Tietoa

Aurinkosähköisten aurinkopaneelien 8 pääkomponenttia

Aug 23, 2024 Jätä viesti

 
Aurinkosähköisten aurinkopaneelien 8 pääkomponenttia

 

Aurinkosähköpaneelit ovat suosittu aurinkoteknologian tyyppi, joka on tullut yhä suositummaksi viime vuosina, koska se pystyy tuottamaan puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Nämä paneelit koostuvat tyypillisesti useista päämateriaaleista, joista jokaisella on tärkeä rooli järjestelmän yleisessä toimivuudessa ja suorituskyvyssä.

 

01. Aurinkosähkölasi

Aurinkosähkölasi on eräänlainen natrium-kalkki-pii-kloorivetyhappolasi, jota käytetään pääasiassa aurinkosähkömoduulien kapseloimiseen. Aurinkosähkölasi vaikuttaa suoraan aurinkosähkömoduulien sähköntuotannon tehokkuuteen ja käyttöikään.

Aurinkosähkölasi on yleensä vähän rautaa sisältävää karkaistua lasia tai puolikarkaistua lasia, jolla on seuraavat ominaisuudet. Ensinnäkin hyvä läpinäkyvyys. Valonläpäisevyys on avaintekijä, joka vaikuttaa aurinkokennojen muunnostehokkuuteen. Aurinkosähkölasilla on oltava korkea valonläpäisykyky ja korkea 1200 nm:n infrapunavalon heijastavuus. Toiseksi korkea mekaaninen lujuus.

Lisäksi aurinkosähkölasia käytetään yleensä tukemaan aurinkosähkömoduulien rakennetta, parantamaan aurinkosähkömoduulien kantavuutta ja kantavuutta, ja sillä on valonläpäisy-, heijastuksenesto-valonläpäisy-, vesisulku-, kaasusulku- ja korroosionkestävyys.

02. Liimakalvo

Aurinkosähköinen kapselointiliimakalvo on tärkeä osa aurinkosähkömoduuleita, ja se sijaitsee akkukennon ylä- ja alapuolella. Liimakalvon ensisijainen tehtävä on kiinnittää akku lasiin ja taustalevyyn. Toiseksi liimakalvolla voi olla rooli kapseloinnin suojauksessa, suojata akkupiiriä ulkoisen ympäristön häiriöiltä ja pidentää moduulin käyttöikää.

Lisäksi kapseloitu liimakalvo voi parantaa aurinkosähkömoduulien valonläpäisykykyä, mikä parantaa moduulin sähköntuotannon tehokkuutta. Lopuksi kalvolla voi olla rooli myös akkujen rakenteellisessa tuessa ja sijoittelussa komponenttien tuotannon, varastoinnin, asennuksen ja käytön aikana.

03. Aurinkokennot

Solut ovat komponenttien ydinkomponentteja, joita käytetään pääasiassa valoenergian muuntamiseen sähköenergiaksi. Ne on valmistettu puolijohdemateriaaleista. Auringonvalon säteilytyksellä viritetään elektroni-reikäpareja, ja PN-liitoksen estealueen sähköstaattista kenttää käytetään erottamaan elektroni-reikäparit. Erotetut elektronit ja reiät kerätään ja lähetetään akun runkoon elektrodien kautta virran muodostamiseksi.

Kun kennot on kytketty sarjaan ja rinnan ja saavuttavat tietyn nimellislähtötehon ja -jännitteen, muodostuu aurinkosähkömoduuleja. Aurinkosähkömoduulit yhdistetään aurinkosähköryhmiksi, jotka on kytketty ohjaimiin, akkupakkauksiin, inverttereihin ja muihin komponentteihin, jolloin muodostuu aurinkosähköjärjestelmiä.

04. Taustalevy

Aurinkosähköiset taustalevyt ovat selkäsuojaukseen käytettyjä pakkausmateriaaleja, joita käytetään yleensä yksilasikomponentteihin. Aurinkosähköiset taustalevyt jaetaan fluoria sisältäviin ja fluorittomiin taustalevyihin. Fluoria sisältäviä taustalevyjä ovat TPT, TPE, TPC, CPC ja fluoria sisältämättömät taustalevyt sisältävät PET, PA/PO jne.

Aurinkosähköisiä taustalevyjä käytetään pääasiassa estämään materiaalien, kuten kennojen ja kalvojen, eroosiota ympäristön, kuten kosteuden ja lämmön vaikutuksesta, ja niillä on rooli korroosionkestävyydessä, säänkestävyydessä, hapettumisenkestävyydessä ja eristyssuojauksessa, mikä voi tehokkaasti pidentää laitteen käyttöikää. komponentit. Valkoinen taustalevy hajottaa aurinkosähkömoduulin sisäpuolelle tulevan valon, mikä parantaa aurinkosähkömoduulin valon absorptiotehokkuutta. Samaan aikaan korkean infrapunasäteilyn ansiosta se voi myös alentaa aurinkosähkömoduulin käyttölämpötilaa ja parantaa aurinkosähkömoduulin eristyskykyä.

05. Kehys

Aurinkosähkökehys on lasin ulompaan jatkeeseen asennettu kehys, jota käytetään pääasiassa aurinkokennomoduulin kiinnittämiseen ja tiivistämiseen aurinkosähkömoduulin kuljetuksen ja asennuksen helpottamiseksi. Kehyksen asennus voi suojata lasin reunaa; toiseksi alumiiniseos yhdistettynä silikonireunaan vahvistaa moduulin tiivistyskykyä; kolmanneksi se voi parantaa huomattavasti moduulin yleistä mekaanista lujuutta; neljänneksi, se on kätevä moduulin asennuksessa ja kuljettamisessa; viidenneksi, se on kantavan osan ja kannattimen välinen linkkikanta, jolla voidaan saavuttaa paras kuormituskestävyys kiinnityksellä yksikön kiinnityksestä integrointiin ja parantaa voimalaitosjärjestelmän mekaanista kapasiteettia.

06. Hitsausnauha

Aurinkosähköhitsausnauha, joka tunnetaan myös nimellä tinapinnoitettu kuparinauha, on johtava komposiittimateriaali, joka on muodostettu pinnoittamalla tinapohjaista juotetta kuparinauhan pinnalle. Sitä käytetään aurinkokennojen sarja- tai rinnakkaisliitännässä virran keräämiseen ja sähkön johtamiseen. Se on tärkeä materiaali aurinkosähkömoduulien hitsausprosessissa.

Aurinkosähköhitsausliuskat jaetaan yhdyshitsausliuskoiksi ja kiskohitsausliuskoiksi. Yhteenliitoshitsausliuskoja käytetään aurinkokennojen yhdistämiseen, aurinkokennojen virran keräämiseen ja siirtämiseen. Virtakiskohitsausliuskoja käytetään keräämään akkulangan tuottama virta ja johtamaan se kytkentärasiaan. Hitsausnauhalla on suora vaikutus virranottoon, mikä puolestaan ​​vaikuttaa moduulin tehoon ja sähköntuotannon hyötysuhteeseen.

07. Silikoni

Silikonia käytetään pääasiassa laminoidun lasin aurinkosähkömoduuleiden liimaamiseen ja tiivistämiseen, kehyksen kiinnittämiseen lasiin ja liitäntärasiaan taustalevyyn (tai lasiin), mikä toimii tiivistävänä ja yhdistävänä roolina. Eri käyttöpaikkojen mukaan silikoni jaetaan tiivisteaineeseen ja ruukkuliimaan. Tiivisteainetta käytetään kehyskorttipaikassa ja kytkentärasian pohjassa ja taustalevyssä. Jakorasiassa käytetään yleensä ruukkuliimaa. Sen päätehtävä on suojata kytkentärasian sisäistä piiriä.

08. Kytkentärasia

Haaroitusrasia koostuu pääasiassa kytkentärasian kannesta, tiivisterenkaasta, diodista, jäähdytyselementistä, kotelon rungosta, johdoista ja liittimestä. Kytkentärasian päätehtävä on liittää aurinkokennon tuottama teho ulkoiseen piiriin. Vaikka kytkentärasian rakenteen ja koon on oltava hyvä sähköinen suorituskyky, sen on täytettävä käyttöympäristön vaatimukset, mukaan lukien sähkö-, mekaaninen, lämmönkestävyys, korroosionkestävyys ja säänkestävyys, eivätkä ne saa aiheuttaa haittaa käyttäjille ja ympäristölle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että aurinkopaneelit ovat innovatiivinen ja kestävä tapa tuottaa puhdasta ja uusiutuvaa sähköä. Aurinkopaneelin kahdeksan komponenttia toimivat yhdessä valjastaakseen auringon voiman ja tuottaen luotettavan energialähteen, joka voi hyödyttää sekä yksilöitä että ympäristöä. Ymmärtämällä, miten aurinkopaneelit toimivat, voimme arvostaa ja hyväksyä tämän energialähteen avaintekijänä kestävän tulevaisuuden luomisessa.

Lähetä kysely