Znalost

8 hlavních součástí fotovoltaických solárních panelů

Aug 23, 2024 Zanechat vzkaz

 
8 hlavních součástí fotovoltaických solárních panelů

 

Fotovoltaické panely jsou oblíbeným typem solární technologie, která je v posledních letech stále populárnější díky své schopnosti poskytovat čistou a obnovitelnou energii. Tyto panely se obvykle skládají z několika hlavních materiálů, z nichž každý hraje důležitou roli v celkové funkčnosti a výkonu systému.

 

01. Fotovoltaické sklo

Fotovoltaické sklo je druh sodno-vápenato-křemíkového skla kyseliny chlorovodíkové, které se používá hlavně pro zapouzdření fotovoltaických modulů. Fotovoltaické sklo přímo ovlivní účinnost výroby energie a životnost fotovoltaických modulů.

Fotovoltaické sklo je obecně tvrzené sklo s nízkým obsahem železa nebo polotvrzené sklo s následujícími vlastnostmi. Za prvé, dobrá transparentnost. Propustnost světla je klíčovým faktorem ovlivňujícím účinnost přeměny fotovoltaických článků. Fotovoltaické sklo musí mít vysokou propustnost světla a vysokou odrazivost infračerveného světla 1200nm. Za druhé, vysoká mechanická pevnost.

Kromě toho se fotovoltaické sklo obecně používá k podpoře struktury fotovoltaických modulů, ke zvýšení nosnosti a nosnosti fotovoltaických modulů a má funkce prostupu světla, antireflexního přenosu světla, blokování vody, blokování plynu a odolnost proti korozi.

02. Lepicí fólie

Fotovoltaická zapouzdřovací lepicí fólie je důležitou součástí fotovoltaických modulů, která se nachází na horní a spodní straně bateriového článku. Primární funkcí lepicí fólie je připevnit baterii ke sklu a základní desce. Za druhé, lepicí fólie může hrát roli při ochraně zapouzdření, chránit obvod baterie před rušením z vnějšího prostředí a prodloužit životnost modulu.

Kromě toho může zapouzdřená lepicí fólie zvýšit propustnost světla fotovoltaických modulů, čímž se zlepší účinnost výroby energie modulu. A konečně, fólie může také hrát roli při strukturální podpoře a umístění baterií během výroby, skladování, instalace a používání komponentů.

03. Solární články

Články jsou základními součástmi součástí, které se používají hlavně k přeměně světelné energie na elektrickou energii. Jsou vyrobeny z polovodičových materiálů. Prostřednictvím ozařování slunečním světlem jsou páry elektron-díra excitovány a elektrostatické pole oblasti bariéry PN přechodu se používá k oddělení párů elektron-díra. Oddělené elektrony a otvory se shromažďují a vydávají do těla baterie přes elektrody, aby vytvořily proud.

Po zapojení článků do série a paralelně a dosažení určitého jmenovitého výstupního výkonu a napětí se vytvoří fotovoltaické moduly. Fotovoltaické moduly jsou kombinovány do fotovoltaických polí, která jsou připojena k řídicím jednotkám, bateriovým sadám, invertorům a dalším komponentům, aby vytvořily systémy pro výrobu fotovoltaické energie.

04. Základní deska

Fotovoltaické propojovací desky jsou obalové materiály používané pro ochranu zad, obecně používané pro komponenty s jedním sklem. Fotovoltaické základní desky se dělí na základní desky obsahující fluor a základní desky bez fluoru. Mezi základní desky obsahující fluor patří TPT, TPE, TPC, CPC a mezi základní desky bez fluoru patří PET, PA/PO atd.

Fotovoltaické propojovací desky se používají hlavně k tomu, aby odolávaly erozi materiálů, jako jsou články a filmy, prostředím, jako je vlhkost a teplo, a hrají roli v odolnosti proti korozi, povětrnostním vlivům, odolnosti proti oxidaci a ochraně izolace, což může účinně prodloužit životnost zařízení. komponenty. Bílá základní deska rozptyluje světlo dopadající na vnitřní stranu fotovoltaického modulu, což zlepšuje účinnost absorpce světla fotovoltaickým modulem. Zároveň díky své vysoké infračervené emisivitě může také snížit provozní teplotu fotovoltaického modulu a zlepšit izolační výkon fotovoltaického modulu.

05. Rám

Fotovoltaický rám je rám nainstalovaný na vnějším prodloužení skla, který se používá hlavně k upevnění a utěsnění modulu solárních článků, aby se usnadnila přeprava a instalace fotovoltaického modulu. Instalace rámu může chránit okraj skla; za druhé, hliníková slitina kombinovaná se silikonovým lemem posiluje těsnicí výkon modulu; za třetí, může výrazně zlepšit celkovou mechanickou pevnost modulu; za čtvrté, je to vhodné pro instalaci a přepravu modulu; za páté, je to spojovací nosič mezi nosnou součástí a konzolou, který může dosáhnout nejlepší odolnosti proti zatížení prostřednictvím upevnění, od upevnění jednotky až po integraci, a zlepšit mechanickou kapacitu systému elektrárny.

06. Svařovací páska

Fotovoltaický svařovací pásek, také známý jako měděný pásek pocínovaný, je kompozitní vodivý materiál vytvořený nanášením pájky na bázi cínu na povrch měděného pásku. Používá se v sériovém nebo paralelním zapojení fotovoltaických článků ke sběru proudu a vedení elektřiny. Je důležitým materiálem v procesu svařování fotovoltaických modulů.

Fotovoltaické svařovací pásky se dělí na propojovací svařovací pásky a přípojnicové svařovací pásky. Propojovací svařovací pásky se používají ke spojování fotovoltaických článků, sběru a přenosu proudu fotovoltaických článků. Přípojnicové svařovací pásky se používají ke sběru proudu generovaného bateriovým řetězcem a jeho vedení do rozvodné krabice. Svařovací páska má přímý vliv na odběr proudu, což zase ovlivňuje výkon a účinnost výroby energie modulu.

07. Silikon

Silikon se používá hlavně k lepení a utěsnění fotovoltaických modulů z vrstveného skla, lepení rámu ke sklu a spojovací krabice k zadní desce (nebo sklu), přičemž hraje roli těsnění a spojování. Podle různých míst použití se silikon dělí na tmel a zalévací lepidlo. Těsnicí hmota se používá ve slotu pro kartu rámu a ve spodní části spojovací krabice a základní desky. Zalévací lepidlo se obecně používá uvnitř spojovací krabice. Jeho hlavní funkcí je ochrana vnitřního obvodu propojovací krabice.

08. Spojovací skříňka

Spojovací krabice se skládá hlavně z krytu spojovací krabice, těsnicího kroužku, diody, chladiče, těla krabice, vodičů a konektoru. Hlavní funkcí propojovací krabice je připojení energie generované solárním článkem k vnějšímu okruhu. Při dobrém elektrickém výkonu musí design a velikost spojovací krabice splňovat požadavky prostředí použití, včetně: elektrické, mechanické, tepelné odolnosti, odolnosti proti korozi a povětrnostním vlivům a nesmí způsobit újmu uživatelům a životnímu prostředí.

Závěrem lze říci, že solární panely jsou inovativní a udržitelný způsob výroby čisté a obnovitelné elektřiny. Osm součástí, které tvoří solární panel, spolupracují, aby využily sílu slunce a vytvořily spolehlivý zdroj energie, který může být přínosem jak pro jednotlivce, tak pro životní prostředí. Když pochopíme, jak fungují solární panely, můžeme ocenit a přijmout tento zdroj energie jako klíčového hráče při vytváření udržitelné budoucnosti.

Odeslat dotaz