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光伏建筑一体化系统中光伏组件封装工艺探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
为了实现光伏和建筑一体化,太阳能电池组件需要被制作成夹层产品和中空产品直接应用于建筑幕墙、屋顶上.目前大部分组件封装厂家采用传统层压机生产,不仅效率低、产品品质差,还易造成破损.本文结合汽车和建筑夹层玻璃工艺对该类型组件封装工艺进行探讨,相对于传统的封装工艺,新型封装技术不但使太阳电池组件具有长寿命,不易受损等优点而且能实现规模化、产业化制造.大幅度降低光伏电池组件成本. 相似文献
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光伏组件封装用EVA材料的耐老化性是光伏系统能否长期稳定输出电能的关键.本文综述了乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)封装材料的老化研究进展,包括EVA材料老化对光伏组件性能的影响,比如EVA老化引起的光伏组件的褪色、分层、起泡;以及EVA材料的抗老化研究进展,包括添加无机颗粒抗老化、添加助剂抗老化和交联抗老化. 相似文献
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为了提高光伏组件可靠性,降低组件制造成本,采用低厚度钢化玻璃取代背板来封装组件已经成为光伏发展的一种方向。本文引入一种新型有机硅胶膜,可以适用于这种双玻组件的封装,与PVB同时做了一系列老化测试,如湿热老化、紫外老化,热氧老化,对老化前后的样品进行一系列的化学及物理分析,研究了其在各种老化过程中的失效模式。将这两种封装材料与焊带、电池片进行一些匹配试验,分析了匹配失效的问题。 相似文献
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介绍了国内及河南省光伏产业的发展状况、市场需求,简述了封装膜的使用及产品特性,最后针对封装膜的应用前景提出了建议。 相似文献
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太阳能是清洁、无污染、可供持续使用的能源,这种能源的使用对保护我们的地球、维护生态意义重大.上世纪,我们已可将太阳能转换成电能使用,但由于转化率不高(低于20%)、大功率转化装置尚不成熟,因而没有大规模使用,直到上世纪末,这种状况才有所改变.2011年日本大地震引发的核电站安全事故,其安全愈来愈令人担忧,而太阳能、风能的优越性就越发凸显了. 相似文献
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“双碳”目标的确定以及多项利好政策的出台,利用楼宇屋顶安装分布式光伏发电组件,成为节省空间的更优选择。轻质柔性光伏组件具备与建筑高度融合、安装更为灵活等特性,受到更多关注,市场也日趋壮大。该研究主要基于高效的背接触IBC电池,采用两种不同封装方案进行轻质柔性组件封装,分别从材料对比、工艺制备、弯曲度及可靠性等方面进行对比分析,通过实验数据给出两种封装方案的优缺点。结果表明,由ETFE+复合材料和含氟透明前板两种封装方案制备的轻质柔性组件,在弯曲强度方面表现一致;使用ETFE封装时由于添加了衬底复合材料,复合材料主要成份为玻纤预浸布,容易在湿热老化测试及紫外老化测试后出现发黄的现象,因此应用于户外存在发黄的风险;使用含氟透明前板制作的轻质柔性组件在耐老化性能方面表现更优异。 相似文献
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对光伏组件封装EVA胶膜的湿热老化进行了研究,采用FT-IR法对湿热老化中的EVA进行测试和分析。实验结果表明,在湿热老化过程中,EVA发生了水解反应,产生乙酸,提高温度和相对湿度均会加快水解;EVA吸水率越高,越容易发生水解。 相似文献
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地面应用的独立光伏发电系统,其中光伏组件的安装包括倾角和方位角的选择,不同的温度影响光伏组件发电量,倾角不同,各个月份方阵面接收到的太阳辐射量不同。因此,确定光伏组件安装的最佳倾角是光伏发电系统设计中不可缺少的重要环节。 相似文献
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综述了自上世纪80年代以来乙烯一醋酸乙烯酯共聚物(EVA)的老化机理及研究成果,介绍了光伏组件用EVA配方及结构对封装胶膜老化性能和使用寿命的影响。提出了光伏组件封装胶膜老化研究存在的问题。 相似文献
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对光伏组件封装EVA胶膜进行了热空气老化研究。将EVA胶膜置于不同温度下进行热空气老化,测试了老化过程中EVA的抗拉强度、透光率和黄度指数,采用FT-IR、GPC、DSC技术对老化后的EVA进行分析。结果表明,随着老化的进行,EVA的抗拉强度快速下降,老化温度越高,抗拉强度下降越快,甚至完全失效,失去弹性;老化过程中EVA会变黄,透光率逐渐下降;老化失效原因主要是发生氧化降解,EVA的交联网状结构破坏,进而失去力学性能。 相似文献
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分别采用过氧化二异丙苯(DCP)、复合助剂BC90作为固化剂,研究二者对太阳能光伏发电组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)封装胶膜性能的影响。结果表明:在成型固化温度、时间、压力分别为135℃、15 min、5 MPa的条件下,固化剂的加入不影响EVA胶膜的初始流变性。随着复合固化剂BC90用量的增加,EVA的交联度、拉伸强度、维卡软化温度在BC90添加范围(0~1.2份)内均呈非线性增加趋势,断裂伸长率则呈非线性下降趋势。其中,当BC90用量为1.2份时,交联度、拉伸强度、维卡软化温度、断裂伸长率分别为95.60%、14.28 MPa、75.6℃和513%。此外,BC90的加入还会影响EVA的玻璃化转变温度(Tg)及储能模量。与DCP相比,BC90可使EVA的固化温度降低,从而替代DCP用于EVA胶膜的固化。 相似文献
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