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3.4 太阳能电池组件的封装 (4)组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一片电池与 组件边缘形成一个通路,气泡或脱层的几何尺寸和个数应 符合相应的产品详细规范规定。 (5)组件的功率面积比大于65W/m2,功率质量比大于 4.5W/kg,填充因子FF大于0.65。 (6)组件在正常条件下的绝缘电阻不得低于200M?。 (7)组件EVA的交联度应大于65%,EVA与玻璃的剥离 强度大于30N/cm,EVA与组件背板材料的剥离强度大于 l5N/cm。 3.4 太阳能电池组件的封装 (8)每块组件都要有包括如下内容的标签: ①产品名称与型号; ②主要性能参数:包括短路电流Isc,开路电压Uoc,峰值 工作电流Im,峰值工作电压Um,峰值功率Pm以及1-U曲线 图、组件重量、测试条件、使用注意事项等; ③制造厂名、生产日期及品牌商标等。 3.4 太阳能电池组件的封装 2.太阳能电池组件的检验测试 测试标准:GB/T 9535-l998《地面用晶体硅光组件设计鉴 定和定型》和GB/T 14008-1992《海上用太阳电池组件总规 范》。 (1)电性能测试 测试标准条件:光谱AM1.5,光强辐照度1000W/m2,环 境温度25℃。 主要测试项目:短路电流,开路电压,峰值电流,峰值 电压,峰值功率,填充因子,转换效率等。 3.4 太阳能电池组件的封装 太阳能电池组件的电性能与辐照度关系: ?温度不变,组件短路电流(Isc)、最大输出功率(Pm) 与辐照度成正比,如图3-47所示; 图3-47 辐照度依赖特性和辐照度-最大输出功率特性 3.4 太阳能电池组件的封装 ?辐照度不变,组件温度上升时,开路电压(Uoc)和最 大输出功率(Pm)也下降,如图3-48所示。 图3-48 温度依赖特性和温度-最大输出功率特性 3.4 太阳能电池组件的封装 (2)电绝缘性能测试 以1kV摇表的直流电压通过组件边框与组件引出线,测量 绝缘电阻,绝缘电阻要求大于2000M?,以确保在应用过程 中组件边框无漏电现象发生。 (3)热循环实验 将组件放置于有自动温度控制、内部空气循环的气候室 内,使组件在?40~85℃之间循环规定次数,并在极端温度 下保持规定时间,监测实验过程中可能产生的短路和断 路、外观缺陷、电性能衰减率、绝缘电阻等,以确定组件 由于温度重复变化引起的热应变能力。 3.4 太阳能电池组件的封装 (4)湿热-湿冷实验 将组件放置于有自动温度控制、内部空气循环的气候室 内,使组件在一定温度和湿度条件下往复循环,保持一定 恢复时间,监测实验过程中可能产生的短路和断路、外观 缺陷、电性能衰减率、绝缘电阻等,以确定组件承受高温 高湿和低温低湿的能力。 (5)机械载荷实验 在组件表面逐渐加载,监测实验过程中可能产生的短路 和断路、外观缺陷、电性能衰减率、绝缘电阻等,以确定 组件承受风雪、冰雹等静态载荷的能力。 3.4 太阳能电池组件的封装 (6)冰雹实验 以钢球代替冰雹从不同角度以一定动量撞击组件,检测 组件产生的外观缺陷、电性能衰减率,以确定组件抗冰雹 撞击的能力。 (7)老化实验。 老化实验用于检测太阳能电池组件暴露在高湿和高紫外 线辐照场地时具有有效抗衰减能力。将组件样品放在 65℃、光谱约6.5的紫外太阳下辐照,最后检测光电特性, 看其下降损失。 在曝晒老化实验中,电性能下降是不规则的。 3.5 太阳能电池方阵的设计 3.5.1太阳能电池方阵的组成—组件?方阵 太阳能电池方阵由太阳能电池组件以及防反充(防逆 流)二极管、旁路二极管、电缆等对电池组件进行电气连 接,还需要配备专用的、带避雷器的直流接线箱。 1.太阳能电池组件的串、并联组合 (1)串联时需要工作电流相同的组件,并为每个组件并 接旁路二极管; (2)并联时需要工作电压相同的组件,并在每一条并联 线路中串联防反充(防逆流)二极管; (3)尽量考虑组件连接线路最短,并用较粗的导线; (4)严格防止个别性能变坏的电池组件混入电池方阵。 3.5 太阳能电池方阵的设计 1.太阳能电池组件的串、并联组合 3.5 太阳能电池方阵的设计 1.太阳能电池组件的串、并联组合 3.5 太阳能电池方阵的设计 2.太阳能电池组件的热斑效应 在太阳电池方阵中,如发生有阴影(例如树叶、鸟类、鸟 粪等)落在某单体电池或一组电池上,或当组件中的某单体 电池被损坏时,但组件(或方阵)的其余部分仍处于阳光暴晒 之下正常工作,这样局部被遮挡的太阳电池(或组件)就要由 未被遮挡的那部分太阳电池(或
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