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1.3 差异化分析
通过图1与图2的敷设示意图可看出, 两种类型的光伏组件在组成结构上的较大差异在于背面材质的不同。传统光伏组件的背面材质采用柔韧性较好的多层PET复合背板, 使用铝边框进行固定和密封;而双玻光伏组件背面则采用压延钢化玻璃替代背板, 根据实际需求决定是否加装边框。
由于玻璃本身的特性与背板存在较大的差异, 相比背板更薄更柔韧, 玻璃的厚度较大和刚性较强的特性都给层压工序带来了新的问题。在组件层压过程中, 层压皮紧紧包裹在组件上, 利用真空泵创造的真空环境使熔化的EVA中的气泡顺利排出。常规光伏组件背板的柔性较好, 在层压皮的作用下, EVA中的气泡在真空环境中可较为轻松地被挤压出;而双玻光伏组件在实际生产中, 使用传统的工艺和参数却不能达到该效果, 具体表现是层压后有气泡产生, 这给目前光伏组件制造过程带来了新的问题和挑战。
光伏组件在制造过程中, 不允许组件内有任何大小、形态和数量的气泡存在[2]。传统双玻光伏组件在生产过程中, 层压工序未针对双玻光伏组件制定特殊的层压工艺, 导致气泡频现, 严重时甚至出现直径超过15 mm、数量多达30个以上的情况发生, 且一旦出现气泡, 双玻光伏组件无法进行修复, 导致双玻光伏组件在生产过程中良率很难保证。
2 气泡产生原理
传统光伏组件在层压过程中产生气泡的原因主要为原材料异常和设备异常[3]。原材料库存时间过长、材料发生老化或到货批次不合格、内部杂质较多时都易引起层压气泡的产生;而设备运行异常、抽真空能力不足等, 也会引起气泡问题。
而双玻光伏组件产生气泡除了上述常规因素外,其固有的背面玻璃结构特性, 在层压腔体内受到边缘过压和出腔冷却时背面玻璃弯曲应力的恢复, 都可引起气泡问题[4]。
在实际制造过程中, 对上述双玻光伏组件非常规因素产生的气泡进行分析和研究发现, 双玻光伏组件层压后边缘气泡可分为两种类型:残留气泡和析出气泡。
2.1 残留气泡
由于双玻光伏组件的厚度远高于常规光伏组件, 在层压机内抽真空过程中, 层压皮紧压玻璃四边, 上层玻璃的边缘受力明显大于其他部位, 结果导致上层玻璃受力不均而发生形变, 边缘玻璃向下部变形, 成“凸”形状态, 导致EVA内部的空气不能及时排出而在上层玻璃边缘处聚集, 形成残留气泡。流程示意图见图3。
2.2 析出气泡
在层压过程中, 由于双玻光伏组件背面玻璃四边压力过大, 在层压腔体内形成四周低中部高的“凸”形状态;在开盖的过程中, 由于EVA尚未完全固化, 玻璃本身的弹性会使四周玻璃重新复原, 这时, 边缘玻璃将会回弹, 在四周逐渐析出真空气泡。流程示意图见图4。
2.3 解决方法
前文重点介绍了双玻光伏组件气泡产生的主要原因是由工艺过程中组件边缘过压引起的受力不均导致。层压时抽真空不完全导致的残留气泡和组件冷却时玻璃恢复造成的析出气泡, 均会对双玻光伏组件的可靠性造成影响。因此, 应在基于双玻光伏组件可靠性设计的前提下, 对其量产化工艺路线进行设计研究, 从层压工装的设计进行实验, 寻求解决量产双玻光伏组件层压气泡问题的工艺方法。
2.3.1 层压工装实验研究
层压工装是在双玻光伏组件层压过程中, 当上腔体充气时, 为防止组件边缘受压不均或过大的辅助装置, 如图5所示。
该工装与双玻光伏组件为左右水平关系放置, 工装包围在双玻光伏组件四周。在层压机的上硅胶板加压过程中, 硅胶板的压力突变发生在工装四周, 双玻光伏组件的边缘由于受到工装的保护, 其受到的硅胶板的压力大小及方向基本与组件中心一致。层压工装保证了双玻光伏组件层压时的表面受力均匀性。
但是, 层压工装仅是双玻光伏组件层压无气泡的必要非充分条件, 其本身的高度H与双玻光伏组件高度h, 摆放时与组件边缘的距离D以及与层压压力之间同样存在一定的匹配关系, 如图6所示。
以下针对层压工装的尺寸H和D进行参数化实验, 探讨不同工装参数下, 双玻光伏组件层压气泡与层压参数的对应关系。
1) 当h>H时 (高度差为2 mm左右) 。如图7所示, 统计层压后双玻光伏组件内的气泡数量绘制对应图形。边缘气泡随着压力的增大呈现出先减少后增加的趋势, 前段气泡的减少与压力排除气泡相关, 后端气泡的增加与过压倒吸气泡相关, 但该情况下, 始终未找到不出气泡的平衡点。同等层压压力下, 边缘气泡严重程度随距离D的减小而增加, 说明层压工装效果随D的降低而减弱。由以上分析可知, 无论怎么调节层压参数均不能避免出现气泡。
2) 当h=H时。如图8所示, 统计层压后双玻光伏组件内的气泡数量绘制对应图形。边缘气泡随着压力的增大呈现出先减少, 而后保持稳定, 后再增加的趋势, 前段气泡的减少与压力排除气泡相关, 直至压力达到某压力区间内, 不出现气泡, 后端气泡的增加与过压倒吸气泡相关。该情况下, 存在气泡为零的压力窗口, 其中D=0时压力窗口最大。当压力大于压力窗口值的上限时, 同等压力下, 气泡严重程度随D的增大而增加, 说明组件边缘过压情况与D成正比。由此可知, 存在一定的压力窗口, 当D=0时窗口最大, 但该情况下, 存在组件边缘溢胶与工装粘接后导致边缘气泡无法排出等问题。
3) 当h 2.3.2 小结 根据对层压工装与双玻光伏组件距离和高度差的研究发现, 若要达到消除残留气泡和内析气泡, 需选取合适规格的层压工装来匹配对应的双玻光伏组件, 否则无论如何调试都不能达到彻底消除气泡的问题。 3 结论 本文就双玻光伏组件层压工艺中所出现的边缘气泡问题, 开展了层压工装几何参数与层压工艺参数关于双玻光伏组件层压气泡良率的匹配性实验, 探讨层压工装几何参数对应下的层压工艺窗口, 得到结论如下: 1) 当h>H时, 不存在零气泡的层压工艺窗口。该情况下, 层压工装不能起到避免双玻光伏组件边缘过压的作用。 2) 当h=H时, 气泡为零的层压工艺窗口随着工装与组件之间距离D的减小而增大, 当D趋于零时, 层压工艺窗口达到最大。在上述情况下, 虽然可以寻找到大范围的层压工艺窗口, 但是距离D的减小, 会增加组件边缘胶膜与工装粘结后导致气泡无法排出的风险。 3) 当h 综上所述, 层压工装的厚度H应控制在高于组件高度h约2 mm合适, 组件边缘距层压工装的距离D控制在5~10 mm时较为理想, 如此情况下, 双玻光伏组件的层压工艺窗口可以得到有效的控制, 既可避免边缘气泡的产生, 又不会出现因层压压力过大导致的电池片隐裂的现象。 特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。 凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。 2024年7月3日-7月5日,2024泰国可再生能源展在首都曼谷的诗丽吉王后国家会议中心隆重举办,一道新能携DAON4.0系列产品、轻质组件惊艳亮相,成功吸引了众多参展观众纷纷驻足。本次泰国国际可再生能源展览会汇聚了全球可再生能源、能源效率、环境保护等领域的最前沿技术、创新成果与解决方案。此次展会不 3月24日,陕煤新能源(大柴旦)有限公司西台20万千瓦源网荷储一体化应用示范项目二期10万千瓦风光储项目单晶硅双面双玻半片光伏组件采购项目招标,项目额定容量(交流侧)为50MW,直流侧安装容量为59.3164MWp。安装方式为固定式。光伏组件拟全部采用550Wp及以上单晶双面双玻组件,共计107848块;开标时 3月6日,陕投木垒光伏园区125兆瓦光伏发电项目光伏组件设备采购项目中标结果公布,中标企业通威太阳能(合肥)有限公司,中标价格251114879.60元,单价1.667元/瓦。据招标公告显示,陕投木垒光伏园区125兆瓦光伏发电项目,新建125兆瓦光伏电站及配套设施,并与中煤绿能、华电凯升光伏项目合建一座220kV 3月1日,陕投木垒光伏园区125兆瓦光伏发电项目光伏组件设备采购项目中标候选人公示,中标候选人第一名通威太阳能(合肥)有限公司,投标报价251114879.60元,单价1.667元/瓦;中标候选人第二名隆基乐叶,投标报价259217333.10元,单价1.695元/瓦;中标候选人第三名正泰新能,投标报价259098736.00元, 日前,中广核新能源2022年第一批组件杭锦旗n型组件采购公告发布,项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇光伏基地,本次招标的供货设备范围是双面双玻N型单晶光伏组件,共计21.47184MWp,双面双玻光伏组件(正面)功率为555Wp。一、招标条件本项目中广核新能源2022年第一批组件杭锦旗n型组件采购(招 1月17日,星帅尔发布关于控股子公司“年产1GW光伏组件项目”投资进展暨建成投产的公告,公告称,星帅尔的控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司于2021年6月23日与黄山经济开发区管委会签订《投资协议书》,项目总投资3亿元人民币(不含流动资金等),其中一期投资计划固定资产投资额不少于1亿元人民币 1月12日,海南天能莺歌海盐场100MW平价光伏项目单晶硅双面双玻光伏组件招标,招标公告显示,本工程规划容量为100MW(交流侧装机容量为100MW,直流侧总装机容量120.83MWp),本项目拟采用540Wp单晶硅组件+固定式支架+预应力高强混凝土管桩方案,共设32个单元,28个3.81MWp组串式方阵+4个3.53MWp组串式方 日前,国家能源费县发电有限公司厂区25.55MW光伏项目光伏组件采购公开招标项目中标候选人公示。 7月3日,广东省电力开发有限公司2021年第三批光伏组件采购中标候选人公示,公示显示,合肥晶澳太阳能科技有限公司列为第一中标候选人,投标价34038万元,单价1.86元\瓦;常州亿晶光电科技有限公司列为第二中标候选人,投标价34092.9万元,单价1.863元\瓦;隆基乐叶光伏科技有限公司列为第三中标候选人,投标价34504万元,单价1.89元\瓦。 6月28日,龙源电力甘肃龙源风力发电有限公司敦煌40MW和张掖甘州区南滩40MW项目光伏组件采购公开招标项目招标公告,招标公告显示,敦煌40MW光伏并网发电项目,采购设备单晶PERC高效双面双玻半片光伏组件(带边框)及相关附件,规格型号535Wp≤组件功率≤540Wp;张掖甘州区南滩40MW光伏并网发电项目,采购设备单晶PERC高效双面双玻半片光伏组件(带边框)及相关附件,规格型号535Wp≤组件功率≤540Wp。 3月5日,广东粤电火炬农场农业光伏综合开发项目之光伏组件采购中标候选人公示,公示显示,第一候选人常州亿晶光电科技有限公司,投标价为5217.021737万元;第二候选人合肥晶澳太阳能科技有限公司,投标价为5300.673万元。招标范围包括:双面双玻光伏组件约56616块及MC4光伏线缆接头、备品备件、专用工 美国东部时间1月20日正午12时许(北京时间1月21日凌晨),特朗普在国会大厦圆形大厅宣誓就任美国第47任总统。据新华社消息,特朗普20日签署行政令,宣布美国将退出应对气候变化的《巴黎协定》。同时,特朗普签署行政令,废除拜登政府近80项政策。时间拉回至2017年6月,时任美国总统特朗普宣布美国将退 2025年是隆基成立25周年。日前,隆基正式发布了25周年主题——“生生不息”。过去25年,以隆基为代表的中国光伏企业,一直在解一道用光伏改变世界的题,用不断的技术创新引领了光伏产业的发展,推动了光伏度电成本的持续降低,使光伏成为了绝大多数地区最便宜的电力能源。“生生不息”是对上一个25年所 近日,海信集团控股的全球头部汽车系统制造商三电股份有限公司(以下简称“三电”)与隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基”)在三电的日本群马总部正式签署了战略合作协议。隆基和三电签署战略合作协议此次签约,标志着双方在新能源领域达成紧密的战略合作伙伴关系。根据协议,双方将结合各自优 新篇章开启之下,光伏组件企业2024年“成绩单”再次成为市场焦点。此前,北极星曾就2024年光伏组件出货量TOP10企业展开预测(2024年光伏组件出货量TOP10前瞻)。近期,北极星也从多个渠道调研了TOP20企业的出货量数据。综合来看,行业寒冬之下,企业在出货目标、利润、经营策略等多方面的不同抉择,使 在2025年初对光伏产业链进行回顾时,2024年冬季的行业周期性波动极为显著,整个光伏行业深陷困境,各企业纷纷寻求应对之策。彼时,价格战在光伏企业间激烈上演,他们试图凭借低价策略争夺市场份额。但这种做法不仅伤害了自身利益,还致使整个光伏产业链陷入恶性循环。与之不同的是,一些企业选择技术创 1月18日,湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(一期100万千瓦)项目光伏组件设备采购中标候选人公布,第一中标候选人隆基乐叶光伏科技有限公司,投标报价846000000元;第二中标候选人晶澳太阳能科技股份有限公司,投标报价846000000元;第三中标候选人通威股份有限公司,投标报价83880 日前,PremierEnergiesLimited宣布其多个子公司已成功获得来自两家大型独立电力生产商(IPP)及其他客户的总价值达146亿印度卢比(约合17.85亿美元)的订单。其中组件订单金额为104.1亿印度卢比(约合12.73亿美元),电池订单金额为41.9亿印度卢比(约合5.12亿美元)。供应工作将于2025年5月启动。此外 近日,晶澳科技重磅展出了新品DeepBlue5.0超高性能组件。该产品基于晶澳科技Bycium+5.0电池技术平台,集成前沿技术、结构优化、材料增强和电气架构升级等多项高水平创新成果,实现了组件性能的大幅提升,功率高达670W,效率达24.8%。 1月18日,晶科能源公布2024年年度业绩预告。经财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为8000万元到12000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少732047.72万元到736047.72万元,同比减少98.39%到98.92%。公告指出,本期业绩变化的主要原因是:2024年,全球光伏装机需求 组件转换效率体现企业技术实力与组件发电性能的“硬指标”,当下,众多企业逐鹿其间,技术获得突飞猛进的发展。日前,海外一家媒体Taiyangnews公布2024年12月全球光伏组件转换效率排行榜,该榜单涵盖全球33家企业,组件产品为53款。总体来看,我国光伏企业几乎包圆榜单前二十,组件均为新型电池技术。 职业健康与安全是ESG(环境、社会及治理)中的“S”维度。在“双重实质性”原则的指引下,企业将职业健康与安全视为发展的基石,既保障企业的稳健运营,更践行对社会的长远承诺。构建“以人为本、安全为天”的安全文化长期以来,安全健康的工作环境是员工、政府、投资者以及社会公众共同关注的焦点。东 请使用微信扫一扫 关注公众号完成登录 我们将会第一时间为您推送相关内容!登录注册
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