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太阳电池组装工艺简介:
工艺简介:在这里只简单的介绍一下工艺的作用,给大家一个感性的认识 .
1 、 电池测试:由于电池片制作条件的 随机性 ,生产出来的电池性能不尽相同,所以为了有效的将性能一致或相近的电池组合在一起,所以应根据其性能参数进行分类;电池测试即通过测试电池的 输出参数 (电流和电压)的大小对其进行分类。以提高电池的 利用率 ,做出合格的电池组件。
2 、 正面焊接:是将 汇流 带焊接到电池正面(负极)的主栅线上,汇流带为 镀锡 的 铜带 ,我们使用的 焊接机 可以将焊带以多点的形式 点焊 在主栅线上。焊接用的热源为一个 红外灯 (利用 红外线 的 热效应 )。对系统的稳定性进行了分析,实验结果证明了该逆变器控制系统的可行性和正确性。焊带的长度约为电池边长的 2 倍。多出的焊带在背面焊接时与后面的电池片的背面 电极 相连
在使用金属卤化物灯( super uv )作为加速劣化光源的情况下,因为灯光中含有太阳光中所不包含的短波长光线,回收---电池片,使得光伏组件中的紫外线吸收剂受损, 因此其劣化机理与实际环境中所引发生的劣化并不相同, 盐田在报告中 使用氙气灯进行 劣化试验。 c. reid 报告称,使用 90 ℃ 50%r.h. 的氙气灯照射 2 周时间,废电池片回收价格,相当于美国亚利桑那州的阳光照射一年。 eva 的脱量可以通过 eva 的 3545/cm 红外线吸收谱进行推算。同时建议,使用紫外萤光灯作为试验光源。太阳能电池板中的 eva 黄变既受到紫外线的影响同时也受到高温高湿环境的影响,电池片,到底哪一种因素起支配作用取决于 eva 中所加入的添加剂种类和数量,因此依产品各异。暴露于现实环境中的光伏组件会因 eva 黄变而导致输出功率下降,但实际上的问题是 eva 的分层。因而,从今年初开始,100kw以上规模的可再生能源电站都将实行市场竞价销售模式。背板位于光伏组件的后侧,所受到的太阳光照射强度因安装方式和安装位置而不同,因此其试验条件的设定困难,有人提出按照受光面 30% 的光照强度进行试验。 m. kohl 等人采用紫外线灯进行试验,首先对受光面进行 1000 小时的照射,然后再对后侧背板进行约 330 小时的照射,并按照相反的顺序进行了对比试验,电站拆卸电池片回收,试验结果表明前者对背板造成的黄变更为--- 。
与氟系树脂相比 聚酯树脂 受紫外线照射后容易引起黄变和水解。为此,有人提出改变现有 jet 的产品规格,也有人提出今后有---在 pet 背板上增加一层 uv 吸收膜。
作为---光伏组件安全性的重要一环,我们按照 iec61215 进行了浸水漏电试验以及湿热循环试验,分别对电池板的初始状态以及湿热环境下暴露 2000 小时后的结果进行了测定。
每个携带足够能量的光子通常会正好释放一个电子,从而产生一个自由的空穴。如果这发生在离电场足够近的位置,或者自由电子和自由空穴正好在它的影响范围之内,则电场会将电子送到 n 侧,将空穴送到 p 侧。这会导---中性进一步被破坏,如果我们提供一个外部电流通路,则电子会经过该通路,流向它们的原始侧( p 侧),在那里与电场发送的空穴合并,并在流动的过程中做功。电子流动提供电流,电池的电场产生电压。话虽如此,诺曼底1公里路造价就为500万欧元(430万英镑),这还只是对一条双车道高速公路的单车道而言。有了电流和电压,我们就有了功率,它是二者的乘积。
我们的光伏电池可以吸收多少太阳光的能量?---的是,此处介绍的简易电池对太阳光能量的吸收率至多为 25% 左右,通常的吸收率是 15% 或---。为什么吸收率会这么低?
可见光只是 电磁频谱 的一部分。电磁辐射不是单频的 —— 它由一系列不同波长(进而产生的一系列能级)组成。(有关电磁频谱的详细介绍,请参阅 狭义相对论基本原理 。)
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