Kāpēc N-moduļiem ir svarīgāk izmantot tīru POE plēvi?
Mar 20, 2023
Pēdējos gados, strauji attīstoties PV nozares tehnoloģijai, N-veida elementi pakāpeniski pieaug, un straujā TOPCon un HJT ražošanas jaudas un pieprasījuma paplašināšanās ir radījusi plašu tirgus telpu tīrai POE iekapsulēšanas līmplēvei.
Strauji attīstoties jaunajai PV šūnu tehnoloģijai 2022. gadā, TOPCon neapšaubāmi ir kļuvusi par visplašāko izvēli pašreizējās augstas efektivitātes šūnu tehnoloģijas paplašināšanai nozarē, spriežot pēc jaudas plānošanas un galvas moduļu un šūnu ražotāju faktiskās nosēšanās jaudas. PV moduļu masveida ražošanas produktu TOP10 efektivitātes sarakstā, ko izdevis Taiyang News 2 gadus pēc kārtas, var redzēt skaidru tendenci neatkarīgi no tā, vai tas ir TOPCon, HJT vai xBC maršruts, moduļa efektivitāte ir daudz augstāka nekā pašreizējiem galvenajiem PERC produktiem. Saskaņā ar tirgus aprēķiniem, TOPCon paplašināšanās mērogs 2023. gadā būs 150-200GW, bet HJT paplašināšanas mērogs būs 60 GW plus .
N-tipa šūnu paātrinātas izplešanās kontekstā šūnu tehnoloģiju attīstībai ir lielāka ietekme uz nesošo palīgmateriālu izvēli, īpaši iekapsulēšanas plēvēm.

Tā kā saules bateriju iekapsulēšanas process ir neatgriezenisks un moduļu kalpošanas laiks parasti ir ilgāks par 25 gadiem, kad plēves gaismas caurlaidība darbības laikā samazinās, tādas problēmas kā fotodegradācija, korozija vai atslāņošanās var izraisīt moduļa atteici, tāpēc lai gan filma veido tikai aptuveni 5 procentus no PV nozares ķēdes, tā tieši nosaka moduļu kvalitāti un kalpošanas laiku.
Pašlaik galvenās PV moduļiem izmantotās iekapsulēšanas plēves ir EVA plēve, EPE plēve un POE plēve. Pateicoties nepārtrauktai skābes izdalīšanai, ūdens tvaiku caurlaidības ātrumam un EVA plēves ūdens absorbcijas ātrumam, pat normālas lietošanas laikā joprojām būs ūdens tvaiku caurlaidība, gaismas caurlaidības ātruma samazināšanās, skābes izdalīšanās un atslāņošanās un citas kļūmes, tādējādi samazinot enerģijas ražošanu. PV moduļi.
Jo īpaši etiķskābes molekulu izdalīšanās no EVA līmplēves sadalīšanās ne tikai korodē komponentus, piemēram, stiklu un aizmugures loksnes, bet arī daudz vairāk ietekmē metalizēto režģa līniju koroziju N tipa šūnās nekā tradicionālajās P- tipa šūnas, kas palielina N tipa augstas efektivitātes moduļu ilgtermiņa uzticamības risku. Pēdējos gados arī PV iekārtu darbībā ir konstatēts, ka EVA plēves cieš no smagas PID — potenciālas izraisītas noārdīšanās —, kā rezultātā ievērojami samazinās PV iekārtu jauda.
Salīdzinot ar EVA plēvi, tīrai POE plēvei ir lieliska izturība pret PID, un tās augstā pretestība un nehidrolīzes īpašības nodrošina PV moduļu drošību un ilgstošu novecošanās izturību augstā temperatūrā un augsta mitruma vidē, ļaujot moduļus izmantot vairāk. pastāvīgi un efektīvi.
Saskaņā ar pētījumiem, lai gan EPE plēve ņem vērā EVA plēves laminēšanas veiktspēju un POE plēves pret-PID veiktspēju, taču arī trūkumi ir ļoti acīmredzami, POE biezuma kontroles vidējais slānis nav viendabīgs, POE slāņa piedevas ir vienkāršas. migrēt uz EVA slāni, pēc piedevu migrācijas POE šķērssavienojuma ātrums kļūst lēnāks, laminēšanas process liek EPE plēvē esošajam POE abās pusēs izspiest EVA, tādējādi radot atslāņošanās risku utt. , un tas, ka EPE vēl nav tehniski pierādīts plašā mērogā N-šūnās.
Vēl svarīgāk ir tas, ka no EPE plēves nav novērsta ilgstoša EVA izdalīšanās skābā veidā, kas met ēnu uz EPE plēves ilgtermiņa uzticamību N-šūnu lietojumiem. Vismaz pašreizējos N-veida viena stikla moduļos EVA plēve joprojām nav tiešā saskarē ar šūnas priekšpusi.







