novi
Vijesti

EL test za solarne panele

EL detektor fotonaponskog panela je vrsta instrumenta koji se koristi za detekciju fotonaponskih panela (solarnih panela). Temelji se na principu elektroluminiscencije kristalnog silicija. Elektroluminiscencija (el) je fenomen u kojem primijenjeni napon ubrzava kretanje nosioca naboja u poluvodičkim materijalima pod djelovanjem električnog polja, pretvarajući dio kinetičke energije u energiju zračenja. EL detektor fotonaponskog panela koristi ovaj princip za snimanje slike kristalnog silicija u bliskom infracrvenom području pomoću infracrvene kamere visoke rezolucije i dobivanje slike ćelije.
Glavna funkcija EL detektora fotonaponskog panela je precizno otkrivanje različitih nedostataka fotonaponskog panela. Parametri uključuju lomljenje vrata, pukotinu, fragment, lemljenje, sinteriranu mrežu, crnu jezgru, letter boxing, miješanje, niskoučinkoviti chip, jetkanje rubova, PID, slabljenje, slabljenje vrućih točaka itd. Ovi nedostaci mogu utjecati na performanse i kvalitetu fotonaponskih panela i, ako se ne otkriju i ne riješe na vrijeme, mogu negativno utjecati na učinkovitost i stabilnost cijelog sustava za proizvodnju solarne energije.
Osim što može točno otkriti nedostatke fotonaponskih panela, EL detektor fotonaponskih panela ima i druge prednosti. Na primjer, ima visoku točnost i učinkovitost, može brzo i točno otkriti lokaciju i vrstu nedostataka. Osim toga, EL detektor ima prednost destruktivnog ispitivanja jer neće uzrokovati fizička oštećenja fotonaponskog panela koji se testira niti utjecati na njegove performanse.
Kvalificirane EL testne slike su sljedeće:

合格的EL

Evo nekih uobičajenih nedostataka fotonaponskih panela:
Baterija je napukla
(1). Uzroci: ploča baterije je napukla zbog vanjske sile tijekom zavarivanja ili obrade; na niskoj temperaturi, ploča baterije nije podvrgnuta predgrijavanju, te je nakon kratkog razdoblja visoke temperature došlo do iznenadnog širenja, što je rezultiralo pucanjem; Temperatura baterije je previsoka u trenutku pojedinačnog ili serijskog zavarivanja.
(2). Učinak modula: uzrokuje slabljenje snage modula, a efekt vruće točke nastaje kada modul radi dulje vrijeme, što će izravno utjecati na performanse baterije sve dok se modul ne pregori i ne otpiše.
(3). Preventivne mjere: tijekom zavarivanja ili obrade kako bi se izbjegao utjecaj vanjskih sila na ploču baterije, tijekom pojedinačnog ili tandemskog zavarivanja ploče baterije za prethodnu toplinsku obradu, radna temperatura električnog glačala mora zadovoljavati tehničke zahtjeve proizvodnog procesa.

电池片隐裂

Slomljena vrata
(1). Značajke EL snimanja: na El slici se vide okomite linije između dvije linije mreže, a uz glavnu liniju mreže ćelije nalaze se tamne linije. Istovremeno, slab intenzitet svjetlosti ili nedostatak luminiscencije na tankoj rešetki uglavnom je uzrokovan nepovezanim ćelijama.
(2). Razlozi: glavni uzrok oštećenja vrata je točka loma finog vrata i gubitak finog vrata, što dovodi do toga da glavna linija vrata i fina linija vrata ne mogu formirati petlju. Istovremeno, mreža nije standardizirana za zavarivanje ili tisak na baterijskoj ploči, kvaliteta sitotiska nije dobra ili parametri sitotiska nisu pravilno postavljeni, rezanje silikona je neravnomjerno, kvar.
(3). Učinak modula: iako smanjuje učinkovitost fotonaponskog modula, nije dobar za prikupljanje struje.
(4). Preventivne mjere: razumno postavljanje parametara sitotiska, razmještaj materijala sita, uspostavljanje standardnih operativnih postupaka sita, praćenje u stvarnom vremenu. RS može uvelike smanjiti lomljenje kapije sitotiska, a istovremeno se može opremiti automatskim strojem za sortiranje za online praćenje.

断栅

Crni čip
(1). Značajke EL snimanja: na EL slici možete vidjeti koncentrične krugove koji postupno posvjetljuju od središta prema rubu ćelije. Dio baterije je crn i slika izgleda slabo ili neosvijetljeno. To stvara složeno gusto područje, u slučaju napajanja, središte baterije izgleda kao crno područje.
(2). U procesu kristalizacije silicijske šipke, visoki koeficijent segregacije silicijske šipke izravno je povezan s topljivošću kisika, a silicijev materijal je onečišćen u različitim stupnjevima, što uzrokuje da dio baterije pocrni. Istovremeno, zbog skraćivanja vremena usmjerenog skrućivanja, oslobađanje latentne topline i usklađivanje temperaturnog gradijenta taline nisu visoki, brzina rasta kristala se ubrzava, a glavni uzrok unutarnjih dislokacijskih defekata je prekomjerno toplinsko naprezanje.
(3). Utjecaj na komponentu: nakon što se crni strugotina pojavi u komponenti, dugotrajni rad uzrokovat će toplinski proboj, kada krivulja karakteristike IV ispitne komponente dobije oblik ljestvica, dugotrajni rad uzrokovat će smanjenje izlazne snage komponente.
(4). Preventivne mjere: razumno prilagoditi veliki koeficijent koagulacije i topljivost kisika u silicijskoj šipki kako bi se izbjeglo onečišćenje silicijskog materijala.

黑团

Crni čip kratkog spoja (crni čip bez kratkog spoja)
(1). Karakteristike EL snimanja: fotonaponski moduli na određenoj lokaciji prikazat će jedan ili više komada potpuno crne baterije.
(2). Uzroci: kratki spoj između pozitivnih i negativnih elektroda, obrnuto zavarivanje između pozitivnih i negativnih elektroda diode u razvodnoj kutiji, neispravan spoj i virtualno zavarivanje između pozitivnih i negativnih elektroda itd., miješane niskoučinkovite ćelijske jedinice i zlouporaba silicijskih pločica loše kvalitete ili pločica N-tipa. Odsutnost PN spojeva također je jedan od razloga zašto je EL slika potpuno crna.
(3). Utjecaj komponente: koeficijent punjenja i izlazna snaga komponente bit će uvelike pogođeni. Izlazna snaga cijelog PV modula se smanjuje, a maksimalna snaga IV karakteristične krivulje se smanjuje.
(4). Mjere opreza: prilikom zavarivanja baterije, lem se ostavlja na rubu kako bi se izbjegli lemni spojevi na niskim temperaturama. Nakon što je sklop laminiran, provjerite je li dioda u razvodnoj kutiji zavarena i je li priključna žica abnormalno zavarena.

超路黑片

Ukratko, EL detektor fotonaponskog panela važan je alat za detekciju i igra sve važniju ulogu u solarnom energetskom sustavu. Ne samo da može poboljšati učinkovitost fotoelektrične pretvorbe, smanjiti troškove i potaknuti razvoj obnovljivih izvora energije, već i osigurati stabilnost i učinkovitost solarnog sustava za proizvodnju energije.