
1 Uit hoeveel onderdelen bestaan fotovoltaïsche modules?
De opwekking van zonne-energie, ook wel fotovoltaïsche modules genoemd, is het kernonderdeel van fotovoltaïsche energiecentrales. Vandaag zullen we een gedetailleerde analyse geven van de belangrijkste componenten:
Het bestaat voornamelijk uit zonnecellen, glazen afdekking, EVA-inkapseling, achterplaat, aluminium frame, aansluitdoos, soldeertape en siliconen.

1. Fotovoltaïsche cellen
Het kernonderdeel van fotovoltaïsche modules is verantwoordelijk voor het omzetten van lichtenergie in elektrische energie. Nadat de batterijcellen in serie en parallel zijn geschakeld om een bepaald nominaal uitgangsvermogen en een bepaalde spanning te bereiken, vormen ze fotovoltaïsche modules. Fotovoltaïsche modules worden gecombineerd om een fotovoltaïsche array te vormen, die is verbonden met componenten zoals controllers, batterijpakketten, omvormers, enz. om een fotovoltaïsch energieopwekkingssysteem te vormen.
Batterijcellen zijn meestal gemaakt van siliciummaterialen, waaronder monokristallijn silicium, polykristallijn silicium en dunnefilmcellen.
Kristallijne siliciumceltechnologie is gebaseerd op siliciumwafels als substraten en genereert elektriciteit door foto-gegenereerde dragers te scheiden op basis van PN-overgangen. Volgens de verschillen in grondstoffen en batterijvoorbereidingstechnologie worden kristallijne siliciumbatterijen onderverdeeld in P-type batterijen en N-type batterijen.

2. Glazen deksel
Fotovoltaïsch glas is een soort natriumcalciumsilicaat-zoutzuurglas dat zich aan de voorkant van de module bevindt en de zonnecellen beschermt tegen externe omgevingsfactoren zoals wind, regen, sneeuw, enz. Over het algemeen wordt gehard glas met hoge doorlaatbaarheid gebruikt om de lichtabsorptie te vergroten. efficiëntie. Daarom moet fotovoltaïsch glas een hoge transparantie en een hoge reflectiviteit hebben voor infraroodlicht van 1200 nm. Ten tweede heeft het een hoge mechanische sterkte. Slagvast, bestand tegen een winddruk van 2400 Pa en een sneeuwdruk van 5400 Pa, wat ondersteuning en bescherming biedt.Ten derde heeft het een goede duurzaamheid. Vanwege de invloed van het klimaat en de geografische locatie moeten componenten functioneren in buitenomgevingen met grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht, en moeten ze corrosiebestendigheid en weerbestendigheid hebben.

3. EVA-film (EVA-inkapseling)
Wordt gebruikt voor het verpakken van batterijcellen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de cellen tussen de glazen afdekplaat en de achterplaat worden bevestigd. EVA-film heeft een goede hechting en lichtdoorlatendheid, terwijl het enige dempingsbescherming biedt.
Volgens de materialen omvatten de reguliere zelfklevende films voornamelijk EVA POE, EPE, PVB. EVA-film is de reguliere fotovoltaïsche verpakkingsfilm, met goede transparantie, goede verwerkingsprestaties, stabiele levering en lage kosten.Het heeft echter nadelen zoals een hoge waterdamppenetratie, lage slagvastheid en onstabiele PID-weerstand. POE-folie heeft een lage waterdampdoorlaatbaarheid en een goede weerstand tegen PID, waardoor het geschikt is voor het verpakken van dubbelglascomponenten en N-type componenten. Het heeft echter slechte verwerkingseigenschappen en hoge kosten.

4. Achterblad
Het bevindt zich aan de achterkant van het onderdeel en beschermt de batterijcellen en de interne structuur tegen mechanische schade en erosie door omgevingsfactoren. Meestal gemaakt van zeer weerbestendige materialen, heeft het een goede elektrische isolatie en vochtbestendigheid.
Fotovoltaïsche achterborden zijn onderverdeeld in gefluoreerde achterborden en niet-gefluoreerde achterborden. Gefluoreerde achterborden hebben TPT TPE, TPC, CPC. Niet-gefluoreerde achterborden omvatten PET, PA/PO, enz.

5. Aluminiumframe
Wordt gebruikt om de structuur van fotovoltaïsche modules te ondersteunen en te beschermen, om de mechanische sterkte van de modules te bieden, om de verbindingsdrager tussen de modules en de beugels te ondersteunen en om frames te gebruiken om de algehele mechanische sterkte en het draagvermogen van de modules te verbeteren, waardoor hun levensduur wordt verlengd .

6. Aansluitdoos
Sluit de fotovoltaïsche module aan de achterkant van de module aan op het externe circuit via een kabel. De aansluitdoos bevat meestal diodes om tegenstroom te voorkomen en de batterijcellen tegen schade te beschermen. De aansluitdoos bestaat hoofdzakelijk uit een aansluitdoosdeksel, afdichtring, diode, warmteafvoerapparaat, dooslichaam, draden en connectoren. De belangrijkste functie van een aansluitdoos is het aansluiten van de door zonnecellen opgewekte elektriciteit op externe circuits.

7. Fotovoltaïsch lint, siliconen
Fotovoltaïsch lint is een samengesteld geleidend materiaal dat wordt gevormd door het aanbrengen van soldeer op tinbasis op het oppervlak van een koperen lint, dat wordt gebruikt voor serie- of parallelle aansluiting van fotovoltaïsche cellen om stroom te verzamelen en elektriciteit te geleiden.
Siliconen worden voornamelijk gebruikt voor het verlijmen en afdichten van fotovoltaïsche modules van gelaagd glas, het verlijmen van frames en glas, aansluitdozen en achterplaten (of glas), en spelen een afdichtende en verbindende rol. Afhankelijk van de verschillende gebruikslocaties wordt siliconen onderverdeeld in kit en potlijm.
2 Processtroom van fotovoltaïsche modules
Volgens de hierboven genoemde belangrijke componenten van fotovoltaïsche modules kan het specifieke productieproces van fotovoltaïsche modules worden onderverdeeld in lassen, stapelen, lamineren, EL-testen, inlijsten, assemblage van aansluitdozen, reinigen, IV-testen, inspectie van het eindproduct, verpakking, enz.





