衰减一般分为初始光致衰减和老化衰减。
1)光致衰减(Light Induced Degradation,LID)
LID产生的本质原因是太阳能电池收到光照后材料内部产生了复合中心。目前比较公认的说法是,光照后产生的硼氧复合体降低了少子的寿命。掺硼晶硅中的替位硼和间隙氧在光照下激发形成的较深能级缺陷引起载流子复合和电池性能衰退,造成光伏组件在初始应用的几天输出功率发生较大的急剧性下降,但一段时间(一般2~3个月)后输出功率会逐渐稳定。
2)老化衰减
光伏组件长期应用中出现的、缓慢的衰减,可分为两类:
1)电池本身老化造成的衰减,主要受电池类型(单晶、多晶)和电池的生产工艺影响;
2)封装材料老化造成的衰减,衰减速度与光伏组件的生产工艺和封装材料,组件应用地环境成正相关。其中常见开裂,外观变黄,风沙磨损,热斑,组件老化都可以加速组件功率衰减。
3)PI D电势能诱导衰减
这种衰减存在于组件内部电路和其接地金属边框之间的高电压会造成组件的功率衰减,还与玻璃、背板、EVA、温度、湿度和电压有关。
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https:///202003/20/322972.html 信息来源3月10日,国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(下称《通知》)作出今年的预算总额度、补贴竞价模式、2020年补贴竞价项目的申报截止日以及2020年新一批平价上网项目申报截止日等事项的安排。相比去年5月30日的通知下发时间,今年的的政策发布时间提早2月有余
在组件生产成本和重量基本相同情况下,2 mm双面双玻组件度电成本比单玻组件低4.34%,双面双玻组件性价优势逐渐显现,渗透率不断提升。由于组件背面可以 吸收地面反射光,根据地面材质的不同,双面双玻组件的发电量比单面单玻组件高 5%-19%;但使用光伏玻璃作为背板将增加光伏组件的重量和生产成本。随着国内 2 mm双玻光伏组件生产技术的成熟,双面双玻组件单位度电成本降低,优势逐渐显现。根据测算,2 m
光伏背板检测光伏背板检测内容包括物理性能(拉伸强度、伸长率、收缩率);绝缘阻隔性能(局部放电、击穿电压、水分透过率);耐候性能(紫外老化、湿热老化);粘结性能(和背板的剥离强度);交联度(EVA之间的粘接强度)。EVA虽然对PET基材和EVA胶膜粘合性好,但对PET保护差、抗紫外性能差。PE膜也会有同样的问题。在电池组件中硅片的空隙中,紫外线通过EVA直接照在背板上,如果是PE或EVA下面直接PE
从整个光伏产业链来看,光伏玻璃处于中上游位置。光伏行业产业链完整,上游主要是原材料的采制、提炼;其次是光伏电池片、光伏玻璃以及组件各个部分的制作;中游则是将光伏电池片、光伏玻璃以及其他辅材(包括密封剂、铝边框等)组合起来的起来的层压工艺;下游则是组件成品和光伏电池板,其较终的应用终端则是光伏电站,包括集中式电站及分布式电站。以2019年平均价为基础对光伏组件进行成本拆分,双玻组件的盖板和背板均使用
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