En la producción, el transporte y la instalación de solar panels, ' Micro Cracks ' siempre han sido un peligro inevitable.
Como todos sabemos, solar panels se componen típicamente de células de silicio cristalinas conectadas en serie. Por ejemplo, en una matriz de panel de 6x10, hay 6 filas de celdas que generan continuamente electricidad. Sin embargo, si una de las células está agrietada y dañada, afecta directamente las vías de corriente cercanas, lo que hace que al menos un tercio de las células dejen de funcionar, lo que lleva a una disminución significativa en la eficiencia general de la estación de energía solar.
Por lo general, las microgrietas en solar panels son causadas por dos factores principales: estrés superficial del producto y operación de alta temperatura. Debido a que las grietas son demasiado sutiles, es difícil para el ojo humano determinar si un panel se ha agrietado. Por lo tanto, muchos métodos de determinación y equipos, como la inspección de rayos X, se utilizan ampliamente.
Sin embargo, para la industria de fabricación de módulos fotovoltaicos, en comparación con la confianza en las medidas correctivas, el enfoque principal es cómo minimizar la posibilidad de microgrietas de la fuente. La capacidad de controlar la temperatura de funcionamiento de solar panels se considera una característica básica para la mayoría de los productos compatibles en el mercado. Lo que es más innovador es la competencia tecnológica entre los fabricantes durante el proceso de producción.
Actualmente, muchas compañías líderes de fabricación de paneles solares han desarrollado varias tecnologías nuevas para evitar micro-cracks, como:
La tecnología de soldadura inteligente de LONGi sin micro fracturas, aplicadas principalmente a series insignia como Hi-Mo5 y Hi-Mo X6. Utiliza una tira de soldadura segmentada integrada para maximizar la utilización de la luz solar directa mientras se logra la interconexión de células de micro-distancia. Después de la verificación múltiple, la aplicación de esta tecnología puede mejorar aún más la eficiencia de los paneles en un 0,3% de ABS. en comparación con los productos convencionales de varios negocios.
TW Solar La tecnología de corte no dañada, aplicada principalmente a series como TNC G12R. Esta tecnología previene el daño mecánico durante el proceso de corte, lo que resulta en superficies de corte lisas y libres de rebabas, reduciendo significativamente el riesgo de microfracturas celulares en más del 50% y reduciendo el riesgo de micro-cracks.
La tecnología de interconexión flexible (GFI) de JA Solar , se aplicó principalmente a la serie DeepBlue 4.0 X. A través de tiras de soldadura circulares combinadas con diseños de amortiguación especiales, esta tecnología elimina el riesgo de micro fracturas a conexiones de células de módulos de alta densidad convencionales, logrando conexiones sin brecha cero, conexiones sin grietas, mejora de la potencia y eficiencia del módulo al tiempo que garantiza la estabilidad y la confiabilidad. Además, JA Solar, en colaboración con Tüv Nord, realizó una prueba de verificación de un año en la Base de Verificación Nacional de PV PV de CPVT Yinchuan, que muestra que esta serie de módulos solares tiene una generación de energía aproximadamente 3.9% más alta por vatio que PERC de tipo P { [T20]}.
Además, la tecnología de corte no dañado (NDC) de Trina solar se aplica principalmente a la serie Suprema 580W, mientras que el diseño simétrico de patrones de células de Canadian Solar para células TopCon de tipo N, como Topbihiku6 y Topbihiku7 La serie, reduce aún más el estrés mecánico, mejorando la resistencia a las micro fracturas.
Además, la atención especial a las normas de comportamiento durante el transporte y la instalación es crucial, y encontrar una agencia profesional es esencial para garantizar la garantía de calidad del producto a largo plazo.
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