跟着光伏技能的加快速度进行开展,一个荫蔽而严峻的要挟正在闪现——紫外线诱导衰减(UVID)。这种现象指的是光伏组件因长时间露出于紫外线(UV)辐射而遭受的损害。
业界早已认识到紫外线会劣化要害组件资料,如封装胶膜、背板和密封剂,导致功率衰减、安全危险危险及组件提早失效。但是,跟着对紫外线更灵敏的新式电池技能面世,包含开发商、制造商和投入资金的人在内的光伏全工业链相关方有必要自动应对UVID问题,以保证体系功能和项目长时间融资可行性。
Kiwa PVEL的UVID测验协议逾越了IEC/UL认证规范,能前期辨认易受此类衰减影响的组件。虽然TOPCon和HJT组件常以更优的首年衰减率和年均衰减率作为卖点,但咱们历时一年多的测验显现,这些组件与惯例PERC组件均因UVID出现了显着功率丢失。
虽然测验周期尚不能彻底反映长时间衰减程度,但该测验能有用区别抗紫外线规划与易衰减规划,为野外环境下的组件长时间牢靠性供给重要参阅根据。
最新测验标明,n型组件(特别选用TOPCon与HJT技能的组件)比p型组件更易受UVID影响。在对80余种物料清单(BOM)进行紫外线测验后,数据显现:
研讨一起发现,不同电池技能均存在多种UVID关联失效机制并存现象,印证了该衰减形式的杂乱性。
封装资料配方对组件抗紫外线诱导衰减(UVID)才能具有要害影响。选用截止波长低于340nm的紫外透射型前板封装资料的组件在UVID测验中表现出更高衰减率。
相比之下,增加紫外阻隔层或光下转化剂的组件功率丢失显着下降,这凸显了资料挑选对长时间牢靠性的重要性。但是,Kiwa PVEL发现,经过组件封装资料(如紫外下转化封装胶膜)操控UVID的计划现在首要被HJT制造商选用,TOPCon物料清单中很少运用。
终究,这些试验室发现已经过野外曝露测验得到验证(特别针对TOPCon和HJT组件)。在Kiwa PVEL于加州Davis进行的野外测验中,部分组件一年后出现高达8%的功率丢失(中位值为2%)。
鉴于这些物料的光致衰减(LID)和光照高温诱导衰减(LETID)算计丢失缺乏1%,且电致发光(EL)成像显现出共同的棋盘状衰减特征,可承认UVID是构成功能直线下降的主因。这些发现提醒了新式n型技能在工业规模化过程中有必要应对的实践牢靠性应战。
Kiwa PVEL近期在多个饱尝UVID测验及野外曝露的组件中发现了亚稳态特征——这些组件在测验完毕后进行暗贮存时出现了显着的额定功率衰减。该现象在UVID灵敏的TOPCon组件中最为杰出,每日衰减率最高可达1%。如下图所示:某组件在饱尝120kWh/m²紫外线天暗室贮存后,衰减率简直翻倍。
经过让组件在开路条件下承受0.5kWh/m²的全光谱光浸泡,可观察到其功率出现部分康复。但剩余衰减率仍保持在4%以上,这标明康复首要源于暗贮存亚稳态效应,而紫外线诱导的衰减本质上是永久性的。进一步进行全光谱光浸泡也不会带来额定康复。该现象提醒了UVID与亚稳态之间杂乱的相互作用,凸显了测验后贮存条件对组件牢靠性评价的重要意义。
该组件在紫外线测验期间出现衰减后,在暗贮存条件下持续劣化。经全光谱光浸泡处理后,部分功率丢失得以康复。易受紫外线影响的组件在电致发光(EL)成像中一般出现棋盘状图画——这与易产生光照高温诱导衰减(LETID)的组件特征类似,标明电池片受UVID应力影响并不均匀。
跟着光伏职业快速转向n型技能,UVID已成为要害牢靠性问题。试验室与实地测验均清晰显现,当软弱电池结构与未优化的封装资料组合时,功能衰减或许十分显着。虽然UVID背面的机制仍待深入研讨,但实践证明:前期辨认高危险物料清单(BOM)与科学的资料挑选至关重要。对开发商、制造商和出资者而言,活跃应对UVID不只是技能优化——更是保证长时间发电量、下降运营危险、保护对先进光伏技能决心的必要行动。
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