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光伏组件在双85实验后发黄是什么原因

潇洒的美女
碧蓝的野狼
2023-01-01 06:35:26

光伏组件在双85实验后发黄是什么原因

最佳答案
整齐的小土豆
粗心的鞋垫
2025-08-04 11:28:15

那是灌封胶的问题,说明是灌封胶性能不稳定,没抗黄变性能

如果你是用灌封硅胶,你可以考虑(QSIL 217 QSIL 216 QSIL 12(对外壳有粘接性的)

透明、抗黄变电子灌封硅胶主要用于电子电器行业,

1. 清澈透明,不黄变

2. 低粘度、流动性好、能较方便的灌封复杂的电子部件,并有好的绝缘和抗震性能

3. 可室温或加温快速硫化。

4. 硫化时不放热,无低分子放出缩水率小,无腐蚀,硫化胶可在-60℃~250℃下长期使用

5. 具有防潮,耐水,防辐射,耐气候老化等特点.,适用于大批量灌封,电气性能优越.

6. 有较好的水解稳定性和返还原性能

主要用途:

用作电子元器件的灌封,粘接,涂敷材料,起防潮,绝缘,防震,阻燃等作用。

最新回答
昏睡的冬瓜
潇洒的冬日
2025-08-04 11:28:15

使用了相当一段时间后,组件内电池片细栅线变黄是因为被氧化了

细栅线是用于将电池片发出来的电倒出来的导体,而银是良好的导体,所以细栅线是表面有银涂层的。纯银在空气中会氧化,你的银首饰放置一段时间以后表面会发黑,那就是氧 化层,擦掉表面氧化层以后会还原银的本色,不过氧化层会阻止内部继续氧化,和 氧化铝的道理一个样。

所以,电池片产生表面细栅线发黄的原因可能是两种

一种是使用了2年后,由于组件在制作过程中层压的环节,质量没有控制好,密封效果不过硬,水汽进入了组件,造成细栅线发黄

另一种可能是由于安装和并网使用一段时间后,电压逆传递,造成细栅线发黄

潇洒的果汁
悲凉的水杯
2025-08-04 11:28:15
一、组件外观检测:

执行标准:IEC61215:2005,IEC61646:2008,IEC61730:2004,UL1703:2008

检测项目:太阳能电池表面应完整、清洁、无机械损伤,电池与基座应粘贴牢固,边缘要密封。

组件监测台(照度>1000Lux)

照度计(量程>1000Lux)

数码相机

游标卡尺

千分尺

卷尺

二、绝缘耐压检测:

执行标准:IEC61215:2005,IEC61646:2008,IEC61730:2004,UL1703:2008

测试项目:耐电压测试(漏电测试仪),绝缘电阻测试,湿漏电流测试

三、稳态模拟器及I-V测试

执行标准:IEC61215:2005,IEC61646:2008,IEC61730:2004,UL1703:2008,IEC60904.3/9

试验项目

辐照度Irr

温度Temp

剂量Time

光老练试验Light soaking

600~1000

50℃

43KWH/m2

热斑耐久试验

700(800)~1000

50℃

5or 1h

温度系数的测量

1000W/m2

55~25↓

Continuous

STC/NOCT性能

800~1000

25℃

低辐照度下的性能

200W/m2

25℃

zui大功率测量

1000W/m2

25℃

四、组件户外测试:

执行标准:IEC61215:2005,IEC61646:2008,IEC61730:2004,UL1703:2008

测试项目:温度系数的测量,电池标称工作温度的测量(NOCT),热斑耐久试验(主要应用于前期试验),低辐照度下性能(200W/m2)

IEC61215:2005规定不均匀度不超过±2%的光照条件下找出zui热电池片,均匀性对稳态模拟器是zui困难的指标,几乎需要AAA及模拟器来实现,对组件厂是不实现的,因此的方法是户外完成前期试验。(IEC61646:2008对薄膜组件的定义为“During this process,the irradiance shall not change by more than±2%,薄膜的试验条件同晶体硅不太一样。)

温度系数的测量:

新标准要求BBB及或以上的光源

若是侧打光方式的脉冲模拟器不太适合展开温度系数的测量,因为IEC61215:2005&Ed.3规定的测试点,组件经高低温试验箱中取出,受自然降温速率影响,组件上下温差很大。比较实现的做法是户外完成,将测试样品和标准器件遮挡阳光和避风,直至其温度均匀,与周围环境温度相差在2℃以内,或允许测试样品达到一个稳定平衡温度,或冷却测试样品到低于需要测试温度的一个值,然后让组件自然升温。

五、组件紫外预处理检测:

执行标准:IEC61215:2005&Ed.3,IEC61646:2008,IEC61345:1998

检测项目:

试件

执行标准

波长/波段

试验判断依据

对应测试仪器

组件

IEC61215

IEC61646

280~385nm

280~400nm

外观检查

zui大功率测定

绝缘电阻测试

外观检查台

模拟器/I-V测试

绝缘耐压测试仪

封装膜

IEC61215

IEC61646

280~385nm

280~400nm

交联度测试

黄变指数

剥离强度试验

透光率测试

交联度测试系统

分光光度计

材料试验机

雾度议

密封胶

ASTM C1184

340nm/nm

拉力强度试验

材料试验机

六、热循环-湿热-湿冷冻测试:

执行标准:IEC61215:2005&Ed.3,IEC61646:2008,VDE0126-5:2008

试验目的:

测试项目:

组件类型

Voc

Isc

TC200热循环

湿冻试验

1.4×1.1m薄膜

100V

1.66A

试验全程通电测试

试验全程通电测试

2.6×2.2m薄膜

290V

2.66A

试验全程通电测试

试验全程通电测试

湿热试验:85℃、85%RH条件下1000小时

湿冻试验:-40℃~85℃

85±5%R,H.@85℃

七、引出端强度测试:

执行标准:IEC60068-2-21:2006,IEC61215:2005&Ed.3,IEC61646:2008,UL1703:2008,VDE0126-5:2008

测试目的:用于确定引出端及其组件体的附着是否能承受正常安装和操作过程中所受的力。

试验项目:

项目

试验荷重

拉力试验

弯曲试验

组件接线盒

20N、40N、89N

40N(IEC60068)

89N(UL1703)

20N(IEC60068)

弯曲试验:引出端承受相对于初始位置至少300的弯曲,试验样品本体在2~3秒钟时间内,倾斜大约900,然后以同样的时间使其恢复到初始位置。自动完成10次循环。

八、湿漏电流测试:

执行标准:IEC61215:2005&Ed.3,IEC61646:2008,UL1703:2008,VDE0126-5:2008

试验目的:光伏组件湿漏电流试验用于验证组件经雨、雾、露水或溶雪等气候造成的湿气进入组件内部对电路引起腐蚀、漏电或安全事故的影响。

耐压(漏电流)及绝缘电阻测试条件

IEC61215

绝缘试验

500V或1000V加两倍组件zui大系统电压

湿漏电流试验

500V或组件系统电压的较大值

IEC61646

绝缘试验

500V或1000V加两倍组件zui大系统电压

湿漏电流试验

500V或组件系统电压的较大值

IEC61730

绝缘试验

应用等级A:2000V加4倍系统zui高电压

应用等级B:1000V加2倍系统zui高电压

湿漏电流试验

等同现行的IEC61215/61646

UL1703

漏电流测试

zui大的额定系统电压

耐压测试

两倍于系统电压加上1000V的直流电压

潮湿绝缘电阻测试

500V直流电压

VDE0126

工频耐压试验

2000V+4倍的额定电压(交流电压)

湿漏电流试验

等同现行的IEC61215/61646

耐压试验说明:

IEC61215、61646、61730均未给出耐压测试的合格/失败判断依据,我们可以引用UL1703“Dielectric Volatage-Withstand Test”作为试验判断依据,即:耐压测试阶段漏电流不超过0.05mA。另外,程序升压时,不应大于500V/s,组件属于电容性负载,瞬间充电电流造成漏电流超标。

九、水压式载荷测试:

执行标准:IEC61215:2005&Ed.3,IEC61646:2008,UL1703:2008

试验目的:

试验项目:

十、冰雹撞击测试:

执行标准:EC61215:2005&Ed.3,IEC61646:2008

试验目的:验证光伏组件抗冰雹冲击能力。

十一、旁路二极管热性能测试

执行标准:IEC61215:2005&Ed.3,IEC61646:2008,UL1703:2008,VDE0126-5:2008

试验目的:评价旁路二极管的热设计及防止对组件有害的热斑效应性能的相对长期的可靠性。

十二、可接触性测试

执行标准:IEC61032-1997,IEC61730:2-2004,UL1703-2008,VDE0126-5:2008

试验目的:用于检测对人的手指误接触危险部件保护,也可以用来检测接线盒开口机械强度。

VDE0126-5:2008试验条件:

1、可重复接线式接线盒盒盖的固定-无螺栓紧固式盒盖

将IEC61032中规定的试验11,在75N的作用力下,置于所有能够引起盒盖松动的位置,并保持1min,试验中,盒盖不应松动。

2、电气安全防护

应使用IEC60529中规定的试验值,在20N的测试下,对接线盒进行检测。试验前,所有不需要工具便可松开的盒盖与壳体上的部件全部被卸下。测试中不应触碰到带电部分。

接地连续性测试

试验目的:证明组件所有裸露导体表面之间有一导电通路,这样光伏系统中裸露导体表面能够充分地接地。只有组件存在裸露导体时,如金属框架或金属接线盒,才要进行本试验。

十三、组件破裂测试:

执行标准:IEC61730-2:2004,AS/NZS2208:1996,ISO12543-2:2006,ISO12543-3:1998

试验目的:确认假如组件破裂后划伤或刺伤的危险性,本试验引自ANSIZ97.1中的碰撞试验。

撞击袋形状和尺寸按IEC61730要求设计撞击袋用*弹或铅球(直径2.5~3mm即7.5号子弹)填充到要求重量撞击袋的外表面用胶带包裹试验时撞击袋用1.3cm宽的有机玻璃丝增强的压断敏胶带*包裹测试框架以减小试验中的移动和偏转结构框和支柱为100mm×200mm或更大的槽钢。

撞击袋充以45.5Kg中的*弹,从1.2m的垂直高度自由下摆时将产生542J的动能。

十四、接线盒孔口盖敲击测试

执行标准:Implemtation of standards:IEC61730-2:2004,VDE0126-5:2008

试验目的:用于检测接线盒孔口盖是否对组件有影响。

十五、落球冲击测试

执行标准:UL1703:2008“Impact Test”组件及接线盒撞击试验

ISO12543-2:1006,ISO12543-3:1998“钢化玻璃”,“夹层玻璃”

VDE0126-5:2008光伏接线盒

试验目的:以规定重量之钢球调整在一定的高度,使之自由落下,打击试件,观察其受损程度,用以判定组件、玻璃及接线盒的品质。

落球质量Ball quality

535g(UL1703:2008)组件/接线盒

1040/2260g(ISO12543)钢化玻璃/夹层玻璃

1J(VDE0126-5:2008)接线盒(可靠率冲击*)

落球高度1m以上

十六、盐雾腐蚀测试

执行标准:UL1703:2008,IEC61701:1995

检测项目:

组件接线盒、背膜:参照IEC61701-1995(等效GB/T18912-2002)光伏组件盐雾试验,此标准引用了IEC60068-1:1988(等效GB/T2421-1999)标准,主要针对电工电子产品(接线盒)的环境试验;背膜则可能因盐雾环境的高温造成透气透水性变差,从而引起水份的渗透造成组件内部的变化(涂锡铜带的腐蚀、EVA、PVB同薄膜或硅片间的起泡甚至脱离)。

十七、热斑耐久测试

执行标准:UL1703:2008

试验目的:

检测项目:

EVA、PVB检测

执行标准:ISO10147:1994、GB/T18474:2001、GB/T2790:1995、GB/T2791:1995、HG-3698:2002、GB2410:1989、GB/T1037:2008、GB/T1634.2:2004、ASTMD2732、GB/T13519-1992

检测项目:

剥离强度、热熔、透明塑料透光率和雾度、塑料薄膜和片材透水蒸汽性、塑料 负荷变形温度、热收缩

十八、密封胶测试

执行标准:ASTM C1184:2000

测试项目:

流动性的测定、挤出性的测定、硬度、热老化、表干时间测定、拉伸粘结性的测定、冷拉-热压后粘结性、浸水后定伸粘结性、光老化后粘结性

十九、钢化玻璃、夹层玻璃测试

执行标准:SAC/TC225:2010建筑用太阳能光伏夹层玻璃,试验项目基本等同于IEC61646:2008及IEC61215:2005

ISO12543-2:2006、ISO12543-3:1998“钢化玻璃、夹层玻璃”

GB15763.2:2005“建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃”

GB15763.3:2009“建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃”

检测项目:

尺寸及其允许偏差:直尺

厚度及其允许偏差:游标卡尺(或千分尺)

外观质量:目测

弯曲度:直尺+塞尺

抗冲击性:落球冲击试验机

碎片状态:曲率半径0.2mm小锤或冲头

散弹袋冲击性能:散弹袋冲击试验机

表面应力:应力测试仪

耐热冲击性能:热老化试验箱+冰箱

二十、涂锡铜带,锡铅焊料,料浆测试

执行标准:GB/T2059:2008“铜及铜合金带材”

检测项目:抗拉强度、断后伸长率:

洛氏硬度试验:

弯曲试验:

电阻系数测量:

维氏硬度试验:

铜及铜合金化学分析:

晶粒度:

GB/T3131:2001“锡铅焊料”、YS/T612:2006“太阳能电池用浆料”

二十一、接线盒测试

执行标准:DIN VDE0126-5:2008“Technical specifications of selected materials of main part for terrestrial solar cell modules-part1:Junction box”

CGC/GF002.1:2009“地面用太阳电池组件主要部件选材技术条件 第1部分:接线盒

彩色的发带
轻松的缘分
2025-08-04 11:28:15
没有哪个标准有这样的规定,都是银行和系统安装商吹出来的,为了保证投资商、业主的盈利预期。

对于25年的衰减不超过20%的研究,你可以查阅一下NASA的JPL实验室在1975年左右开始的平板晶硅组件研究,目的在于降低成本及寿命预期分析。

The Flat-Plate Solar Array (FSA) Project, funded by the U.S. Government and managed by the Jet Propulsion Laboratory, was formed in 1975 to develop the modulelarray technology needed to attain widespread terrestrial use of photovoltaics by 1985. To accomplish this, the FSA Project established and managed an Industry, University, and Federal Government Team to perform the needed research and development.

复杂的帽子
热心的芝麻
2025-08-04 11:28:15
光伏电池光衰可分为两个阶段:初始光致衰减和老化衰减。

初始光致衰减

初始的光致衰减,即光伏组件的输出功率在刚开始使用的最初几天内发生较大幅度的下降,但随后趋于稳定。导致这一现象发生的主要原因是P型(掺硼)晶体硅片中的硼氧复合体降低了少子寿命。通过改变P型掺杂剂,用稼代替硼能有效的减小光致衰减;或者对电池片进行预光照处理,是电池的初始光致衰减发生在组件制造之前,光伏组件的初始光致衰减就能控制在一个很小的范围之内,同时也提高组件的输出稳定性。

老化衰减

老化衰减是指在长期使用中出现的极缓慢的功率下降,产生的主要原因与电池缓慢衰减有关,也与封装材料的性能退化有关。其中紫外光的照射时导致组件主材性能退化的主要原因。紫外线的长期照射,使得EVA及背板(TPE结构)发生老化黄变现象,导致组件透光率下降,进而引起功率下降。

整齐的康乃馨
愉快的嚓茶
2025-08-04 11:28:15
我没有见过光伏衰减曲线,

只知道衰减大概分为几个阶段:第一阶段是初期光衰减,这主要是电池片的光致衰减引起的,一般在3%以内,时间在15天以内;第二阶段衰减比较缓慢,一般很小,这一阶段在光伏组件使用的最初几年内;第三阶段光伏组件由于环境条件的影响,主要是封装材料的老化造成的,如EVA黄变造成的透光率降低,背板黄变造成光的反射率降低,以及热斑效应,PID现象,这引起的衰减比较大,甚至会造成光伏组件的失效。

成就的灰狼
能干的网络
2025-08-04 11:28:15
光伏组件认证机构IEC是国际机构,UL是美国的发证机构,区别就是标准不一样,当然测试也不一样,做UL认证只能是美国,做IEC的标准可以去多国,多国认可,但也有个别国家需要增加差异测试才可以转其它国家认证。

贪玩的老鼠
诚心的大白
2025-08-04 11:28:15

1.通过封装材料如何判断光伏组件的好坏

(1)组件整体外观

a、从整体上而言,同一批次的组件内电池片的表面颜色应均匀一致,无明显色差、断栅、缺陷损伤,焊点氧化斑等现象。

b、组件内的每串电池片与互连条焊接排列整齐、焊接无偏差,电池串之间间距均匀,无明显偏差,焊带表面无堆锡、氧化现象。

c、组件的封层中没有气泡或脱层现象,层次清晰透明,内部无污物,无杂色。

d、组件的铝边框应整洁无腐蚀斑点,接口紧凑无明显缝隙、尖锐、毛刺。

e、硅胶的封边应均匀无局部堆胶现象。

f、接线盒标识清晰,粘接牢固,扎扣完好牢靠。

(2)低铁钢化绒面玻璃

目前常规组件都采用低铁钢化绒面玻璃。玻璃表面必须干净整洁,无划痕、压痕、皱纹、彩虹、裂纹、不可擦除污物、开口气泡等不良因素。对于镀膜玻璃,还需要斜视玻璃表面,不得出现七彩光,压花印、油脂手印等沾污。

(3)光伏电池片

A级电池片的标准从外观上必须满足:无崩边、崩角、缺口、虚印、漏浆、色斑、水印、手印、油污、划痕、隐裂、氧化、黄化等缺陷;无明显色差;

背铝平整;不能存在铝珠、铝包、铝刺、褶皱。

栅线不允许黄变和氧化;主栅线不允许断栅;

不允许电池片印刷偏移,印刷偏移<0.5mm。

(4)光伏背板

背板表面干净、平整、清洁、无色变。表面无异物、脏污、水痕、褶皱、碰伤、鼓包、划伤;背板与玻璃边缘无明显缝隙。

(5)光伏接线盒

接线盒具有不可擦除的标识:产品型号、制造材料、电压等级、防水等级、输出端极性、警示标识;

接线盒与电缆连接可靠,无脱落卡扣及连接上下壳体的扎扣完好牢靠;

接线盒底座硅胶与背板粘结牢固,无起翘现象,无可视缝隙;

汇流带从背板引出美观无扭曲,相邻两根汇流带不得相互接触;

连接器端子有显著的正负极性标识;连接公母头接触良好,有良好的自锁性。

(6)铝边框

铝边框常为表面经阳极处理的铝合金;

外观:边框表面整洁平整、无破损、无色差、无划痕、无明显脏污、硅胶残留等;具备完整的接线孔和安装孔,长度、位置正确;

无线状伤、擦伤、碰伤(含角部)、机械纹、弧坑、麻点、起皮、腐蚀、气泡、水印、油印、及脏污等现象;边缘无毛刺;

目前光伏组件的良好机械载荷性能主要来自于边框的支撑保护,而目前市面上长见的边框宽度为35-40mm,对于需要考验载荷性能的项目或者地区,应该追求更高的边框宽度(45、50mm)进行保护。

2.如何挑选优质的组件生产厂家

A、能够出具独立的实验室及第三方认证检测机构的认证报告,然而一般厂家在认证组件时候都会有意识的挑选优质的组件送去检测。因此第三方认证报告只能作为基本参考依据。

B、组件厂家为业内知名的品牌,同时产能较大,因此在业内降本压力较大的情况下,更具有与原材料厂家议价的能力,因而自身有更多的利润空间,不至于偷工减料自毁招牌。

C、光伏电池片为光伏组件最重要也是最基本的发电单元,因此光伏组件质量很大程度上依赖于光伏电池片的好坏,因此组件厂家是否拥有自家的电池片厂,以自家电池片的质量可以作为一个重要的评估标准

D、最后,厂家是否能够随组件提供出厂的EL照片以及功率测试相关数据报告可以作为重要的评估依据。

光伏组件资讯《王勃华:光伏组件前9个月出口量超2017全年 降本提质增效是未来方向》

敏感的机器猫
缥缈的墨镜
2025-08-04 11:28:15
EVA是乙烯与醋酸乙烯酯的共聚物,是继HDPE、LDPE、LLDPE之后第四大乙烯系列聚合物,是一种典型的无规共聚物。在它的分子结构中,取代基在分子链上的排列不规则,同时分子链中不对称碳原子的构型也不相同,排列也不规则,因此它是一种结晶性较小、极性和柔韧性较高的材料,此外在加热熔融时具有良好的浸润性,冷却固化时具有良好的挠曲性、抗应力开裂性和粘结性能,是一种较为理想的用于太阳电池封装的材料。

EVA的性质主要取决于其醋酸乙烯酯(VA)的含量和熔融指数(MI)的大小。当VA含量增加、MI保持不变时,透明度升高,同时粘结力也提高,而相应的如结晶度、硬度、软化点、刚性、拉伸强度、耐化学品性、耐热变形等性能均降低;当MI增加时、VA含量保持不变时,即EVA的分子量降低,相应的熔融粘度、韧性、拉伸强度、环境应力开裂性均降低。用于太阳能电池封装的EVA,需要大于90%的透光率,以及较好的耐候性,目前应用较多的是VA含量为26-33%的EVA材料。

纯EVA本身是线性聚合物,为热塑性树脂,并不会发生交联形成三维网络结构。通常在应用其作为封装胶膜时需添加一定量的交联剂和助交联剂使分子链间相互交联,从而具有热固性。封装过程中的交联固化即是过氧化物交联剂(RO-OM)分解成自由基RO·和MO·,引发EVA分子支链醋酸乙烯酯(VA)间的结合,形成三维网状结构,使EVA交联固化

EVA封装材料优缺点及改性

太阳能电池组件一般要求能正常使用25-30年,而由于太阳能电池组件一般工作在室外,因此所处环境比较恶劣,因此对封装材料的要求比较严格。EVA具有透明、柔软、热熔粘接性和熔融温度低、熔体流动性好等特点,这些特征正满足了太阳能电池封装材料的要求。但是,纯EVA的耐湿热性和抗紫外性差、易老化变黄、内聚强度低而抗蠕变性差,这些都会影响太阳能电池的光电转换效率以及使用寿命,因此要求对EVA改性,提高分子链的稳定性和耐候性。EVA胶膜老化、黄变的原因主要是其分子链为线性结构,由碳氧键、碳氢键等构成,这些化学键在室外湿热交变环境下以及紫外光照射下会断裂、重组或氧化,从而产生生色团,使EVA胶膜有发黄、降解的现象。目前对EVA改性的方法主要集中在:加入交联剂使其交联以及加入一些具有抗氧、紫外吸收或光稳定性等功能的助剂。交联剂一般为有机过氧化物,在EVA胶膜加热封装太阳能电池片的过程中会受热分解产生自由基,引发EVA分子链的结合,形成网状结构,增加分子稳定性。加入的抗氧剂、紫外吸收或光稳定性等助剂一般可以降低EVA胶膜氧化分解的速度、增强抗老化及紫外光线的性能、减少黄变程度,但同时另一方面EVA中残留的交联剂在长期老化的过程中也会与这些助剂发生化学反应,从而导致胶膜在使用的过程中产生气泡以及黄变。