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我们还有其他能量损失。电子必须通过外部电路从电池的一侧流到另一侧。而感应雷是指在相关建筑物、设备和线路的附近及更远些的地方产生雷击,引起相关建筑物、设备和线路的过电压,对设备、线路造成影响。我们可以在电池底部镀上一层金属,以------的导电性。但如果我们将电池顶部完全镀上金属,光子将无法穿过不透光导体,这样就会丧失所有电流(在某些电池中,只有上表面而非所有位置使用了透明导体)。如果我们只在电池的两侧设置触点,则电子需要经过很长一段距离(对于电子而言)才能抵达接触点。要知道,硅是半导体,阜康二手组件,它传输电流的性能没有金属那么好。它的内部电阻(称为串联电阻)相当高,而高电阻意味着高损耗。为了地降低这些损耗,回收二手组件板,电池上覆有金属接触网,回收el测试---二手组件,它可缩短电子移动的距离,同时只覆盖电池表面的一小部分。即使是这样,有些光子也会被网格阻止,网格不能太小,否则它自身的电阻就会过高。
在实际使用电池之前,还要执行其他几个步骤。硅是一种有光泽的材料,这意味着它的反射性能---。被反射的光子不能被电池利用。出于这个原因,在电池顶部采用 抗反射涂层 ,可将反射损失降低到 5% 以下。
后一步是安装玻璃盖板,用来将电池与元件分开,以保护电池。光伏模块由多块电池(通常是 36 块)串联和并联而成,以提供可用的电压和电流等级,这些电池放在一个坚固的框架中,后部分别引出正---子和负---子,并用玻璃盖板封上。
晶体硅(单晶、多晶)太阳能电池的主体结构为晶体硅材料,前表面印刷了栅线状的银作为负电极;而背面除了 2 根银电极外,其余都是铝,我们称之为铝背场,由丝网印刷铝浆料,在 800 多度的高温下采用合金化工艺烧结成型。
其作用是:
一是与 p 型的晶体硅衬底形成 p++ 结,减少少子复合,回收二手组件,提高少子扩散长度;
二是形成合金背场,对长波部分光线具有一定程度的反射作用,增加光电转换效率;
三是导电作用。
对于快速固化工艺而言,工艺设计的目的是尽量缩短交联反应所需要的时间。光伏支架产品分地面支架系统、平面屋顶支架系统、可调角度屋面支架系统、斜屋面支架系统、立柱支架系统等。日本企业之所以坚持采用常规固化工艺,是因为在快速固化工艺中,为了加快反应速度需要使用多种添加剂,而这些添加剂会使材料的吸湿性变差并引起黄变。此外,对于快速固化工艺而言,如果不能尽量缩小层压过程的温度起伏,胶片内部一定会出现交联反应不充分或者交联反应过度的区域,从而降低材料的---性。不过,对于常规固化工艺而言,因为在自由 状态下进行热处理,容易受到 eva 胶片或背板材料的膨胀和收缩的影响,对于制造技术有较高的要求。
对于 eva 交联反应的评价,胶片成型厂一般使用 剥离强度试验机 ,而电池板厂则使用 交联度测试 仪,我们还使用了流变仪。无论是美国还是德国,虽然对于可再生能源发展采取不同的路径和策略,而对于“绿色电力产品设计与推广”事实上是殊途同归。因为流变仪的升温系统可以---地拟合胶片层压和热处理的过程,对于 eva 胶片的粘弹性可以做出预测。图 5 所示为采用流变仪测定 eva 熔融和交联反应 的一个案例。
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