Фотоэлектрические модули обычно относятся к
солнечные модули
. Как конечный продукт фотоэлектрической промышленности, в фотоэлектрических модулях используется множество видов сырья, и выбор различных материалов напрямую влияет на производительность модулей. Итак, какие основные материалы используются в фотоэлектрических модулях?
Состав материала и функции фотоэлектрических модулей
Фотоэлектрические модули состоят из
высокоэффективные кристаллические кремниевые солнечные элементы
, ультра-белое закаленное стекло, EVA, прозрачный задний лист TPT и рама из алюминиевого сплава. Он обладает характеристиками длительного срока службы и высокой механической устойчивости к внешним воздействиям. Состав материала и функции фотоэлектрических модулей следующие.
1. Закаленное стекло: его роль заключается в защите основного элемента выработки электроэнергии (например, ячеек), выбор требований к светопропусканию: 1) светопропускание должно быть высоким (обычно 91% или более); 2) сверхбелая закалка.
2. EVA: используется для склеивания фиксированного закаленного стекла и корпуса генератора энергии (например, ячеек), достоинства прозрачного материала EVA напрямую влияют на срок службы компонента, подвергаясь воздействию воздуха EVA легко стареет, желтеет, тем самым влияя на светопропускание компонента, тем самым влияя на качество компонентов генератора энергии. В дополнение к качеству самого EVA, влияние процесса ламинирования производителями компонентов также очень велико, например, степень адгезии EVA не соответствует стандарту. Прочность склеивания EVA и закаленного стекла, задней платы недостаточна, что приведет к раннему старению EVA, влияя на срок службы компонента.
3. Аккумуляторные элементы: основная роль заключается в выработке электроэнергии, основная часть рынка генерации электроэнергии - это кристаллические кремниевые солнечные элементы и тонкопленочные солнечные элементы, оба имеют свои преимущества и недостатки. Кристаллические кремниевые солнечные элементы, стоимость оборудования относительно низкая, но потребление и стоимость ячеек очень высокие, но эффективность фотоэлектрического преобразования также высока, при выработке солнечного света на открытом воздухе больше подходят тонкопленочные солнечные элементы, относительно высокая стоимость оборудования, но потребление и стоимость ячеек очень низкие. Но эффективность фотоэлектрического преобразования относительно кристаллических кремниевых элементов более чем в два раза, но эффект слабого освещения очень хороший, при обычном свете также может вырабатывать электроэнергию, например, солнечные элементы на калькуляторе.
4. Задняя панель: роль, герметизация, изоляция, водонепроницаемость. Обычно используемые TPT, TPE и другие материалы должны быть устойчивы к старению, гарантия большинства производителей компонентов составляет 25 лет, а закаленное стекло и алюминиевый сплав, как правило, не являются проблемой, ключ в задней панели и силиконе, могут ли они соответствовать требованиям.
5. Алюминиевый сплав: защитный ламинат, играет определенную герметизирующую и опорную роль.
6. Распределительная коробка: защищает всю систему генерации электроэнергии и играет роль станции передачи тока. Если в компоненте происходит короткое замыкание, распределительная коробка автоматически отключает короткозамкнутую цепочку батарей. Чтобы предотвратить возгорание всей распределительной коробки системы, наиболее важным является выбор диода. В зависимости от типа ячеек в компоненте соответствующий диод не должен быть одинаковым.
7. Силикон: герметизирующая роль, используется для герметизации компонентов и рамы из алюминиевого сплава, компонентов и соединений распределительных коробок. Некоторые компании используют двухстороннюю ленту и пену для замены силикона. В быту широко используется силикон. Процесс прост, удобен, прост в эксплуатации, а стоимость очень низкая.
Материалы для фотоэлектрических модулей в основном включают в себя семь вышеуказанных частей, каждая часть должна быть тщательно обработана, и мелкие детали имеют большое значение.