双玻组件的个技术经验优势
双玻组件用背板玻璃材料的性能分析
0 引言双玻光伏组件,是指由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层,电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件,其耐候性、发电效率都优于传统组件,寿命可增加5年至[1]30年。
随着双玻组件的规模化应用,光伏玻璃需求增加,现双玻组件面板为超白压延玻璃,可满足使用要求,背面发电增益相当于免费赠送,多采用超白压延玻璃。
近两年,陆陆续续出现了多家组件公司,使用浮法玻璃作为背板,其高性价比优点引起了广泛关注。
双玻组件用背板玻璃材料的性能分析周欣 李茂刚 曾敏 梅金丽(中建材(宜兴)新能源有限公司 宜兴 214200)摘 要 随双面组件市场占有率的增加,光伏背板使用量提升,玻璃成为背板材料的最佳选择,通常使用超白压延玻璃或浮法玻璃作为双玻组件用背板材料。
通过对两种玻璃的力学性能及电性能进行实验研究,发现随着厚度的增加,玻璃的抗冲击强度、抗弯强度增加,作为组件背板使用时,其透过率、组件发电功率总体呈下降趋势;相同厚度下,玻璃的抗冲击强度表现为:超白压延玻璃<浮法玻璃,抗弯强度、组件正面发电功率基本相同,透过率、组件背面发电功率表现为:超白压延玻璃>浮法玻璃,浮法玻璃作双玻组件用背板玻璃使用时性价比较高。
关键词 超白压延玻璃;浮法玻璃;抗冲击强度;抗弯强度;透过率;发电功率中图分类号:TQ171 文献标识码:A 文章编号:1003-1987(2020)05-00-05Performance Analysis of Glass Materials Usedfor Backplane Glass for Double Glass ComponentsZHOU Xin, LI Maogang, ZENG Min, MEI Jinli(China Building Materials Yixing New Energy Co., Ltd.,Yixing 214200, China)Abstract: With the increase of the city for double component, photovoltaic modules backplane also will increase, glass becomes the best choice for the back material, it often use ultra clear rolling glass or float glass as double glass backboard material components.The mechanical and electrical properties of the two kinds of glass were studied experimentally. It was found that with the increase of thickness, the impact strength and bending strength of the glass increased, when it is used as the component backplane,the transmittance and the power generated by the components decreased. Under the same thickness, the impact strength are shown as: ultra clear rolling glass < float glass,bending strength of the glass and the power generation on the front of the two components is basically the same, the transmittance and the power generation power on the back of the components are shown as: ultra clear rolling glass > float glass.When the float glass is used as the back glass of double glass component, its cost performance is higher.Key Words:ultra clear rolling glass,float glass,impact strength,bending strength,transmittance, generated power53——————————作者简介:周欣(1993-),女,山东临沂人,硕士研究生,主要从事压延玻璃的研究。
双玻光伏组件介绍
双玻光伏组件介绍About double glazing panel双玻光伏组件,是指由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层,电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。
The utility model relates to a double glass photovoltaic component, which is a composite layer composed of two pieces of glass and a solar battery sheet, wherein, the photovoltaic cells are formed by the connection of the wires in series and in parallel to the lead end of the battery.双玻光伏建筑可以分为BIPV、BAPV两种形式。
BIPV(光伏建筑一体化)是说,光伏组件作为建筑的构件,是建筑的一部分。
它的特点是,除了要满足组件的性能要求以外,还要防火,并满足建筑力学、热舒适、采光、隔音等的一些建筑要求。
BAPV指的是光伏组件作为建筑的一个附件,这一块就相对比较简单,只要满足光伏组件的一些性能要求就可以。
当然,它要跟建筑结合,所以也要做一些防火的测试。
Dual glass photovoltaic architecture can be divided into two forms: BIPV and BAPV. BIPV (photovoltaic building integration) is that photovoltaic components as building components, is part of the building. It is characterized by, in addition to meeting the performance requirements of components, but also fire protection, and meet construction mechanics, thermal comfort, lighting, sound insulation and other architectural requirements. BAPV refers to the PV modules as an annex to the building, this piece is relatively simple, as long as the photovoltaic components meet some of the performance requirements can be. Of course, it should be combined with the building, so it is necessary to do some fire prevention tests.双玻组件可以做成各种颜色。
16、中节能-双玻组件技术探讨 (2)
5
层压38min
层压>30min
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二、双玻组件技术探讨
PVB材质的双玻组件
四人踩踏后的EL---无隐裂
EVA材质的双玻组件
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二、双玻组件技术探讨
双玻组件优势
(1)因其没有边框,天生具有抗PID性能,抗冲击性能强。 (2)与建筑相结合,减少电力输送的能耗,降低发电成本。 (3)良好的保温作用,降低建筑能源消耗。 (4)使用高强度PVB膜,使用年限更久(大于30年),提高投资回报率。 (5)与建筑物完美融合,充分利用土地资源,符合分布式推广需求。 (6)具有一定的透光面积(5%-80%)可满足不同光线要求。
支撑、承压作用,厚度应该根据光电玻
璃建材安装的部位以及抗风压要求等决 定,为增强透光性,底层玻璃选用浮法 钢化玻璃,以避免热应力的破坏。
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二、双玻组件技术探讨
2、封装材料
序号 1 项目 PVB PO EVA 对组件的意义 具备良好的伸缩率, 在落球实验中1.5m 在落球实验中1.5m 良好的抗冲击性能使 在落球实验中1.5m高 抗冲击性能 高度下,冲击组件, 高度下,冲击组件, 其减少电池片产生隐 度下冲击组件无破坏 组件破裂 组件破裂 裂的现象 现象
墙以及农业大棚等。
应用实例
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5.双玻组件封装材料的选择.李民
G1-400
G1-500
G2400
G2-500
POE400
G3-400
G3-500
G4400
G4-500
G5-400
G5-500
G25-400
G25-500
G52400
S201MR
PCT80hr后双85 192hr EL
G1-400
G1-500
G2400
G2-500
POE400
G3-400
G3-500
• 无封边的双玻组件 • 使用海优威白色双 玻组件专用级别 G401W • 层压条件145℃, 抽真空360秒,层 压840秒
1500V的PID测试结果
• 在没有封边的情 况下,双玻组件 轻松通过1500V 的PID衰减测试
白色双玻组件环境老化测试
•
测试前后的组件EL照片
• 无封边的双玻组件 在DH2000、 HF10和TC200测 试中表现优异
冷热循环后做 PCT 恒温恒湿 紫外老化后冷 热循环
实验条件 温度85℃±2℃和-40℃±2℃之间
121℃,0.12Mpa 温度85℃±2℃,湿度85%±5% UVA:UVB=1:1,辐照量为: 1.47KWH/㎡
测试时间 50次(约250小时)
96小时 24h、48h、72h、 96h、168h、336h 24小时
离子聚合物 符合建筑安全要求
EVA和POE会成为主流封装材料
各种材料的透水率和吸水率
透水率 (g/m2.24h) EVA胶膜* 海优威S201MR POE* 液体硅胶* PVB* 15-25 22 <5 >40 >25 吸水率(%) ∽0.3 ∽0.1 <0.1 <0.1 ∽0.5
双玻组件去除玻璃的方法
双玻组件去除玻璃的方法1. 手动反转法:用手将双玻组件的框架或支架部分调整成逆时针或顺时针方向,使其与原有的玻璃板分离。
详细描述:这种方法适用于较小的双玻组件,操作简单。
首先可以检查双玻组件的四个角落是否有固定螺丝或其他连接件,如果有,先将其拧松。
然后,用手轻轻拨动双玻组件的边角或中间部分,试图将框架或支架反转。
在调整的过程中,注意力度要适度,避免用力过大导致组件损坏。
2. 中空气带法:利用气压差原理,将双玻组件内外的气压差调整到一定程度,使其与玻璃板分离。
详细描述:找到双玻组件上的气阀或排气孔。
然后,将一个气泵或其他适合的气源连接到气阀或排气孔上,并适当增加气压。
在这个过程中,需要小心控制气压的大小,避免造成玻璃破损或组件变形。
当气压调整到合适的程度时,双玻组件的玻璃板会自然地与框架或支架分离。
3. 机械撬动法:利用特殊的撬动工具将双玻组件的玻璃板与框架或支架分离。
详细描述:在市场上可以购买到一些专门用于去除双玻组件玻璃的撬动工具。
选择一款合适的工具,将其插入双玻组件的缝隙中,然后用力撬动。
在这个过程中,需要注意力度的掌握,避免过度用力导致玻璃破损或组件损坏。
4. 热胀冷缩法:利用温度差导致的物体热胀冷缩现象,使双玻组件的玻璃板与框架或支架分离。
详细描述:将双玻组件暴露在充足的阳光下或者利用加热设备将双玻组件加热,使其温度升高。
接着,将双玻组件放置在阴凉通风的环境下,使其迅速冷却。
在这个过程中,由于玻璃板和框架或支架的膨胀系数不同,会产生微小的缝隙,导致二者分离。
5. 顺势悬挂法:将双玻组件倒置,使其自然悬挂,使得玻璃板与框架或支架分离。
详细描述:将双玻组件竖直倒置悬挂在一个可靠的支撑物上,保证其稳定。
在悬挂的过程中,由于玻璃板与框架或支架的重力差异,可能会产生微小的缝隙,导致二者分离。
这个方法适用于较大的双玻组件,但需要提前做好保护措施,以免玻璃破损。
6. 干冰法:利用干冰的低温特性,使双玻组件的玻璃板与框架或支架分离。
600w双玻组件参数
600w双玻组件参数1.引言1.1 概述概述部分的内容可按照以下方式进行撰写:在现代电子设备中,双玻组件是一种非常关键的元件。
它在实现高性能和高效能的电路设计中发挥着重要作用。
双玻组件参数是我们评估和衡量该元件性能的重要指标。
随着科技的不断进步和电子设备的不断更新,人们对双玻组件参数的要求也越来越高。
因此,深入了解和研究双玻组件参数变得至关重要。
仅仅知道双玻组件的功能是远远不够的,我们还需要明确其各项参数的特性及其对整体性能的影响。
双玻组件参数包括但不限于电流容量、电压容量、温度特性、频率响应等。
这些参数的准确评估和有效控制对于设计和开发高性能电子设备至关重要。
只有通过深入研究这些参数,并在实践中加以应用,我们才能更好地满足不同应用场景的需求,并提升设备的综合性能和稳定性。
本文将重点探讨双玻组件参数的要点,包括其定义、重要性等方面内容。
我们将从基础概念开始,引导读者逐步了解和理解双玻组件参数的关键知识点。
同时,我们将对已有研究成果进行总结和归纳,为未来的双玻组件参数研究提供展望和启示。
通过深入研究和分析,我们相信该篇文章将有助于读者对双玻组件参数的理解和掌握,进而推动该领域的发展,并为相关领域的工程师、学者和研究人员提供有益的参考。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下所示:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分将对文章的主题进行概述,说明本文的目的和意义。
同时,还会介绍双玻组件参数的背景和相关研究现状。
正文部分将重点介绍双玻组件参数的要点。
其中,2.1部分将详细讨论双玻组件参数的要点1,而2.2部分则聚焦于双玻组件参数的要点2。
通过对这些要点的分析和研究,可以更好地理解双玻组件参数的重要性和应用。
结论部分将对双玻组件参数的重要性进行总结,并展望未来在双玻组件参数研究方面的发展方向。
通过对这些内容的整理和总结,读者可以更好地了解双玻组件参数的关键要点,并为未来的研究提供启示。
通过以上的文章结构,读者可以系统地了解双玻组件参数的相关知识并获取所需的信息。
n型580wp双面双玻单晶硅组件相关技术要求
一、背景介绍随着全球对清洁能源的需求不断增加,太阳能光伏发电技术受到了广泛关注。
而n型580wp双面双玻单晶硅组件作为太阳能光伏发电领域中的一种先进的技术产品,其相关技术要求备受关注。
本文将围绕n型580wp双面双玻单晶硅组件的相关技术要求展开讨论。
二、技术要求1. 单晶硅材料选择:对于n型580wp双面双玻单晶硅组件而言,选择高品质的单晶硅材料至关重要。
单晶硅材料的质量直接影响到组件的发电效率和使用寿命,因此需要选用具有高纯度和良好结晶性能的单晶硅材料。
2. 硅片加工工艺:在制造n型580wp双面双玻单晶硅组件过程中,硅片的加工工艺也是至关重要的。
其中包括硅片的切割、清洗、扩散、沉积膜、光刻、腐蚀、离子注入、金属化等步骤。
合理优化硅片加工工艺,可以提高硅片的转换效率和光电性能。
3. 双面太阳能电池片隔离:n型580wp双面双玻单晶硅组件是双面太阳能电池片的组合,因此需要对双面太阳能电池片进行有效的隔离。
这就要求制造工艺中,轻量、高强度、耐腐蚀的材料用于太阳能电池片隔离层的制备,以确保双面电池片的稳定性和安全性。
4. 双玻封装工艺:n型580wp双面双玻单晶硅组件采用双玻封装工艺,因此对于双玻封装工艺的要求也是非常严格的。
厚度均匀、透光性好、保温隔热、抗风压、抗压弯疲劳等性能是双玻封装材料必须具备的特性,以确保组件在各种环境条件下都能保持稳定的发电性能。
5. 组件性能测试标准:对于n型580wp双面双玻单晶硅组件产品,其性能测试标准也是至关重要的。
需要严格制定各项性能测试指标和标准,包括转换效率、温度系数、光电性能、耐腐蚀性能、承载力等各项指标,以确保生产的每一只组件都符合标准要求。
三、技术应用前景n型580wp双面双玻单晶硅组件作为太阳能光伏发电领域中的一项先进技术,具有高转换效率、强耐候性、长使用寿命等优点。
其双面发光设计也能有效提高电能利用率,适用于各种地形和环境条件,具有广阔的应用前景。
新能源电力基础知识十八:光伏板对比之双玻组件VS单玻组件
新能源电力基础知识十八:光伏板对比之双玻组件VS单玻组件考虑到项目的经济和效率方面,越来越多的项目业主要求安装双玻组件而不是单玻组件。
但这个选择对于所有情况都是正确的吗?让我们更详细地了解两种类型的组件之间的主要区别以及哪些项目需要哪种面板。
一、单玻和双玻光伏组件之间的主要区别在单玻光伏组件中,太阳能从光伏一侧吸收,而双面组件则从两侧(正面和背面)捕获太阳光。
二、双玻组件双玻即电池片是单面电池片+背面局部铝层,双玻即正反两面都是玻璃。
双玻组件正反面由两块钢化玻璃、EVA胶膜和太阳能电池片经过层压机高温层压组成复合层。
它包括由上至下依次设置的钢化玻璃层、材料层(PVB、PO、EVA 或离子聚合物)、单晶或多晶电池组层、材料层、钢化玻璃层。
三、单玻组件主要由边框、钢化玻璃、胶膜、电池片、胶膜、背板、接线盒组成。
单玻电池片背面采用铝浆印刷,背面由全铝层覆盖。
单玻即电池片是单面电池片+背面全铝层。
如今,市场上的大多数太阳能电池板仍然是单玻组件,但双玻电池是全球太阳能行业最近兴起的一种新的太阳能产品趋势。
四、单玻和双玻面板的主要优点4.1单玻从光伏一侧吸收太阳能并可在表面上工作;市场上大部分组件,更容易找到合适功率的面板;不会那么贵;比双面面板更轻。
4.2双玻双面并吸收两侧能量;每平方米能源输出更高,高达30%;可以任意角度设置;保修期长达30 年。
双玻组件各项性能均改善,适用范围显著扩大。
由于双玻组件采用双玻璃压制而成,其耐候性、发电效率都优于传统组件,尤其是对于分布在湿度较高、酸雨或盐雾较大地区的光伏电站、农业大棚光伏电站、大风沙地区光伏电站。
双玻组件优势更加显著:1.透水率为零,衰减率、效率、寿命同步优化。
单玻组件的背板材料是一种有机材料,水汽可以穿透背板导致EVA 树脂快速降解,其分解产物含醋酸,醋酸会腐蚀光伏电池上的银栅线、汇流带等,使组件的发电效率逐年下降。
而玻璃的零透水率使组件的电量损耗减少,发电效率提升,衰减率下降约0.2 个百分点,寿命延长5 年达到30 年左右。
Duomax晶硅双玻组件_特性介绍201504
2015年4月
Duomax-双玻组件
适用于各种严苛环境,高可靠性、高发电量的新型组件
–产品说明
– 特性介绍 – 高发电量分析
新一代组件——DuoMax
更多收益
• 全寿命周期更高发电量 • 更低年功率衰减 • 延长到30年的线性功率保证 • 维护成本更低
新一代组件 双玻 DuoMax
传统背板组件解决方案
双玻背板组件解决方案
• EVA和电池防止钠离子迁徙 • 无边框设计不会产生负偏压,
• 采用高可靠低透水率的材料
无需接地
• 有效降低PID影响
• 玻璃替代背板透水率几乎为零
• 从根本上杜绝PID现象产生
双玻组件从根本上解决了组件的PID问题
13
实际应用中可能存在的风险
P I D 电势诱导功率衰减2.00% 1.50%
Degradation in Pmax after PID 85°C/85% R.H./192h 1500V
+1000V
-1000V
1.00%
0.50%
0.00% Module 1 Module 2 Module 3 Module 4
15
PID测试
EL Pic: PC05 EL changed obviously after PID 600h
更环保
• 更低碳排放 • 更环保回收方式
更可靠
• 超强抗PID • 良好的耐候性 • 优良的载荷和抗EL性能 • 最高防火等级Class A
3
2013年十大热门新品排名第二,行业认可
PV-Tech网站2013年最受欢迎新品发布前十位。 天合光能的双玻组件排名第二:
双层玻璃幕墙工作原理及设计要点
双层玻璃幕墙工作原理及设计要点浅谈双层玻璃幕墙的工作原理及设计要点双层玻璃幕墙的工作原理:寒冷季节,玻璃幕墙可以最大限度的吸收太阳辐射热,通过调节进出风口的大小,可以控制适当的新风换气量,而进入两层玻璃幕墙之间的缓冲空间的空气,已被阳光初步加热。
再送入室内时可减少送暖量。
夏季炎热时期,位于两层玻璃空间的遮阳设施被放下来,绝大部分太阳辐射能量在这里被挡住,并通过精心组织的自然通风排到建筑之外。
由于外层玻璃具有遮风避雨及防盗作用,夜间室外冷空气可以通过开启的内侧窗户冷却建筑。
楼板等高蓄热体,次日上午气温上升时,楼板、墙体等将会有效地冷却室内温度。
/ r# 在春秋季节双层幕墙的开启可以完全打开室内达到完全自然通风。
双层玻璃幕墙的通风模式:双层玻璃幕墙的主要优点之一是全年大部分时间里可以实行自然通风包括高层建筑在刮风下雨的天气里。
在组织通风系统时要考虑避免室内排出的浑浊空气,被再次吸如室内。
在实际工程中有下列四种双层幕墙通风系统。
1)楼层水平进出风口对角通风系统 2)带窗下墙的通风系统3)竖向窗框进风,横向排风系统: n 4)带竖向风道的箱式外窗排风系统- q 双层智能玻璃幕墙的优点:8双层玻璃幕墙的最大优点在于它能够根据外界条件的变化而调节其机制,以达到最大限度地利用自然光照明、取暖、通风,同时减少过多的热辐射、眩光、风沙等不利条件以创造舒适健康的室内环境。
具体优点:#运用空气热压原理和烟囱效应,把新鲜空气吸入室内,同时把室内污浊空气排到室外,并能够有效防止灰尘进入室内。
实现一年四季,无论刮风下雨,特别上在高层建筑上都能达到自然通风。
由于采用双层玻璃幕墙和中间缓冲空气层,使幕墙整体的冬季保温,夏季隔热性能非常优越。
高层建筑遮阳可以设�Z在双层玻璃幕墙中间,可以把太阳能隔在室外。
这在一般高层建筑上是做不到的。
合理的采光功能,可根据使用者的需要调整光线的亮度和入深入射方向。
由于形成了中间空气缓冲层,使冬季主要进入室内的空气得到初步加温;夏季主要的热辐射被遮挡在中间缓冲层之后,被有组织地排出室外,因而能够有效地节约采暖制冷能源。
双玻组件生产工艺
双玻组件生产工艺
双玻组件是一种具有隔音隔热功能的建筑材料,由两片玻璃中间夹层铺设空气或真空层构成。
其制造工艺包括以下几个步骤:
1. 玻璃准备:首先,选择合适的玻璃作为单层玻璃的材料。
玻璃应具有良好的透明度和强度,并且能够耐受外界的温度变化和压力。
通常采用的是钢化玻璃或夹层玻璃。
2. 玻璃清洗:将玻璃进行清洗,去除表面的污垢和灰尘,确保玻璃干净透明。
3. 夹层铺设:将两片玻璃中间夹入夹层材料。
根据需要,可以选择填充空气或者铺设真空层。
空气层可以提供一定的隔音效果,而真空层则可以提供更好的隔热效果。
4. 片材连接:使用密封胶或胶条将两片玻璃和夹层材料连接在一起,形成一个整体。
5. 边框安装:在玻璃的边缘加装边框,以增加整个组件的稳定性和密封性。
6. 检测与调试:对制造好的双玻组件进行检测,确保其质量符合相关标准和要求。
如果发现问题,及时进行调试和修复。
7. 包装和运输:将制造好的双玻组件进行包装,以防止在运输过程中受到损坏或污染。
8. 安装和使用:双玻组件到达建筑工地后,进行安装和固定。
安装时要注意保护玻璃不受到损伤,同时确保组件与建筑物的密封性和稳定性。
总之,双玻组件生产工艺包括玻璃准备、玻璃清洗、夹层铺设、片材连接、边框安装、检测与调试、包装和运输、安装和使用等步骤。
每个步骤都需要严格控制质量,以确保制造出符合要求的双玻组件。
这种工艺能够为建筑提供隔音和隔热的功能,提高建筑的舒适性和节能性。
双玻组件介绍
双玻组件简介About double glazing panel1.双玻组件(BIPV—光伏建筑一体化)结合钢结构和建筑特点,灵活,易安装,是公司研究开发的重点和强势产品,实现了建筑美观和环保发电双重功效的美誉。
Double glazing panel(BIPV-building integrated photovoltaic) applies to steel shelf and architecture,which is elastic,easy to install.It is not only beautiful with building,but also environmental protection.Our company,Chendian solar is specialized in double glazing modules.其作用主要有:chief functions★代替传统的建筑材料,美观;Instead of traditional architectural material,artistic.★坚固耐用、防水防潮、抗风、遮阳;Firm and durable;water,wet and wind proof;sunshade.★用于屋顶,天窗,窗户等,电池片间距透过足够的光线,既可发电又可采光;Ideal for roof,skylight,and facade so forth,enough sunlight radiate through space of solar cells,can generate electricity as well as absorb sunshine.★组件规格,功率和光线透过率等结合建筑实际结构,由建筑师量身定做,灵活变动。
Specification,power rating and transparency of one solar module according to actual architecture structure can be changed freely.2.几种重要辅料规格供客户选择:Some major accessory material for client to choose.★单晶或多晶电池片Solar cell:monocrystalline or polycrystalline★玻璃厚度:受光面玻璃一般有3.2mm,4mm,6mm;背光面玻璃一般有3.2mm,4mm,6mm,8mm,10mm Glass thickness:up level—3.2mm,4mm,6mmDown level—3.2mm,4mm,6mm,8mm,10mm ★组件尺寸在2500*2000mm以内,因载重方便,最好在1500mm*1000mm为宜。
双玻组件工作原理
双玻组件工作原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊双玻组件的工作原理,这可真的太有意思啦!
你看啊,双玻组件就像是一个超级勤劳的小卫士!它的前玻璃和后玻璃就如同小卫士的坚固铠甲,守护着里面的核心部分。
比如说,前玻璃可以让阳光畅通无阻地照进来,这就像给小卫士提供了充足的能量来源!阳光照在组件上,哇塞,那里面的电池片就开始工作啦,就如同小卫士活力满满地开始行动!电池片把光能转化为电能,这简直太神奇了,就好像小卫士把收集到的能量巧妙地转化为战斗力!
后玻璃呢,也有着重要的作用哦!它为整个组件提供了稳定的支撑,就像是小卫士有一个坚实的后盾。
然后还有那封装材料,把所有的部分紧紧地黏合在一起,就像是给小卫士打造了一个牢固的团队,大家齐心协力!
而且哦,双玻组件还有一个超厉害的地方!它特别的耐用。
想想看,它就像是一个永远不会疲惫、不会退缩的勇士,不管环境多么恶劣,它都能坚定地工作着。
不管是狂风暴雨还是烈日炎炎,它都能稳稳地坚守岗位,难道这还不让你佩服吗?
“嘿,那它和普通组件比起来有啥优势呀?”有人可能会这么问。
哎呀呀,那优势可多啦!双玻组件的发电效率更高呀,这不就相当于小卫士更厉害地完成任务嘛!它的使用寿命更长,这不就像是一个超级可靠的伙伴吗?这可真是让人惊喜不已呀!
我觉得呀,双玻组件真的是未来的希望,它就像是一道明亮的光,为我们带来更清洁、更高效的能源。
让我们一起为双玻组件点赞吧!。
双玻璃光伏组件的介绍
双玻璃光伏组件的介绍一、结构与组成双玻璃光伏组件由上下两层玻璃层、电池片、背板、边框等组成。
玻璃层是透明的,可以保护电池片不受外界环境的影响,同时还提供结构强度。
电池片是将光能转化为电能的核心部件,通常采用的是单晶硅、多晶硅或非晶硅的材料。
背板则起到隔离和保护电池片的作用,通常由聚合物材料制成。
边框则提供了对组件结构的支撑和固定,保证整个组件的稳定性和可靠性。
二、特点与优势1.双面发电:与传统单面玻璃光伏组件相比,双玻璃光伏组件在正面和背面都有电池片,能够充分利用反射光产生的电能,提高发电效率。
2.提高耐久性:双玻璃光伏组件的上下玻璃层起到了良好的保护作用,不仅可以防止灰尘、水蒸气等物质进入组件内部,还能抵抗紫外线和恶劣天气的侵蚀,延长组件的使用寿命。
3.抗压性能强:双玻璃光伏组件采用了双层玻璃结构,在强风、冰雹等恶劣环境下具有很高的抗压能力,能够有效防止组件损坏。
4.更高的光透过率:双玻璃组件的上下两层玻璃都是透明的,能够更好地通过光线,提高组件的光透过率和发电效率。
5.低温系数:双玻璃光伏组件具有低温系数的特点,可以在高温环境下保持较高的发电效率。
三、应用领域1.屋顶光伏电站:双玻璃光伏组件可以直接安装在建筑物的屋顶上,利用屋顶空间进行发电,为建筑提供清洁能源,减少电费开支。
2.地面光伏电站:双玻璃光伏组件还可以用于地面光伏电站的建设,通过大面积的双玻璃光伏组件的布置,可以提高整个光伏电站的发电效率。
3.车棚光伏:双玻璃光伏组件安装在停车场的车棚上,既可以为车辆提供遮阳、避雨的功能,又可以将光能转化为电能,为停车场提供电力支持。
4.智能建筑:双玻璃光伏组件通常具有更好的外观效果和透明性,可以被应用于智能建筑,在提供能源的同时,不影响建筑的美观。
总结:双玻璃光伏组件是一种具有高可靠性、长寿命、高发电效率,适用于屋顶光伏电站、地面光伏电站、车棚光伏等多个应用领域,是太阳能发电领域的一种重要的技术进步。
双面组件简介
双面组件简介一、双面组件光伏市场上3种主要的双面光伏组件为:单晶N型双面光伏组件、单晶PERC双面光伏组件、异质结(HIT或HJT)双面光伏组件。
双面电池根据基底的不同,可以分为P型双面和N型双面,包括N型PERT电池、HJT电池、IBC电池,以及P型PERC双面电池等。
2018年仅隆基一家就将新增3.5GW的双面双玻组件产能。
但在选择技术方向上,目前主流厂家存在较大的分歧。
晶科,英利,阿特斯等一线企业均已推出自己的双玻双面产品,其中我们看到以隆基,晶澳和天合为主的企业主要推进P型PERC的双面双玻产品,而以英利,晶科和林洋为主的企业主要推动N型PERC的双面双玻产品,另外如中环股份,第一太阳能等企业则侧重在HIT(异质结层电池)上。
从3个的优劣来看,目前P型PERC双面虽然双面率最低,转化效率也最低,但是是目前最快达到量产化的产品。
N型PERC双面转化效率介于两者之间,但是量产化之后成本下降有待验证。
(林洋N型电池已经成功量产,公司预计其生产成本将与传统P型PERC接近)而HIT技术虽然整体的效率最高,但是由于其晶硅电池表面需要再添加非晶硅薄膜,因此量产化之后成本一直较高,因此需要进一步的生产技术突破或优化。
2019年双面组件产能将达到25GW,为双面组件成长元年。
双面组件轻量化发展现如今,156.75mm、157.25mm、157.4mm、157.75mm、158.75mm、161.7mm甚至166.7mm 等多种规格纷纷登场。
组件的尺寸也进一步加大,72片型组件已然不是最大尺寸,84片、90片型尺寸也纷纷问世。
最直接的影响就是组件重量急剧增加,给组件的运输、安装、运维带来非常大的挑战,不仅运输成本增加、安装运维也更加困难。
目前常规白色背板一般可通过恒定湿热2000h和紫外300KWh老化测试,透明背板在紫外500KWh老化后没有出现任何问题,依然具有优秀的抗黄变性能及断裂伸长率保持性能。
所以我们相信在加严环境的老化测试中表现更加出色的透明背板组件在户外具有更长的使用寿命。
双玻组件的个技术优势
双玻组件的个技术优势公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]双玻组件的20个技术优势:双玻组件的优势为高品质光伏电站提供了最好的解决方案,主要体现在:1.生命周期较长:普通组件质保是25年,双玻组件提出的质保是30年。
2.生命周期内具有更高的发电量:双玻组件预期比普通组件高出25%左右,当然这里指的是双玻组件30年的发电量与普通组件25年发电量的对比。
3.具有较高的发电效率:比普通组件高出4%左右。
这里指的是相同时间内发电量的对比。
4.衰减较低:传统组件的衰减大约在%左右,双玻组件是%。
5.玻璃的透水率几乎为零,不需要考虑水汽进入组件诱发EVA胶膜水解的问题。
传统晶体硅太阳能组件的背板有一定的透水率,导致组件内部发生电化学腐蚀,增加了出现PID衰减和蜗牛纹等问题发生的概念。
双玻这一优势尤其适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站。
6.玻璃是无机物二氧化硅,与沙子属同种物质,耐候性、耐腐蚀性超过任何一种已知塑料。
紫外线、氧气和水分导致背板逐渐降解,表面发生粉化和自身断裂。
玻璃则一劳永逸地解决了组件的耐候问题,也随之结束了PVF和PVDF哪个更耐候的争端,更不用提其它PET背板、涂覆型背板。
该特点使双玻组件适用于较多酸雨或者盐雾大的地区的光伏电站。
7.玻璃的耐磨性非常好:有效解决了组件在野外的耐风沙问题,大风沙地区双玻组件的耐磨性优势明显。
8.双玻组件不需要铝框:即使在玻璃表面有大量露珠的情况下,没有铝框使导致PID发生的电场无法建立,其大大降低了发生PID衰减的可能性。
9.双玻组件没有铝框,更容易清洗,减少组件表面积灰,有利于提升发电量。
10.玻璃的绝缘性优于背板,其使双玻组件可以满足更高的系统电压,以节省整个电站的系统成本。
11.双玻组件的防火等级由普通晶硅组件的C级升级到A级,使其更适合用于居民住宅、化工厂等需要避免火灾隐患的地区。
12.双玻组件有机材料较少,更利于环保,容易回收,更符合绿色能源的发展。
双玻组件工艺技术规范标准
双玻组件工艺技术规范.双玻组件工艺流程图仓库领料选片修边封边辅材准备检验接线盒安装硅胶固化正面焊接背面焊接电池串焊接组件测试绝缘测试组件擦拭外观检验包装入库双玻双面组件的结构草图如下:图1 :外观示意图图:2 :组件层次结构示意图双玻组件的典型性能参数注:温度系数仅供参考,具体数据以所使用电池片的温度系数为准二、双玻组件的原材料说明1.电池片晶体硅太阳组件所用的电池片尺寸为156.75mm ×156 .75mm 的方片,典型电性能参数如下:156.75mm ×156.75mm 晶体硅太阳方片外型图如下:双面双玻组件由60 片156.75mm*156.75mm 单晶晶硅电池片串联组成,应确保每个组件所用电池单片的电性能一致性良好,一般组件的电性能是通过单片的串、并联来实现的,每个组件所用到的单片都必须确保它们有高度的电性能一致性,否则将对成品组件的电性能造成较大的影响。
在组件制造时,要对电池片性能进行分选,不允许将电性能差异较大的电池片串联在同一块组件中。
电池片的选购原则一般如下:a) 一般选用国际国内知名厂商生产的电池片 (每批的电性能一致性较有保障) ;采用当前先进工艺制作的电池片;b) 按实际生产需求挑选合适的具有较高的性价比的厂家单片;c) 色泽一致性要求要好d)一批单片要求破损,裂缝,缺角率控制在检验文件规定的范围内参考《GB/T12632 》单晶体太阳电池总规范,对多晶硅电池来料质量提出要求。
2 钢化玻璃采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃),厚度 3.2mm, 在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91.5% 以上(镀膜玻璃要求透光率在93.5% 以上),对于大于1200 nm 的红外光有较高的反射率。
此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。
玻璃通过或符合国家标准GB/T 9963 和GB 2828-87 。
用作光伏组件封装材料的钢化玻璃,对以下几点性能有较高的要求a)抗机械冲击强度b)表面透光性c)弯曲度d)外观3. EVA晶体硅太阳电池封材料是EVA ,它是乙烯与醋酸乙烯脂的共聚物,化学式结构如下CH2 —CH2 )—( CH —CH2 )|O|O —O —CH2EVA 是一种热融胶粘剂,常温下无粘性而具抗粘性,以便操作,经过一定条件热压便发生熔融粘接与交联固化,并变的完全透明,长期的实践证明:它在太阳电池封装与户外使用均获得相当满意的效果。
两种光伏幕墙的优缺点
两种光伏幕墙的优缺点刚刚发了一个介绍光伏幕墙的呼吁贴,现在,我再转发一个有关光伏幕墙的技术贴,希望大家能进一步了解。
以下就是文章介绍:光伏幕墙通常是将光伏组件放在两层玻璃之间而形成的幕墙材料。
除了发电特性外,与其他幕墙有着相同的建筑特性。
目前光伏幕墙有两种主要的技术模式。
一种是晶体硅材料幕墙,一种是非晶硅材料幕墙。
前者的光伏组件是多晶硅或单晶硅材料,优点是光电转换效率高、安装尺寸小、生产材料和技术都较为成熟。
但缺点在于幕墙透光性不好,在高温和弱光条件下表现较差。
早期发展的光电幕墙是光电屋顶在幕墙上的延伸,但幕墙立面较屋顶有更高的采光和美学标准,因此对原有的晶硅材料就提出了更高的透光要求。
相对于晶体硅幕墙,非晶硅目前虽然发展相对较晚,且光电转换效率低于晶体硅材料,但非晶硅幕墙所采用的光伏组件——薄膜电池本身透光性较好,而且在高温和弱光条件下也能发挥作用。
相比晶体硅幕墙组件外观颜色单一,非晶硅幕墙组件能更好地与建筑物立面融为一体,不影响建筑的外观效果,也成为市场关注的新热点。
另外,中国各地光照条件不一,早先的光电幕墙主要是通过墙面倾斜设计来适应不同的光照条件。
发展到现在,也可以根据薄膜电池较为柔韧的特性直接通过在玻璃夹层内倾斜式镶嵌来实现最大光照利用。
位于长沙的中建大厦就是一座应用薄膜光电幕墙的建筑。
其顶部的玻璃幕墙中,有非晶硅薄膜电池呈百页状嵌入玻璃中。
较窄的百叶式设计,使得薄膜电池能实现更大的倾斜角度,也不影响室内采光和室内往外眺望的视野。
中建五局首席工程师、科技部副总经理李水生介绍,这座自主设计的光电幕墙建筑面积约2000平方米,年发电约10万度,可基本满足整个中建大厦公共部分照明用电。
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双玻组件的个技术经验优
势
Prepared on 21 November 2021
双玻组件的20个技术优势:
双玻组件的优势为高品质光伏电站提供了最好的解决方案,主要体现在:
1.生命周期较长:普通组件质保是25年,双玻组件提出的质保是30年。
2.生命周期内具有更高的发电量:双玻组件预期比普通组件高出25%左右,当然这里指的是双玻组件30年的发电量与普通组件25年发电量的对比。
3.具有较高的发电效率:比普通组件高出4%左右。
这里指的是相同时间内发电量的对比。
4.衰减较低:传统组件的衰减大约在0.7%左右,双玻组件是0.5%。
5.玻璃的透水率几乎为零,不需要考虑水汽进入组件诱发EVA胶膜水解的问题。
传统晶体硅太阳能组件的背板有一定的透水率,导致组件内部发生电化学腐蚀,增加了出现PID衰减和蜗牛纹等问题发生的概念。
双玻这一优势尤其适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站。
6.玻璃是无机物二氧化硅,与沙子属同种物质,耐候性、耐腐蚀性超过任何一种已知塑料。
紫外线、氧气和水分导致背板逐渐降解,表面发生粉化和自身断裂。
玻璃则一劳永逸地解决了组件的耐候问题,也随之结束了PVF和PVDF哪个更耐候的争端,更不用提其它PET背板、涂覆型背板。
该特点使双玻组件适用于较多酸雨或者盐雾大的地区的光伏电站。
7.玻璃的耐磨性非常好:有效解决了组件在野外的耐风沙问题,大风沙地区双玻组件的耐磨性优势明显。
8.双玻组件不需要铝框:即使在玻璃表面有大量露珠的情况下,没有铝框使导致PID发生的电场无法建立,其大大降低了发生PID衰减的可能性。
9.双玻组件没有铝框,更容易清洗,减少组件表面积灰,有利于提升发电量。
10.玻璃的绝缘性优于背板,其使双玻组件可以满足更高的系统电压,以节省整个电站的系统成本。
11.双玻组件的防火等级由普通晶硅组件的C级升级到A级,使其更适合用于居民住宅、化工厂等需要避免火灾隐患的地区。
12.双玻组件有机材料较少,更利于环保,容易回收,更符合绿色能源的发展。
13.双玻组件可以实现透明组件的需求,可以广泛应用于农光互补、渔光互补、林光互补项目;尤其在光伏玻璃温室大棚方面具有得天独厚的优势,既实现了光伏发电,又实现了温室内农作物的种植,同时可以兼顾到温室大棚外表的美观,增加了观赏效果。
14.双玻组件前后2片玻璃的结构形式,也减小了组件在施工安装过程中产生局部隐裂问题的发生。
15.双玻组件结构形式简单,耗材用量较少,比如汇流带用量减少,省去了铝边框等。
16.双玻组件更容易实现三个接线盒的结构设计,减少热斑效应,同时接线盒45度出现的方式,便于组件与组件的连接,减少了光伏线缆的用量,降低了发电线损;而单玻组件因边框的限制,难以实现接线盒线缆四处的出线,从实际应用来看以及兆瓦级双玻组件的光伏线缆用量比单玻组件减少约2300米左右。
17.双玻组件无背板,散热性好。
这一点大家都知道,温度过高将使组件的发电量降低,而双玻组件在这方面散热性要优于单玻组件。
从而提升了发电量。
18.双玻组件在产生积雪时更容易自然滑落,同时人工清理积雪时也比较容易。
主要原因在于单玻组件的边框阻碍了积雪的自然滑坡,而人工清理积雪,边框又很容易阻挡清理工具。
19.在未来的研发领域,双玻组件将更容易实现双玻发电。
20.双玻组件在安装方式方面也较单玻更加灵活。
可以采用压块安装,也可以背挂式安装,压块式安装带来的压块遮挡从而影响发电量也是一个不容忽视的问题,而双玻背挂式安装的理念,使得组件正面完全无遮挡,当然外部环境因素导致的遮挡除外。
也从另外一个角度来说提高了发电量。
双玻案例的实际发电量分析
自2013年至今近3年来,经过我们对双玻组件的实际使用,看双玻组件d的优势还是比较明显的。
下面来看一组我们自己电站的实际数据,这个是由各个领域相同,使用条件完全相同的情况下做的单玻统计对比。
我们分别统计了4、5、6、7、8、9月的数据,接入容量单玻比双玻大了一点,通过发电量对比可以看到,在4月份双玻比单玻的发电量高3.6%,5月高2.4%,6月高2.3%,7月高2.4%,8月高4.1恩%,9月高4.2,综合算出来是3.2。
通过这个数据可以看到,越是在8月、9月,双玻比单玻发电优势明显。
通过以上数据可以看到双玻的发电量明显高于单玻,所以我们有理由更加坚信双玻的发电优势。
综合来看,双玻组件抗风暴、抗紫外线、抗风沙、抗水透等性能及优越的结构形式杜绝了PID的产生。
从收益方面来分析,双玻组件每年的衰减是0.5%,而单玻是0.7%,不难发现组件的寿命更长、发电效率更高,投资人的收益更大。
实际上单玻组件能够真正做到0.7%也是一流厂家、顶级厂家能够做到的水平,目前真正应用在实体电站的单玻组件有相当一定数量的组件2-3年功率衰减达到了3.8%-7.0%,甚至有的更高。
而根据鉴衡认证中心调研,全国已调查的425座位太阳能电站中,30%建成的3年以上电站都已经出现了不同程度的问题。
总结起来,双玻组件以其显着的优势必将引领未来的发展方向,随着它的逐步应用,产品也必将得到广泛的认可,呈现爆发的增长,光伏组件的发展将迎来一个全新的时代。