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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。 7月15日,华润电力发布了2025年第2批光伏项目光伏组件设备集中采购招标变更公告。公告指出,因受外部环境变化、项目建设进度等因素影响,该招标项目的开标时间暂定延期至2025年8月18日,具体开标时间将另行通知。根据招标公告,此次项目集采共分为3个标段,采购N型TOPcon双面双玻光伏组件3GW。其中一标 近日,中国光伏行业协会官网发布《中国光伏行业协会标准公告》(2025年第2号),英利发展主编制定的2项团体标准《晶体硅光伏组件用标签》和《晶体硅双玻光伏组件封边打孔胶带》位列其中,该标准的发布为产业规范化发展提供了有力支撑。英利发展结合多年来对晶体硅光伏组件的研究及相关的数据积累,提出 日前,山西交控新能源发展有限公司2025-2026年度光伏组件供应商入库框架协议入围候选人名单公示,英利凭借可靠的产品性能、丰富的项目经验、卓越的技术实力及完善的服务体系,以综合评分第一名的优异成绩成功入围,标志着英利在光伏+交通领域的战略布局取得又一重要突破,进一步彰显了英利的多场景竞争 6月26日,山西交控新能源发展有限公司2025-2026年度光伏组件供应商入库框架协议入围候选人公布,入围企业有英利能源发展有限公司、大同市云冈区世杰运维清洗有限公司、中衢控股有限公司、晶科能源股份有限公司、晋能清洁能源科技股份公司。公告显示,该项目所需N型单晶硅双面双玻光伏组件供应商入库, 6月23日,河北峰行售电有限公司2025年拔剑2.6MWN型BC双面双玻光伏组件采购成交候选人公布,第一名隆基乐叶光伏科技有限公司,投标报价1952600元,单价0.751元/W;第二名高景太阳能股份有限公司,投标报价1825200元,单价0.702元/W。招标公告显示,采购N型BC双面双玻光伏组件,规模2.6MWp。交货地点为河 2025SNEC展会期间,英利能源发展有限公司凭借创新的产品技术、卓越的系统解决方案及可持续发展的行业贡献,一举获得多项国际权威认证及行业重磅奖项,再次彰显了作为光伏老字号的市场影响力和企业综合实力,优质产品、品质服务载誉满满。多项国际奖项加持,技术实力再获认可展会期间,英利凭借高效光伏 6月10日,河北冀中新能源科技有限公司供电分公司2.6MWBC组件项目采购(第2次采购)成交结果公布,中标企业为隆基乐叶光伏科技有限公司,中标价格为1952600元,单价0.751元/W。招标公告显示,采购N型BC双面双玻光伏组件,规模为2.6MWp。交货地点:河北省石家庄、邯郸等地的甲方指定地点。 5月21日15时46分,国华投资在苏首个“渔光互补”项目实现全容量并网,正式开启了绿色发电与鱼类养殖并行的创新发展篇章。该项目位于泰州市海陵区罡杨镇,占地约2900亩,交流侧装机规模147.2兆瓦,安装302796块N型585/590瓦单晶双面双玻光伏组件。新建一座110千伏升压站,配套建设10%、两小时储能设施, 5月26日,上海富鸿新能源科技有限公司22MW光伏电池组件采购中标结果公布,中标人为协鑫集成科技股份有限公司,中标价格为1619.2万元,单价0.736元/W。招标公告现实,本次光伏电池组件采购共计22MW,采购产品为N型双玻光伏组件,功率705W,尺寸为2384mm*1303mm*33mm。 5月22日,上海富鸿新能源科技有限公司22MW光伏电池组件采购中标候选人公布,第一中标候选人为协鑫集成科技股份有限公司,投标报价1619.2万元,单价0.736元/W。招标公告现实,本次光伏电池组件采购共计22MW,采购产品为N型双玻光伏组件,功率705W,尺寸为2384mm*1303mm*33mm。 5月15日,新疆电力乌鲁木齐光伏公司国能米东区60万千瓦光伏项目二期(29万千瓦)光伏组件设备采购终止。公告表示,在项目期间,由于光伏组件市场价格变化较大,终止本项目招标工作。根据招标文件,该项目招标人为国能新疆甘泉堡综合能源有限公司,项目单位为国能乌鲁木齐光伏发电有限公司,招标范围为国 随着户用光伏市场的发展节奏逐渐放缓,众多经销商开始积极探寻新的业务增长点,阳台光伏这一新兴领域由此进入了大家的视野。国内的阳台光伏市场已得到越来越多的关注,呈现出加速崛起的态势。那么,这一市场具有哪些特点呢?商用场景为主,大功率需求显著从已安装的一些项目来看,国内阳台光伏的主要应 7月16日,江苏银宝新农源科技有限公司发布公告称,因本项目采购需求发生变化,终止采购452MW渔光互补光伏发电项目光伏组件、固定支架。 7月3日,随着最后一组逆变器顺利接入电网,历经79天紧张建设的新疆伊犁霍城5万千瓦光伏发电项目成功实现并网发电。该项目选址于光照资源丰富的新疆伊犁州霍城县,4月14日正式开工建设,是新疆华电伊犁州45万千瓦风光发电项目的重要组成部分——霍城10万千瓦风光发电项目(含5万千瓦风电、5万千瓦光伏) 北极星储能网获悉,7月17日消息,广元市经济和信息化局发布政协广元市第八届委员会第五次会议第4号提案办理情况的函,提到,积极推动光伏与储能、动力电池等产业协同发展,成功签约四川中孚源网荷储一体化+AI虚拟电厂等项目2个,中科瑞能新型铝基负极锂离子电池项目即将竣工。提早布局退役光伏组件回收 近日,中国电建所属水电九局承建的云南省首个“橙光互补”示范项目#x2014;#x2014;云南玉溪新平漠沙13.5万千瓦农林光互补光伏发电项目正式并网发电,持续为云南省绿色能源发展注入强劲动力,助力当地实现经济效益和社会效益的良性循环。项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇境内,光伏场区总用 北极星售电网获悉,7月17日,四川广元市经济和信息化局发布了关于政协广元市第八届委员会第五次会议第4号提案办理情况的函,其中提到,大力发展光伏产业。依托工业硅产能优势,多次赴通威集团及其合作伙伴洽谈年产30GW光伏组件、光伏玻璃等项目,积极开展HJT异质结电池项目论证,加快布局太阳能电池及 盛夏时节,持续高温与强雷雨天气交替出现,这对光伏电站的核心设备——逆变器构成了严峻挑战。高温加剧元器件老化,雷雨威胁电气安全并可能伴随湿度剧增。科学有效的维护是确保逆变器稳定高效运行、延长其使用寿命的关键。本文将针对高温雷雨季节,提供具体的逆变器维护与使用建议。01.核心挑战:高温 7月9日,市场监管总局、工业和信息化部发布了关于印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025—2030年)》的通知,其中提到,面向太阳能、风能、核能、氢能、海洋能、生物质能、地热能等领域,围绕关键核心技术装备自主化发展、能源生产储运基础设施建设、储能系统及相关装备研究及产业化等方向计 在“双碳”目标深入推进的当下,建筑光伏一体化(BIPV)凭借其多元场景、经济性与建筑美学的融合优势,正迎来加速普及期。与此同时,家庭用户对清洁能源的需求日益高涨,“自发自用”模式带来的可观经济回报,更使得户用分布式光伏产品的价值日益凸显。值此背景下,天合富家智慧能源2.0时代BIPV新品— 5月24日上午,投资四川·攀枝花钒钛钢铁新材料投资推介会暨供需合作大会在蓉举行。会上,攀枝花市发布了《攀枝花市钒钛钢铁新材料产业生态圈图谱》及《攀枝花市钒钛钢铁新材料产业投资机遇清单》,推出重点合作项目40个。在现场的签约仪式上,米易县与浙江钙欧新能源科技有限公司签署了百兆瓦级新型薄 7月16日,河北省工信厅发布关于《河北省先进制造业发展促进条例(征求意见稿)》公开征求意见的通告。文件指出,县级以上人民政府及其有关部门应当推行工业节能节水,加强再生资源循环利用,推进光伏组件、风电机组叶片、废旧动力电池等新型固体废弃物综合利用技术研发和产业化应用,推动园区循环化改造 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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