用户太阳能电源:(1)小型电源10-100W不等,用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电,如照明、电视、收录机等;(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;(3)光伏水泵:解决无电地区的深水井饮用、灌溉。2. 交通领域:如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、宇翔路灯、高空障...
用于晶体硅太阳电池囊封的材料是EVA,它是乙烯与醋酸乙烯脂的共聚物,EVA是一种热固性的热熔胶,常温下无黏性,以便操作,经过一定条件热压便发生熔融粘接与交联固化,变的完全透明。长期的实践证明:和其他材料相比,EVA在太阳电池封装与户外使用中均获得了相当满意的效果。EVA厚度在0.4~0.6mm之间,要求表面平整,厚度均匀,内含交联剂,能在150℃固化温度下交联,采用挤压成型工艺形成稳定胶层。EVA主要有两种:快速固化和常规固化。EVA具有优良的柔韧性,耐冲击性,弹性,光学透明性,黏着性,耐环境应力开裂性,耐侯性,耐化学药品,热密封性。鑫达源新能源生产的太阳能光伏组件,工艺成熟,广泛应用。盐城太阳能光伏组件生产企业
分类:
1.按太阳电池的材料分类①晶体硅太阳电池组件;②薄膜太阳电池组件。2.按封装类型分类①刚性太阳电池组件;②柔性太阳电池组件;③半刚性太阳电池组件。3.按透光度分类①透光型太阳电池组件;②不透光性太阳电池组件。4.按与建筑物结合的方式分类①屋顶太阳电池组件;②窗檐太阳电池组件;③玻璃幕墙太阳电池组件;④建筑一 体化材料。以下主要介绍晶体硅太阳电池组件。
1954年,美国贝尔实验室的Chapin,Fuller和Pearson发明了***块晶体硅光伏电池,用了不到一页的篇幅宣告了这一划时代成果的问世。由于当时没有太阳电池的测试标准,三位科学家根据太阳光谱及输出电流、电压的大小,估算出其光电转换效率为6%。 黄浦区太阳能光伏组件设备鑫达源新能源生产的太阳能光伏组件,工艺优化,提升竞争力。
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
多晶硅太阳能组件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。非晶硅太阳能组件非晶硅太阳电池是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。江苏鑫达源的光伏组件,工艺改进,提高产品附加值。
由于单片太阳电池输出电压较低,加之未封装的电池由于环境的影响电极容易脱落,因此必须将一定数量的单片电池采用串、并联的方式密封成太阳电池组件,以避免电池电极和互连线受到腐蚀,另外封装也避免了电池碎裂,方便了户外安装,封装质量的好坏决定了太阳电池组件的使用寿命及可靠性。太阳电池组件是由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA、透明TPT背板以及铝合金边框组成。具有使用寿命长,机械抗压外力强等特点。组件的伏安特性曲线如图1所示。太阳能电池组件的输出功率等于输出电压乘以工作电流。大部分I-U曲线是在标准测试条件(STC)下测得的。这条I-U曲线包括三个重要的点:最大功率点(UMP×IMP),开路电压点(UOC)和短路电流点(Isc)。江苏鑫达源新能源的光伏组件,工艺优化,发电更稳定。天津太阳能光伏组件型号
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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。盐城太阳能光伏组件生产企业
江苏鑫达源新能源科技有限公司在同行业领域中,一直处在一个不断锐意进取,不断制造创新的市场高度,多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准,在江苏省等地区的能源中始终保持良好的商业口碑,成绩让我们喜悦,但不会让我们止步,残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志,和谐温馨的工作环境,富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新,勇于进取的无限潜力,江苏鑫达源新能源科技供应携手大家一起走向共同辉煌的未来,回首过去,我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜,相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围,我们更要明确自己的不足,做好迎接新挑战的准备,要不畏困难,激流勇进,以一个更崭新的精神面貌迎接大家,共同走向辉煌回来!
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