太阳能光伏组件基本参数
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太阳能光伏组件企业商机

非晶硅太阳能电池非晶硅太阳电池是1976年出现的新型薄膜式太阳电池,它与单晶硅和多晶硅太阳电池的制作方法完全不同,工艺过程**简化,硅材料消耗很少,电耗更低,它的主要优点是在弱光条件也能发电。但非晶硅太阳电池存在的主要问题是光电转换效率偏低,国际先进水平为10%左右,且不够稳定,随着时间的延长,其转换效率衰减。4、多元化合物太阳电池多元化合物太阳电池指不是用单一元素半导体材料制成的太阳电池。各国研究的品种繁多,大多数尚未工业化生产,主要有以下几种:(a) 硫化镉太阳能电池(b) 砷化镓太阳能电池(c) 铜铟硒太阳能电池(新型多元带隙梯度Cu(In, Ga)Se2薄膜太阳能电池)鑫达源生产的太阳能光伏组件,工艺严谨,使用寿命长。山东新款太阳能光伏组件

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第七步电性能测试:测试组件的绝缘性能和发电功率***包装入库。4.组件制造特点(1)作为光伏行业的终端产品,与市场结合紧密,产品将直接面向客户,要求有很强的市场应变机制;(2)应用原材料品种繁多,选用不同材料将会直接影响到组件的相关性能;(3)产品更新换代较快,对产品的设计开发能力要求较高太阳能电池组件构成及各部分功能:1)钢化玻璃其作用为保护发电主体(如电池片),透光其选用是有要求的,1.透光率必须高(一般91%以上);2.超白钢化处理2)EVA用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片),透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标,EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起EVA提早老化,影响组件寿命。山西珍惜太阳能光伏组件鑫达源科技的太阳能光伏组件,工艺突破,带来新机遇。

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将敷设好的电池放入层压机内,通过抽真空将组件内的空气抽出,然后加热使EVA熔化将电池、玻璃和背板粘接在一起;***冷却取出组件。层压工艺是组件生产的关键一步,层压温度层压时间根据EVA的性质决定。我们使用快速固化EVA时,层压循环时间约为25分钟。固化温度为150℃。(6)修边层压时EVA熔化后由于压力而向外延伸固化形成毛边,所以层压完毕应将其切除。(7)装框类似与给玻璃装一个镜框;给玻璃组件装铝框,增加组件的强度,进一步的密封电池组件,延长电池的使用寿命。边框和玻璃组件的缝隙用硅酮树脂填充。各边框间用角键连接。

单晶硅太阳能电池单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,比较高的达到24%,这是所有种类的太阳能电池中光电转换效率比较高的,但制作成本很大,以致于它还不能被大量***和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达15年,比较高可达25年。2、多晶硅太阳能电池多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率则要降低不少,其光电转换效率约12%左右 (2004年7月1日日本夏普上市效率为14.8%的世界**高效率多晶硅太阳能电池)。从制作成本上来讲,比单晶硅太阳能电池要便宜一些,材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。此外,多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短。从性能价格比来讲,单晶硅太阳能电池还略好。鑫达源生产的太阳能光伏组件,工艺合理,性价比高。

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1955年,贝尔实验室为了验证光伏发电技术为通信系统供电的潜力,设计了第—块峰值功率为10W的光伏组件,1955年10月投人使用,由于封装不可靠导致湿气侵入,引起了电极的腐蚀和脱落,这一块太阳能光伏组件在1956年3月就宣告失效。到了20世纪70年代,由于石油危机及通信发展的需要,美国**开始大力支持太阳能光伏的发展,1976年,***块现代意义上的光伏组件诞生了。此后,为了改进晶体硅太阳电池组件的可靠性,美国**连续资助了五次大的关于晶体硅太阳电池组件的研发活动,就晶体硅太阳电池组件而言,当时就出现了不同封装结构和工艺的组件,有用硅橡胶封装在铝板上的,有双层玻璃封装的,通过规模化的户外试验,大家**终认为:采用玻璃作为支撑,用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)在真空状态下热压密封,用含氟的绝缘材料做背板,但还不能有效地降低太阳能光伏发电成本。一些企业为了降低太阳能光伏发电成本,采用了通过延长使用寿命来降低发电成本的办法,1982年,ARC◦推出了五年质保的组件,1985年,Kyocera开始提供十年质保的组件 江苏鑫达源新能源的光伏组件,工艺科学,提升太阳能利用率。徐汇区智能太阳能光伏组件

鑫达源新能源生产的太阳能光伏组件,工艺过硬,前景广阔。山东新款太阳能光伏组件

照度和温度对组件性能的影响  可以看出组件的输出电流与阳光的辐照度成正比,阳光越强,组件的输出功率也就越高。随着辐照度的降低,伏安特性曲线的形状基本不变,只是短路电流逐渐变小。开路电压随着辐照度的变化不大。照度和温度对组件性能的影响 从图2可以看出组件的输出电流与阳光的辐照度成正比,阳光越强,组件的输出功率也就越高。随着辐照度的降低,伏安特性曲线的形状基本不变,只是短路电流逐渐变小。开路电压随着辐照度的变化不大。当组件的温度高于标准工作温度25℃时,组件效率下降,主要表现在开路电压下降。随着温度的升高,伏安特性曲线的形状基本不变,但是整个向左平移表明开路电压随着温度的升高而降低。遮蔽对组件性能的影响图3图3表示了组件中一个电池被遮蔽的情况下对整个组件性能的影响,如果组件中有一个电池被完全遮蔽,将可能会使整个组件的功率损失高达75%。当然也有一些组件受遮蔽的影响小于此例。山东新款太阳能光伏组件

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