双玻组件的个技术经验优势
双玻组件用背板玻璃材料的性能分析

0 引言双玻光伏组件,是指由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层,电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件,其耐候性、发电效率都优于传统组件,寿命可增加5年至[1]30年。
随着双玻组件的规模化应用,光伏玻璃需求增加,现双玻组件面板为超白压延玻璃,可满足使用要求,背面发电增益相当于免费赠送,多采用超白压延玻璃。
近两年,陆陆续续出现了多家组件公司,使用浮法玻璃作为背板,其高性价比优点引起了广泛关注。
双玻组件用背板玻璃材料的性能分析周欣 李茂刚 曾敏 梅金丽(中建材(宜兴)新能源有限公司 宜兴 214200)摘 要 随双面组件市场占有率的增加,光伏背板使用量提升,玻璃成为背板材料的最佳选择,通常使用超白压延玻璃或浮法玻璃作为双玻组件用背板材料。
通过对两种玻璃的力学性能及电性能进行实验研究,发现随着厚度的增加,玻璃的抗冲击强度、抗弯强度增加,作为组件背板使用时,其透过率、组件发电功率总体呈下降趋势;相同厚度下,玻璃的抗冲击强度表现为:超白压延玻璃<浮法玻璃,抗弯强度、组件正面发电功率基本相同,透过率、组件背面发电功率表现为:超白压延玻璃>浮法玻璃,浮法玻璃作双玻组件用背板玻璃使用时性价比较高。
关键词 超白压延玻璃;浮法玻璃;抗冲击强度;抗弯强度;透过率;发电功率中图分类号:TQ171 文献标识码:A 文章编号:1003-1987(2020)05-00-05Performance Analysis of Glass Materials Usedfor Backplane Glass for Double Glass ComponentsZHOU Xin, LI Maogang, ZENG Min, MEI Jinli(China Building Materials Yixing New Energy Co., Ltd.,Yixing 214200, China)Abstract: With the increase of the city for double component, photovoltaic modules backplane also will increase, glass becomes the best choice for the back material, it often use ultra clear rolling glass or float glass as double glass backboard material components.The mechanical and electrical properties of the two kinds of glass were studied experimentally. It was found that with the increase of thickness, the impact strength and bending strength of the glass increased, when it is used as the component backplane,the transmittance and the power generated by the components decreased. Under the same thickness, the impact strength are shown as: ultra clear rolling glass < float glass,bending strength of the glass and the power generation on the front of the two components is basically the same, the transmittance and the power generation power on the back of the components are shown as: ultra clear rolling glass > float glass.When the float glass is used as the back glass of double glass component, its cost performance is higher.Key Words:ultra clear rolling glass,float glass,impact strength,bending strength,transmittance, generated power53——————————作者简介:周欣(1993-),女,山东临沂人,硕士研究生,主要从事压延玻璃的研究。
双玻光伏组件介绍

双玻光伏组件介绍About double glazing panel双玻光伏组件,是指由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层,电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。
The utility model relates to a double glass photovoltaic component, which is a composite layer composed of two pieces of glass and a solar battery sheet, wherein, the photovoltaic cells are formed by the connection of the wires in series and in parallel to the lead end of the battery.双玻光伏建筑可以分为BIPV、BAPV两种形式。
BIPV(光伏建筑一体化)是说,光伏组件作为建筑的构件,是建筑的一部分。
它的特点是,除了要满足组件的性能要求以外,还要防火,并满足建筑力学、热舒适、采光、隔音等的一些建筑要求。
BAPV指的是光伏组件作为建筑的一个附件,这一块就相对比较简单,只要满足光伏组件的一些性能要求就可以。
当然,它要跟建筑结合,所以也要做一些防火的测试。
Dual glass photovoltaic architecture can be divided into two forms: BIPV and BAPV. BIPV (photovoltaic building integration) is that photovoltaic components as building components, is part of the building. It is characterized by, in addition to meeting the performance requirements of components, but also fire protection, and meet construction mechanics, thermal comfort, lighting, sound insulation and other architectural requirements. BAPV refers to the PV modules as an annex to the building, this piece is relatively simple, as long as the photovoltaic components meet some of the performance requirements can be. Of course, it should be combined with the building, so it is necessary to do some fire prevention tests.双玻组件可以做成各种颜色。
16、中节能-双玻组件技术探讨 (2)

5
层压38min
层压>30min
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二、双玻组件技术探讨
PVB材质的双玻组件
四人踩踏后的EL---无隐裂
EVA材质的双玻组件
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二、双玻组件技术探讨
双玻组件优势
(1)因其没有边框,天生具有抗PID性能,抗冲击性能强。 (2)与建筑相结合,减少电力输送的能耗,降低发电成本。 (3)良好的保温作用,降低建筑能源消耗。 (4)使用高强度PVB膜,使用年限更久(大于30年),提高投资回报率。 (5)与建筑物完美融合,充分利用土地资源,符合分布式推广需求。 (6)具有一定的透光面积(5%-80%)可满足不同光线要求。
支撑、承压作用,厚度应该根据光电玻
璃建材安装的部位以及抗风压要求等决 定,为增强透光性,底层玻璃选用浮法 钢化玻璃,以避免热应力的破坏。
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二、双玻组件技术探讨
2、封装材料
序号 1 项目 PVB PO EVA 对组件的意义 具备良好的伸缩率, 在落球实验中1.5m 在落球实验中1.5m 良好的抗冲击性能使 在落球实验中1.5m高 抗冲击性能 高度下,冲击组件, 高度下,冲击组件, 其减少电池片产生隐 度下冲击组件无破坏 组件破裂 组件破裂 裂的现象 现象
墙以及农业大棚等。
应用实例
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5.双玻组件封装材料的选择.李民

G1-400
G1-500
G2400
G2-500
POE400
G3-400
G3-500
G4400
G4-500
G5-400
G5-500
G25-400
G25-500
G52400
S201MR
PCT80hr后双85 192hr EL
G1-400
G1-500
G2400
G2-500
POE400
G3-400
G3-500
• 无封边的双玻组件 • 使用海优威白色双 玻组件专用级别 G401W • 层压条件145℃, 抽真空360秒,层 压840秒
1500V的PID测试结果
• 在没有封边的情 况下,双玻组件 轻松通过1500V 的PID衰减测试
白色双玻组件环境老化测试
•
测试前后的组件EL照片
• 无封边的双玻组件 在DH2000、 HF10和TC200测 试中表现优异
冷热循环后做 PCT 恒温恒湿 紫外老化后冷 热循环
实验条件 温度85℃±2℃和-40℃±2℃之间
121℃,0.12Mpa 温度85℃±2℃,湿度85%±5% UVA:UVB=1:1,辐照量为: 1.47KWH/㎡
测试时间 50次(约250小时)
96小时 24h、48h、72h、 96h、168h、336h 24小时
离子聚合物 符合建筑安全要求
EVA和POE会成为主流封装材料
各种材料的透水率和吸水率
透水率 (g/m2.24h) EVA胶膜* 海优威S201MR POE* 液体硅胶* PVB* 15-25 22 <5 >40 >25 吸水率(%) ∽0.3 ∽0.1 <0.1 <0.1 ∽0.5
双玻组件去除玻璃的方法

双玻组件去除玻璃的方法1. 手动反转法:用手将双玻组件的框架或支架部分调整成逆时针或顺时针方向,使其与原有的玻璃板分离。
详细描述:这种方法适用于较小的双玻组件,操作简单。
首先可以检查双玻组件的四个角落是否有固定螺丝或其他连接件,如果有,先将其拧松。
然后,用手轻轻拨动双玻组件的边角或中间部分,试图将框架或支架反转。
在调整的过程中,注意力度要适度,避免用力过大导致组件损坏。
2. 中空气带法:利用气压差原理,将双玻组件内外的气压差调整到一定程度,使其与玻璃板分离。
详细描述:找到双玻组件上的气阀或排气孔。
然后,将一个气泵或其他适合的气源连接到气阀或排气孔上,并适当增加气压。
在这个过程中,需要小心控制气压的大小,避免造成玻璃破损或组件变形。
当气压调整到合适的程度时,双玻组件的玻璃板会自然地与框架或支架分离。
3. 机械撬动法:利用特殊的撬动工具将双玻组件的玻璃板与框架或支架分离。
详细描述:在市场上可以购买到一些专门用于去除双玻组件玻璃的撬动工具。
选择一款合适的工具,将其插入双玻组件的缝隙中,然后用力撬动。
在这个过程中,需要注意力度的掌握,避免过度用力导致玻璃破损或组件损坏。
4. 热胀冷缩法:利用温度差导致的物体热胀冷缩现象,使双玻组件的玻璃板与框架或支架分离。
详细描述:将双玻组件暴露在充足的阳光下或者利用加热设备将双玻组件加热,使其温度升高。
接着,将双玻组件放置在阴凉通风的环境下,使其迅速冷却。
在这个过程中,由于玻璃板和框架或支架的膨胀系数不同,会产生微小的缝隙,导致二者分离。
5. 顺势悬挂法:将双玻组件倒置,使其自然悬挂,使得玻璃板与框架或支架分离。
详细描述:将双玻组件竖直倒置悬挂在一个可靠的支撑物上,保证其稳定。
在悬挂的过程中,由于玻璃板与框架或支架的重力差异,可能会产生微小的缝隙,导致二者分离。
这个方法适用于较大的双玻组件,但需要提前做好保护措施,以免玻璃破损。
6. 干冰法:利用干冰的低温特性,使双玻组件的玻璃板与框架或支架分离。
600w双玻组件参数

600w双玻组件参数1.引言1.1 概述概述部分的内容可按照以下方式进行撰写:在现代电子设备中,双玻组件是一种非常关键的元件。
它在实现高性能和高效能的电路设计中发挥着重要作用。
双玻组件参数是我们评估和衡量该元件性能的重要指标。
随着科技的不断进步和电子设备的不断更新,人们对双玻组件参数的要求也越来越高。
因此,深入了解和研究双玻组件参数变得至关重要。
仅仅知道双玻组件的功能是远远不够的,我们还需要明确其各项参数的特性及其对整体性能的影响。
双玻组件参数包括但不限于电流容量、电压容量、温度特性、频率响应等。
这些参数的准确评估和有效控制对于设计和开发高性能电子设备至关重要。
只有通过深入研究这些参数,并在实践中加以应用,我们才能更好地满足不同应用场景的需求,并提升设备的综合性能和稳定性。
本文将重点探讨双玻组件参数的要点,包括其定义、重要性等方面内容。
我们将从基础概念开始,引导读者逐步了解和理解双玻组件参数的关键知识点。
同时,我们将对已有研究成果进行总结和归纳,为未来的双玻组件参数研究提供展望和启示。
通过深入研究和分析,我们相信该篇文章将有助于读者对双玻组件参数的理解和掌握,进而推动该领域的发展,并为相关领域的工程师、学者和研究人员提供有益的参考。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下所示:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分将对文章的主题进行概述,说明本文的目的和意义。
同时,还会介绍双玻组件参数的背景和相关研究现状。
正文部分将重点介绍双玻组件参数的要点。
其中,2.1部分将详细讨论双玻组件参数的要点1,而2.2部分则聚焦于双玻组件参数的要点2。
通过对这些要点的分析和研究,可以更好地理解双玻组件参数的重要性和应用。
结论部分将对双玻组件参数的重要性进行总结,并展望未来在双玻组件参数研究方面的发展方向。
通过对这些内容的整理和总结,读者可以更好地了解双玻组件参数的关键要点,并为未来的研究提供启示。
通过以上的文章结构,读者可以系统地了解双玻组件参数的相关知识并获取所需的信息。
n型580wp双面双玻单晶硅组件相关技术要求

一、背景介绍随着全球对清洁能源的需求不断增加,太阳能光伏发电技术受到了广泛关注。
而n型580wp双面双玻单晶硅组件作为太阳能光伏发电领域中的一种先进的技术产品,其相关技术要求备受关注。
本文将围绕n型580wp双面双玻单晶硅组件的相关技术要求展开讨论。
二、技术要求1. 单晶硅材料选择:对于n型580wp双面双玻单晶硅组件而言,选择高品质的单晶硅材料至关重要。
单晶硅材料的质量直接影响到组件的发电效率和使用寿命,因此需要选用具有高纯度和良好结晶性能的单晶硅材料。
2. 硅片加工工艺:在制造n型580wp双面双玻单晶硅组件过程中,硅片的加工工艺也是至关重要的。
其中包括硅片的切割、清洗、扩散、沉积膜、光刻、腐蚀、离子注入、金属化等步骤。
合理优化硅片加工工艺,可以提高硅片的转换效率和光电性能。
3. 双面太阳能电池片隔离:n型580wp双面双玻单晶硅组件是双面太阳能电池片的组合,因此需要对双面太阳能电池片进行有效的隔离。
这就要求制造工艺中,轻量、高强度、耐腐蚀的材料用于太阳能电池片隔离层的制备,以确保双面电池片的稳定性和安全性。
4. 双玻封装工艺:n型580wp双面双玻单晶硅组件采用双玻封装工艺,因此对于双玻封装工艺的要求也是非常严格的。
厚度均匀、透光性好、保温隔热、抗风压、抗压弯疲劳等性能是双玻封装材料必须具备的特性,以确保组件在各种环境条件下都能保持稳定的发电性能。
5. 组件性能测试标准:对于n型580wp双面双玻单晶硅组件产品,其性能测试标准也是至关重要的。
需要严格制定各项性能测试指标和标准,包括转换效率、温度系数、光电性能、耐腐蚀性能、承载力等各项指标,以确保生产的每一只组件都符合标准要求。
三、技术应用前景n型580wp双面双玻单晶硅组件作为太阳能光伏发电领域中的一项先进技术,具有高转换效率、强耐候性、长使用寿命等优点。
其双面发光设计也能有效提高电能利用率,适用于各种地形和环境条件,具有广阔的应用前景。
新能源电力基础知识十八:光伏板对比之双玻组件VS单玻组件

新能源电力基础知识十八:光伏板对比之双玻组件VS单玻组件考虑到项目的经济和效率方面,越来越多的项目业主要求安装双玻组件而不是单玻组件。
但这个选择对于所有情况都是正确的吗?让我们更详细地了解两种类型的组件之间的主要区别以及哪些项目需要哪种面板。
一、单玻和双玻光伏组件之间的主要区别在单玻光伏组件中,太阳能从光伏一侧吸收,而双面组件则从两侧(正面和背面)捕获太阳光。
二、双玻组件双玻即电池片是单面电池片+背面局部铝层,双玻即正反两面都是玻璃。
双玻组件正反面由两块钢化玻璃、EVA胶膜和太阳能电池片经过层压机高温层压组成复合层。
它包括由上至下依次设置的钢化玻璃层、材料层(PVB、PO、EVA 或离子聚合物)、单晶或多晶电池组层、材料层、钢化玻璃层。
三、单玻组件主要由边框、钢化玻璃、胶膜、电池片、胶膜、背板、接线盒组成。
单玻电池片背面采用铝浆印刷,背面由全铝层覆盖。
单玻即电池片是单面电池片+背面全铝层。
如今,市场上的大多数太阳能电池板仍然是单玻组件,但双玻电池是全球太阳能行业最近兴起的一种新的太阳能产品趋势。
四、单玻和双玻面板的主要优点4.1单玻从光伏一侧吸收太阳能并可在表面上工作;市场上大部分组件,更容易找到合适功率的面板;不会那么贵;比双面面板更轻。
4.2双玻双面并吸收两侧能量;每平方米能源输出更高,高达30%;可以任意角度设置;保修期长达30 年。
双玻组件各项性能均改善,适用范围显著扩大。
由于双玻组件采用双玻璃压制而成,其耐候性、发电效率都优于传统组件,尤其是对于分布在湿度较高、酸雨或盐雾较大地区的光伏电站、农业大棚光伏电站、大风沙地区光伏电站。
双玻组件优势更加显著:1.透水率为零,衰减率、效率、寿命同步优化。
单玻组件的背板材料是一种有机材料,水汽可以穿透背板导致EVA 树脂快速降解,其分解产物含醋酸,醋酸会腐蚀光伏电池上的银栅线、汇流带等,使组件的发电效率逐年下降。
而玻璃的零透水率使组件的电量损耗减少,发电效率提升,衰减率下降约0.2 个百分点,寿命延长5 年达到30 年左右。
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双玻组件的个技术经验优
势
Prepared on 21 November 2021
双玻组件的20个技术优势:
双玻组件的优势为高品质光伏电站提供了最好的解决方案,主要体现在:
1.生命周期较长:普通组件质保是25年,双玻组件提出的质保是30年。
2.生命周期内具有更高的发电量:双玻组件预期比普通组件高出25%左右,当然这里指的是双玻组件30年的发电量与普通组件25年发电量的对比。
3.具有较高的发电效率:比普通组件高出4%左右。
这里指的是相同时间内发电量的对比。
4.衰减较低:传统组件的衰减大约在0.7%左右,双玻组件是0.5%。
5.玻璃的透水率几乎为零,不需要考虑水汽进入组件诱发EVA胶膜水解的问题。
传统晶体硅太阳能组件的背板有一定的透水率,导致组件内部发生电化学腐蚀,增加了出现PID衰减和蜗牛纹等问题发生的概念。
双玻这一优势尤其适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站。
6.玻璃是无机物二氧化硅,与沙子属同种物质,耐候性、耐腐蚀性超过任何一种已知塑料。
紫外线、氧气和水分导致背板逐渐降解,表面发生粉化和自身断裂。
玻璃则一劳永逸地解决了组件的耐候问题,也随之结束了PVF和PVDF哪个更耐候的争端,更不用提其它PET背板、涂覆型背板。
该特点使双玻组件适用于较多酸雨或者盐雾大的地区的光伏电站。
7.玻璃的耐磨性非常好:有效解决了组件在野外的耐风沙问题,大风沙地区双玻组件的耐磨性优势明显。
8.双玻组件不需要铝框:即使在玻璃表面有大量露珠的情况下,没有铝框使导致PID发生的电场无法建立,其大大降低了发生PID衰减的可能性。
9.双玻组件没有铝框,更容易清洗,减少组件表面积灰,有利于提升发电量。
10.玻璃的绝缘性优于背板,其使双玻组件可以满足更高的系统电压,以节省整个电站的系统成本。
11.双玻组件的防火等级由普通晶硅组件的C级升级到A级,使其更适合用于居民住宅、化工厂等需要避免火灾隐患的地区。
12.双玻组件有机材料较少,更利于环保,容易回收,更符合绿色能源的发展。
13.双玻组件可以实现透明组件的需求,可以广泛应用于农光互补、渔光互补、林光互补项目;尤其在光伏玻璃温室大棚方面具有得天独厚的优势,既实现了光伏发电,又实现了温室内农作物的种植,同时可以兼顾到温室大棚外表的美观,增加了观赏效果。
14.双玻组件前后2片玻璃的结构形式,也减小了组件在施工安装过程中产生局部隐裂问题的发生。
15.双玻组件结构形式简单,耗材用量较少,比如汇流带用量减少,省去了铝边框等。
16.双玻组件更容易实现三个接线盒的结构设计,减少热斑效应,同时接线盒45度出现的方式,便于组件与组件的连接,减少了光伏线缆的用量,降低了发电线损;而单玻组件因边框的限制,难以实现接线盒线缆四处的出线,从实际应用来看以及兆瓦级双玻组件的光伏线缆用量比单玻组件减少约2300米左右。
17.双玻组件无背板,散热性好。
这一点大家都知道,温度过高将使组件的发电量降低,而双玻组件在这方面散热性要优于单玻组件。
从而提升了发电量。
18.双玻组件在产生积雪时更容易自然滑落,同时人工清理积雪时也比较容易。
主要原因在于单玻组件的边框阻碍了积雪的自然滑坡,而人工清理积雪,边框又很容易阻挡清理工具。
19.在未来的研发领域,双玻组件将更容易实现双玻发电。
20.双玻组件在安装方式方面也较单玻更加灵活。
可以采用压块安装,也可以背挂式安装,压块式安装带来的压块遮挡从而影响发电量也是一个不容忽视的问题,而双玻背挂式安装的理念,使得组件正面完全无遮挡,当然外部环境因素导致的遮挡除外。
也从另外一个角度来说提高了发电量。
双玻案例的实际发电量分析
自2013年至今近3年来,经过我们对双玻组件的实际使用,看双玻组件d的优势还是比较明显的。
下面来看一组我们自己电站的实际数据,这个是由各个领域相同,使用条件完全相同的情况下做的单玻统计对比。
我们分别统计了4、5、6、7、8、9月的数据,接入容量单玻比双玻大了一点,通过发电量对比可以看到,在4月份双玻比单玻的发电量高3.6%,5月高2.4%,6月高2.3%,7月高2.4%,8月高4.1恩%,9月高4.2,综合算出来是3.2。
通过这个数据可以看到,越是在8月、9月,双玻比单玻发电优势明显。
通过以上数据可以看到双玻的发电量明显高于单玻,所以我们有理由更加坚信双玻的发电优势。
综合来看,双玻组件抗风暴、抗紫外线、抗风沙、抗水透等性能及优越的结构形式杜绝了PID的产生。
从收益方面来分析,双玻组件每年的衰减是0.5%,而单玻是0.7%,不难发现组件的寿命更长、发电效率更高,投资人的收益更大。
实际上单玻组件能够真正做到0.7%也是一流厂家、顶级厂家能够做到的水平,目前真正应用在实体电站的单玻组件有相当一定数量的组件2-3年功率衰减达到了3.8%-7.0%,甚至有的更高。
而根据鉴衡认证中心调研,全国已调查的425座位太阳能电站中,30%建成的3年以上电站都已经出现了不同程度的问题。
总结起来,双玻组件以其显着的优势必将引领未来的发展方向,随着它的逐步应用,产品也必将得到广泛的认可,呈现爆发的增长,光伏组件的发展将迎来一个全新的时代。