隨著科技的不斷進步,全面屏技術已經深入到我們的日常生活之中,從智能手機到電視屏幕,全面屏設計帶來了更為沉浸式的視覺體驗。而在太陽能領域,全面屏光伏組件正逐漸嶄露頭角,預示著太陽能技術的又一次革新。本文將探討全面屏光伏組件的優勢、技術特點以及它們在未來太陽能產業中的潛在影響。
光伏電站最大殺手-積塵
2023年前三季度,分布式新增裝機占總新增裝機的52.07%,截至2023年9月底,分布式光伏累計裝機量約225.26GW,占光伏累計總裝機的43.29%。據悉常規光伏電站,僅僅運行5—10年,組件便會出現很高的非自然性衰減。通過對常規組件光伏電站發電的監測,積灰所致的熱斑及彩虹紋等遮擋情況是影響組件壽命及發電量的罪魁禍首之一。
通過長期的實證研究,光伏組件表面附著的灰塵污染物的類型主要分為自然粉塵、礦產粉塵、金屬粉塵、有機物粉塵與油性粉塵。對于大多數分布式光伏應用場景,上述各類型粉塵尤為嚴重,這些灰塵被雨水沖刷到組件底部形成厚厚的積灰帶。
積在組件底部厚厚的積灰帶,至少遮擋了一半的電池片。由于光伏組件串并聯結構,這個積灰帶會降低20%到30%的發電量。長期的積灰遮擋不僅會影響發電量,還易引起組件局部熱斑,造成安全隱患。
全面屏組件-解決積塵問題
我們經過長期研究發現,積灰形成的主要原因在于,常規組件的邊框高于玻璃面3—5毫米,這導致雨水沖刷灰塵時形成阻隔,從而造成積灰,而且隨著時間的累積,積灰越發嚴重。而全面屏光伏組件,采用正面無邊框設計,不論是長邊還是短邊均與玻璃面齊平,不管橫裝、豎裝,都可以有效解決組件積水、積灰問題。
此外全面屏組件正面無邊框設計,看似一個小的改變,實則給組件生產工藝帶來了重大的挑戰。其中就包括玻璃面與邊框端的無縫結合以及與常規組件一樣的機械載荷。此外全面屏組件安全性已通過TUV實驗室的濕熱、高低溫循環、機械載荷,及組合加嚴測試,全面屏組件具備優異的防水性能(IP68) 和機械載荷性能 (正面5400Pa,反面2400Pa)。
根據研究數據數據報告,全面屏組件發電增益達6%-15%。由于全面屏光伏組件采用了無邊框設計,使得組件的正面玻璃與側邊框齊平,大大提升了組件的排水排污能力,減少組件積灰導致的遮擋,有效降低發電損失。相比同樣版型的常規組件,全面屏組件的發電量增益可以高達6%-15%%。
全面屏光伏組件以其高效能量轉換、緊湊設計和美觀外觀,正成為太陽能技術的未來之星。隨著技術的不斷成熟和成本的降低,全面屏光伏組件將在未來的太陽能產業中發揮越來越重要的作用,推動全球能源結構的轉型和可持續發展。
審核編輯 黃宇
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