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太陽能電池板的封裝完整性測試

更新時間:2022-08-09       點擊次數:2512
節能減排,環保生活

近年來,“雙碳"成為經濟發展關鍵詞,可持續能源如有機光伏因能耗更低,生產過程對環境無污染,因此得到了長足的發展。但光伏設備在惡劣的環境條件下,如長時間的陽光、高濕度和設備本身產生的熱量等因素,封裝系統的阻隔性能、基板和邊緣密封的質量和穩定性非常容易被破壞從而影響其使用壽命。如何開發出更高效、更持久的太陽能電池板是光伏行業實現節能減排的一大挑戰。





封裝和材料完整性

是生產優質太陽能電池板的關鍵




隨著對可持續能源的需求不斷增長,制造商們面臨的挑戰是提供高質量的封裝材料,以確保為太陽能電池板提供密封保護,使其免受腐蝕和氧化。為了實現這種保護,粘合劑必須能夠在惡劣溫度波動和天氣條件下保持高阻隔質量。
氧和水是最影響材料阻隔性能不穩定的重要因素(太陽能電池可以被水和氧降解)。在光伏產品開發過程中,準確評估水蒸氣和氧氣透過阻隔層的傳輸速率(WVTR/OTR),對提高光伏設備的壽命至關重要。





水蒸氣滲透測試

MOCON在光伏行業中的應用

太陽能電池


太陽能電池的橫截面分為五層:光伏玻璃、EVA、太陽能電池、EVA和背板。水汽進入太陽能電池途徑通常有以下幾種:

•  水汽由高分子背材通過滲透進入封裝體系

•  水汽從接縫處進入封裝體系

•  水汽會削弱界面間的粘接力從而使多層結構背材產生層間剝離現象

位于太陽能電池板背面的背板一般有三層結構(PVDF/PET/PVDF),起到保護和支撐系統電池的作用,具有安全可靠的絕緣性、阻水性和耐老化性。外保護層PVDF具有良好的抗環境性,中間PET聚酯薄膜具有良好的保溫和絕緣性能,內層的PVDF和EVA則具有良好的粘合性能。

目前國內太陽能電池背板的材料主要有:TPT(Tedlar/PET/Tedlar)、TPE(熱塑性彈性體)、BBF(EVA/PET/THV)、APE(PA/改性PO/PE)和EVA太陽能背板等。

水蒸氣滲透(WVTR)測試可衡量背板材料或粘接劑對產品提供多大的保護作用。膜康(MOCON)的水蒸氣透過率測試儀AQUATRAN 3/38 H采用紅外傳感器法原理符合ASTMF 1249,自動精確測試背板材料的阻水性能,是背板材料研發和品控的得力助手。我們與行業內太陽能電池板生產商合作,改進他們的封裝設計,并最終延長他們太陽能產品的預期壽命。




超過10年的準確預測

MOCON是實現“雙碳"目標的理想之選




通過測量太陽能電池板的氣體滲透性準確定位找出包裝的薄弱環節,憑借用于水蒸氣透過率(WVTR)和氧氣透過率(OTR)測量的低檢出限,膜康(MOCON)準確預測太陽能產品在安裝幾十年后的水蒸氣和氧氣滲透率,更快的測量結果和更高的產量使光伏制造商能夠比他們的競爭對手更快地開發和推出更完善的產品。

AMETEK MOCON近60年來一直致力提供氣體滲透分析解決方案和測試服務。減少用戶的研發周期并提高產量和設備的使用壽命,是幫助光伏制造商長久的實現“低碳"或“零碳"目標的理想之選。



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