
1 Din câte părți sunt compuse modulele fotovoltaice?
Generarea de energie solară, cunoscută și sub numele de module fotovoltaice, este componenta de bază a centralelor fotovoltaice. Astăzi, vom oferi o analiză detaliată a componentelor sale principale:
Este compus în principal din celule solare, capac de sticlă, încapsulare EVA, foaia din spate, cadru de aluminiu, cutie de joncțiune, bandă de lipit și silicon.

1. Celule fotovoltaice
Componenta de bază a modulelor fotovoltaice este responsabilă pentru transformarea energiei luminoase în energie electrică. După ce celulele bateriei sunt conectate în serie și paralel pentru a atinge o anumită putere și tensiune nominală de ieșire, ele formează module fotovoltaice. Modulele fotovoltaice sunt combinate pentru a forma o matrice fotovoltaică, care este conectată la componente precum controlere, baterii, invertoare etc. pentru a forma un sistem de generare a energiei fotovoltaice.
Celulele bateriei sunt de obicei realizate din materiale siliconice, inclusiv siliciu monocristalin, siliciu policristalin și celule cu peliculă subțire.
Tehnologia celulelor cu siliciu cristalin se bazează pe plăci de siliciu ca substrat și generează electricitate prin separarea purtătorilor foto generați pe baza joncțiunilor PN. În funcție de diferențele dintre materiile prime și tehnologia de pregătire a bateriilor, bateriile cu siliciu cristalin sunt împărțite în baterii de tip P și baterii de tip N.

2. Capac de sticlă
Sticla fotovoltaică este un tip de sticlă cu acid clorhidric de silicat de sodiu și calciu situat în fruntea modulului, protejând celulele solare de factorii externi de mediu, cum ar fi vântul, ploaie, zăpadă etc. În general, sticla securizată cu transmisie mare este utilizată pentru a crește absorbția luminii eficienţă. Prin urmare, sticla fotovoltaică trebuie să aibă o transparență ridicată și o reflectivitate ridicată pentru lumina infraroșie de 1200 nm. În al doilea rând, are o rezistență mecanică ridicată. Rezistent la impact, capabil să reziste la presiunea vântului de 2400Pa și la presiunea zăpezii de 5400Pa, oferind suport și protecție.În al treilea rând, are o durabilitate bună. Datorită influenței climei și a locației geografice, componentele trebuie să funcționeze în medii exterioare cu diferențe mari de temperatură între zi și noapte și trebuie să aibă caracteristici de rezistență la coroziune și rezistență la intemperii.

3. Film EVA (încapsulare EVA)
Folosit pentru ambalarea celulelor bateriei, asigurându-se că celulele sunt fixate între placa de acoperire din sticlă și placa din spate. Filmul EVA are o bună aderență și transmisie a luminii, oferind în același timp o anumită protecție de amortizare.
În funcție de materiale, filmele adezive principale includ în principal EVA POE, EPE, PVB. Filmul EVA este filmul de ambalare fotovoltaic principal, cu o transparență bună, performanță bună de procesare, aprovizionare stabilă și costuri reduse.Cu toate acestea, are dezavantaje, cum ar fi pătrunderea mare a vaporilor de apă, rezistența scăzută la impact și rezistența PID instabilă. Filmul POE are o permeabilitate scăzută la vapori de apă și o rezistență bună la PID, făcându-l potrivit pentru ambalarea componentelor din sticlă dublă și a componentelor de tip N. Cu toate acestea, are proprietăți de procesare slabe și costuri ridicate.

4. Foaia din spate
Situat pe partea din spate a componentei, protejează celulele bateriei și structura internă de deteriorarea mecanică și eroziunea mediului. Fabricat de obicei din materiale foarte rezistente la intemperii, are o izolare electrică bună și rezistență la umiditate.
Plăcile fotovoltaice sunt împărțite în panouri fluorurate și panouri nefluorinate. Plăcile fluorurate au TPT TPE,TPC,CPC, panourile nefluorurate includ PET, PA/PO etc.

5. Cadru din aluminiu
Folosit pentru a susține și proteja structura modulelor fotovoltaice, pentru a asigura rezistența mecanică a modulelor, pentru a susține suportul de conectare între module și console și pentru a folosi cadre pentru a îmbunătăți rezistența mecanică generală și capacitatea portantă a modulelor, extinzând astfel durata de viață a acestora. .

6. Cutia de joncțiune
Situat pe spatele modulului, conectați modulul fotovoltaic la circuitul extern printr-un cablu. Cutia de joncțiune conține de obicei diode pentru a preveni curgerea inversă a curentului și pentru a proteja celulele bateriei de deteriorare. Cutia de joncțiune constă în principal dintr-un capac cutie de joncțiune, inel de etanșare, diodă, dispozitiv de disipare a căldurii, corp cutie, fire și conectori. Funcția principală a unei cutii de joncțiune este de a conecta electricitatea generată de celulele solare la circuitele externe.

7. Panglică fotovoltaică, silicon
Panglica fotovoltaică este un material compozit conductor format prin acoperirea lipiturii pe bază de staniu pe suprafața panglicii de cupru, care este utilizat pentru conectarea în serie sau paralelă a celulelor fotovoltaice pentru a colecta curent și a conduce electricitatea.
Siliconul este utilizat în principal pentru lipirea și etanșarea modulelor fotovoltaice din sticlă laminată, a ramelor și a sticlei, a cutiilor de joncțiune și a plăcilor din spate (sau a sticlei), jucând un rol de etanșare și conectare. În funcție de diferite locații de utilizare, siliconul este împărțit în etanșant și adeziv pentru ghivece.
2 Fluxul de proces al modulelor fotovoltaice
Conform componentelor importante ale modulelor fotovoltaice menționate mai sus, procesul specific de fabricație a modulelor fotovoltaice poate fi împărțit în sudare, stivuire, laminare, testare EL, încadrare, asamblare cutie de joncțiune, curățare, testare IV, inspecție produs finit, ambalare etc.





