光伏组件封装技术研究
- 格式:pdf
- 大小:201.66 KB
- 文档页数:2
光伏组件封装工艺
光伏组件封装工艺是指将光伏电池组件与支架、玻璃、背板等材料进行组合,形成一个完整的光伏组件的制作过程。
封装工艺的好坏直接影响着光伏组件的性能和寿命。
首先,光伏电池组件需要在封装前进行严格的筛选和分类,保证每个组件的电性能和外观质量都达到标准要求。
然后,进行支架的固定和玻璃的覆盖,这个过程需要注意材料的选择和固定方式的合理性,以确保组件的结构牢固、耐久。
接下来,进行背板的粘合和封边,这个过程需要注意粘合剂的使用量和均匀性,以及封边的完美性,避免背板受潮、老化等问题。
最后,进行电池片与电缆的连接和防水处理,确保组件的电流输出和防水性能。
在封装工艺中,需要注意的是每个工艺环节的质量控制和检测,以及组件的环境适应性测试,比如耐冷热性、耐湿度、耐紫外线等。
只有经过严格的工艺控制和测试验证,才能保证光伏组件的质量和寿命,为光伏发电系统的可靠性和经济性提供保障。
- 1 -。
光伏组件封装胶膜的种类及特性研究
一、封装胶膜种类及特性
1、EVA封装胶膜
EVA(乙烯-乙烯醇-醋酸乙烯)封装胶膜是目前太阳能光伏组件封装
胶膜中使用最广泛的一种,以其优异的光学性能而著称,具有抗氧化、防
水性能好、耐紫外线、耐放电性好,弹性好等优良性能。
2、PVE封装胶膜
PVE(聚氨酯-乙烯-乙烯醇-醋酸乙烯)封装胶膜具有良好的抗污染性能,耐老化,因此可有效地保护太阳能电池,防止光伏模块污染。
PVE是
一种溶剂型胶膜,除了具有EVA胶膜的基本性能之外,具有愈合性、耐温
度高、耐热性强、胶水稳定、抗水蒸汽性能优良等优点。
3、Fluoropolymer封装胶膜
Fluoropolymer(氟烯聚合物)封装胶膜具有极好的耐氧化、耐放电、耐紫外线、耐虫蛀、耐湿热、耐低温等性能,能够在高温环境中保护太阳
能电池,防止电池腐蚀而失效。
4、热收缩封装胶膜
热收缩封装胶膜是使用热化学制备的DSPT(低熔点聚合物)封装胶膜,具有热收缩性能好、抗氧化、耐腐蚀,防水等优良性能,在光伏组件
封装中,可以提供充足的热耗散,阻碍膜内的水分形成,从而避免室内的
腐蚀或者外部高温对太阳能电池的损害。
二、封装胶性能评价
1、透光性能。
粘接学术论文Academic papers研究报告与专论ADHESION光伏组件用EVA封装胶膜的性能研究丁盛1,张海鹏2(1.常州大学怀德学院,靖江214500;2.常州合威新材料科技有限公司,常州213000)摘要:文章研究了EVA封装胶膜的交联体系、粘结性能和透光性能。
研究实验表明:交联剂含量0.5%和助交联剂含量0.6%时,EVA胶膜的交联度最高,同时添加剂的用量也最经济;粘结性能随KBM-503含量的增加而增强,最后达到趋于稳定;添加不同的助剂满足组件上下两层EVA胶膜不同的透光率要求。
关键词:EVA胶膜;交联;粘结;透光中图分类号:TQ437文献标识码:A文章编号:1001-5922(2021)01-0032-03 Study on the Performance of EVA Encapsulating Filmfor Photovoltaic ModulesDing Sheng1,Zhang Haipeng2(1.Changzhou University Huaide College,Jingliang214500,China;2.Changzhou Hewei New Material Technology Co.,Ltd.,Changzhou213000,China)Abstract:This paper had studied the cross-linking system,bonding property and light transmission property of EVA encapsulation film.Research experiments showed that when the content of crosslinking agent was0.5%and the content of auxiliary crosslinking agent was0.6%,the crosslinking degree of EVA film was the highest,and the amount of additives was also the most economical;the bonding property increased with increasing of KBM-503con⁃tent,and finally it tended to be stable;we added different additives to satisfying the different light transmittance re⁃quirements of the upper and lower EVA film of the component.Key words:EVA film;cross-linking;bonding;light transmission0引言太阳能光伏组件是按照钢化玻璃、高透型EVA胶膜、电池片、高截止型EVA胶膜和背板的顺序组成的,可见EVA胶膜是光伏组件的重要组成材料,上下两层EVA胶膜起到对电池片的保护作用,同时EVA胶膜性能的高低决定了电池片的发电效率的优劣,而且还影响光伏组件的使用寿命,因此,研制高性能的EVA胶膜对太阳能光伏组件起到至关重要的作用[1-3]。
粘接学术论文Academic papers研究报告与专论ADHESION光伏组件封装用热塑性聚烯烃胶膜的制备及性能研究施其锋,郭森,唐舫成,汪加胜(广州鹿山新材料股份有限公司,广东广州510530)摘要:以聚烯烃弹性体XUS38658为基体、2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧基)己烷为引发剂、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷为粘接剂,通过双螺杆挤出制备接枝料,再将接枝料与聚烯烃弹性体XUS38660、光稳定剂UV-531和抗氧剂1010通过双螺杆挤出、流延制备了硅烷接枝热塑性聚烯烃胶膜。
对热塑性聚烯烃胶膜各项物理性能、耐紫外老化性能、耐湿热老化性能以及储存稳定性进行研究,结果表明,硅烷成功接枝到聚烯烃分子链上,聚烯烃胶膜各项物理性能满足标准要求,耐老化性能优异,可储存180d 以上。
关键词:热塑性;POE胶膜;紫外老化;湿热老化;储存期中图分类号:TQ433.4+34文献标识码:A文章编号:1001-5922(2020)07-0006-03 Preparation and Properties Study of Thermoplastic Polyolefin Adhesive Film for Photovoltaic Module PackagingSHI Qi-feng,GUO Sen,TANG Fang-cheng,WANG Jia-sheng(Guangzhou Lushan New Materials Co.,Ltd.,Guangzhou Guangdong510530,China)Abstract:A silane-grafted thermoplastic polyolefin film was prepared by tape casting.Before tape casting,the silane based grafting material,XUS38660,light stabilizer UV-531and antioxidant1010was blended as mixture by twin-screw extrusion.The silane based grafting material was prepared by extruding polyolefin elastomer XUS38658(matrix material), 2,5-dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)hexane(initiator),andγ-methacryloxypropyl trimethoxysilane(adhesive).The physical properties,UV aging resistance,moisture and heat aging resistance of the thermoplastic polyolefin film were studied.The properties for POE film after different storage life were also studied.The results showed that silane has been successfully grafted onto polyolefin molecular chain.The physical properties of the polyolefin film meet the standard, the aging resistance was excellent,and the polyolefin film could be stored for more than180days.Key words:thermoplasticity;POE film;UV aging;moisture and heat aging;storage period乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)封装胶膜是目前市场上应用最广,发展最成熟的光伏组件封装材料,EVA流动性好、粘接性好、透光率高且价格低廉,非常适合用于光伏组件封装[1,2]。
光伏组件的封装方案一、引言随着清洁能源的日益重要,光伏能源已成为未来可持续发展的重要组成部分。
光伏组件作为光伏能源核心部件之一,其封装方案直接影响着光伏发电的效率和寿命。
光伏组件的封装方案至关重要。
本文旨在对光伏组件的封装方案进行详细介绍,包括封装材料、封装结构和封装工艺等内容。
二、封装材料1. 玻璃光伏组件的封装通常采用双层玻璃结构,其中夹层采用特殊的EVA(乙烯醋酸乙烯)材料,具有良好的透光性和保护性能。
玻璃的选择应考虑其耐候性、抗紫外线能力以及透光率等因素,以确保光伏组件长期稳定运行。
2. 背板背板是支撑光伏组件的重要部件,一般采用聚酯薄膜或者铝合金材料。
其主要功能是提供组件的结构支撑和保护作用,同时要具备一定的阻燃性能和电气绝缘性能,以确保光伏组件在各种恶劣环境下都能安全稳定运行。
3. 边框光伏组件的边框一般采用铝合金材料,主要用于固定玻璃和背板,同时也可以提供对组件的保护作用。
边框的连接处通常采用特殊的角码进行连接,以提高组件的结构强度和密封性。
4. 导线光伏组件的导线通常采用特殊的电气连接线,具有良好的耐高温、耐紫外线和抗老化能力。
导线的连接点应采用焊接或压接方式,确保连接稳固可靠。
5. 封装胶EVA(乙烯醋酸乙烯)是光伏组件封装中最重要的材料之一,主要用于夹层封装。
EVA 具有优良的光伏特性、机械性能和耐老化性能,能够有效地保护电池片不受外界环境的影响。
三、封装结构1. 电池片光伏组件的核心部件是电池片,一般采用硅片或薄膜电池片。
硅片电池一般采用多晶硅或单晶硅材料,其尺寸和电池布局将直接影响光伏组件的封装结构。
2. 夹层夹层是光伏组件封装的关键部位,主要由EVA封装胶材料构成。
夹层的主要功能是粘合和封装电池片,同时具备良好的光透过性和保护作用。
3. 玻璃光伏组件的面板采用双层玻璃结构,主要用于保护夹层和电池片,并提供光学透光性。
玻璃的选择应考虑其透光性、机械性能和耐候性等因素。
4. 背板背板主要用于支撑和保护光伏组件,同时通过边框固定在一起。
光伏组件的封装方案
光伏组件(也称为太阳能组件或光伏板)的封装方案主要涉及两个方面:物理封装和电气封装。
1. 物理封装:
- 框架:光伏组件通常使用铝合金或不锈钢材料制作框架,以提供结构强度和支撑。
框架还可以用于连接不同的太阳能电池片。
- 表面玻璃:光伏组件的正面通常覆盖有高透明度的玻璃,以保护电池片并提高光吸收。
- 背板:背面通常有一个背板,用于保护电池片,并提供机械支撑和防潮保护。
- 导线和连接器:用于连接电池片和组件的电线和连接器,通常在背板上或框架周围。
2. 电气封装:
- 电池片:光伏组件使用太阳能电池片将太阳能转化为电能。
电池片通常由硅材料组成,并通过电气连接进行串联或并联。
- 焊接:电池片之间的电气连接通常使用焊接或印刷电路板(PCB)来实现。
焊接点或PCB上的电线用于连接电池片并传输电能。
- 封装材料:光伏组件使用封装材料来保护电池片和电气连接,并提供防水、防尘和耐候性能。
- 反射层:一些封装方案在电池片周围或背板上使用反射层,以提高光的利用率,减少能量损失。
封装方案的选择通常取决于应用场景、性能需求、成本和可靠性等因素。
对于不同的光伏组件制造商或项目,可能会有不同的封装方案。
此外,需要满足相关的行业标准和法规要求,如UL、IEC和CE等。
光伏组件封装工艺流程及主要原材料解析前工序包括:切割硅片、清洗硅片、扩散和涂层。
切割硅片是将硅大块切割成具有正常长度和宽度的薄片,一般为0.2mm到0.3mm厚。
清洗硅片是为了去除硅片表面的灰尘、油污等杂质,保证后续工艺的顺利进行。
扩散是将硅片浸泡在含有掺杂物的化学液体中,使得硅片表面形成p-n结构,从而具有光电转换的能力。
涂层是在硅片上涂上一层保护材料,以保护硅片的表面,同时增强光伏组件的耐环境性能。
后工序包括:接触、封装和外壳。
接触是利用导电胶或金属线将光伏芯片的正负极与电路板连接起来,从而实现电能的输出。
封装是将光伏芯片和电路板固定在一起,形成一个组件。
封装材料一般采用硅胶,以提高对温度、湿度和机械冲击的抵抗能力。
外壳是将封装好的光伏组件放入一个保护外壳中,以保护光伏组件内部的芯片和电路不受外部环境的影响。
外壳一般采用透明材料,以便吸收更多的太阳光。
主要原材料有:硅片、导电胶、金属线、封装材料和外壳材料。
硅片是光伏组件的核心材料,主要是用于光电转换。
导电胶是用于连接光伏芯片和电路板的介质,需要具有良好的导电性和粘性。
金属线是用于连接光伏芯片的正负极和电路板的导线,需要具有良好的导电性和抗腐蚀性。
封装材料一般采用硅胶,以提高光伏组件的耐环境性能。
外壳材料一般采用透明材料,如玻璃或塑料,以便吸收更多的太阳光。
总之,光伏组件封装工艺流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和多种材料。
这些材料在保证光伏组件性能的同时,还需要具备耐环境性能和耐久性,以使光伏组件能够长期、稳定地发电。
n 型光伏组件封装技术n型光伏组件封装技术指的是将n型光伏电池封装为电池组件的一种技术。
光伏组件是太阳能系统中重要的组成部分,用于将太阳能转化为电能。
封装技术的发展对光电转换效率、可靠性、组件(模块)系统的成本、功率密度以及耐候性等方面均有重要意义。
首先,我们先了解一下n型光伏电池的特点。
与p型光伏电池不同,n型光伏电池的电子在导带中运动,而空穴在禁带中运动。
n型光伏电池的带隙较窄,使其在低光照条件下具有较高的性能。
另外,n型光伏电池具有较高的开路电压和较低的串联电阻,使其在高光照条件下具有较高的性能。
在封装技术方面,n型光伏组件封装技术包括以下几个方面:1.硅胶封装:硅胶封装是一种常用的封装技术。
硅胶具有良好的机械性能和封装性能,可以保护光伏电池不受外界环境的影响,减少电池的损耗和老化。
硅胶还具有良好的导热性能,可以有效地释放电池产生的热量,提高光伏电池的工作效率。
2.玻璃封装:玻璃封装是一种高档的封装技术。
玻璃封装具有良好的机械性能和抗老化性能,可以保护光伏电池免受外界环境的影响,并具有较长的使用寿命。
玻璃封装还具有良好的光透过性,可以提高光伏电池的光电转换效率。
3.胶粘剂封装:胶粘剂封装是一种新兴的封装技术。
胶粘剂封装可以将多个光伏电池封装在一起,形成光伏电池组件。
胶粘剂具有良好的粘接性和导热性能,可以有效地将光伏电池固定在支架上,提高光伏电池的稳定性和耐久性。
4.背板封装:背板封装是一种常用的封装技术。
背板封装可以提供良好的保护性能和机械强度,能够有效地防止光伏电池的损坏和老化。
背板封装还可以提供良好的防水性能和防尘性能,可以保证光伏电池在恶劣环境下的正常工作。
除了以上几种常规的封装技术,还有一些新兴的封装技术正在不断发展中,例如无线封装技术、柔性封装技术等。
这些新技术可以提高光伏电池的灵活性和可调性,适应不同的应用需求。
总结起来,n型光伏组件封装技术在提高光电转换效率、保护光伏电池、提高电池组件的可靠性等方面发挥着重要的作用。
光伏电池的封装与组件设计随着可再生能源的重要性不断凸显,光伏电池作为一种清洁能源的重要代表,正逐渐成为人们关注的焦点。
而在光伏电池的应用中,其封装与组件设计具有重要的意义。
本文将对光伏电池的封装与组件设计进行探讨,旨在提供有关该领域的相关知识和设计方法。
一、光伏电池封装的重要性光伏电池的封装是保护光伏电池的重要手段,可以有效延长光伏电池的使用寿命,并提高其工作效率。
封装可以对光伏电池进行绝缘、防尘、防湿、抗紫外线等多重保护措施,从而保证光伏电池在各种环境下的正常工作。
此外,合理的封装设计还可以提高光伏电池的机械强度,增强其抗震、抗冲击能力,减少光伏电池在长期使用过程中的损伤。
二、光伏电池封装的基本要求1. 绝缘性能:光伏电池封装材料应具有良好的绝缘性能,以防止光伏电池受潮、发生漏电等问题。
2. 耐候性:光伏电池封装材料应具有良好的耐候性能,能抵御日晒雨淋、高温或低温条件下的腐蚀和老化。
3. 光学性能:光伏电池封装材料的透光率应高,以提高光伏电池的光吸收效率。
4. 机械性能:光伏电池封装材料应具有良好的抗拉伸、抗压、抗弯曲等机械性能,以适应各种环境下的应力变化。
5. 导热性能:光伏电池封装材料的导热性能直接影响光伏电池的工作效率,应具有良好的导热性能,以迅速散热,提高光伏电池的发电效率。
三、光伏电池组件设计的关键因素1. 结构设计:光伏电池组件的结构设计应考虑其在光照条件下的光传输和散热效果,以最大程度地提高电池板的发电效率。
2. 接线设计:光伏电池的接线设计应合理布置,以减少电路阻抗和功率损失,并提高整个光伏电池组件的效率。
3. 温度控制:光伏电池在工作过程中会产生一定的热量,适当的温度控制可以提高光伏电池的输出功率和可靠性。
4. 涂层选择:光伏电池组件的涂层选择应根据光伏电池的工作原理及使用环境综合考虑,以提高光伏电池的抗污染和抗腐蚀能力。
5. 可靠性设计:光伏电池组件的可靠性设计包括耐候性、抗震性、防盗性等,以确保光伏电池组件能在各种恶劣的环境条件下长期并稳定地工作。