就形成電流。其作用是將太陽能轉化為電能,并送往蓄電池中存儲起來,或推動負載工作。光伏組件類型有哪些?1.單晶硅:是所有光伏組件中轉換率比較高的,一般采用鋼化玻璃及防水樹脂封裝,堅固耐用,使用壽命一般可達幾十年。光伏控制器是能自動防止蓄電池過充電和過放電的自動控制設備。采用高速CPU微處理器和高精度A/D模數轉換器,是一個微機數據采集和監測控制系統,既可快速實時采集光伏系統當前的工作狀態,隨時獲得PV站的工作信息,又可詳細積累PV站的歷史數據,為評估PV系統設計的合理性及檢驗系統部件質量的可靠性提供了準確而充分的依據,還具有串行通信數據傳輸功能,可將多個光伏系統子站進行集中管理和遠距離控制。標準太陽能光伏組件價位
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