光伏组件失效模式介绍.ppt
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1、组件失效模式介绍 汇报人:徐连富 部门:品质中心 3.组件实验室常见失效模式 2.组件户外常见失效模式 1.前言目录前言u光伏组件失效模式分类 u光伏组件失效浴盆曲线u晶体硅光伏组件的失效通常分为三类:早期失效、随机失效、损耗失效。我们推进的所有可靠性的改善都是为了:u1.减少早期失效,u2.减低随机失效,u3.推迟损耗失效。前言光伏组件介绍-结构及物料光伏组件可以分为晶体硅光伏组件及薄膜组件,本文主要进行晶体硅光伏组件常见的失效模式分析。光伏组件三明治结构序号物料名称特性作用1玻璃高太阳能透过比、低吸收比、低反射比和高强度高太阳能透过比、低吸收比、低反射比和高强度保证电池片较高的转换效率保证
2、电池片较高的转换效率耐紫外辐射、耐碱、抗老化、低透水汽率保护组件免受外界环境损害,保证寿命2EVA高透明,柔软,坚韧度及黏连性保证电池片较高的转换效率耐紫外辐射、抗老化,低透水汽率,低热阻保护组件免受外界环境损害,保证寿命3电池片高光电转化效率,较高的弱光性光电转换较高的耐候行4背板耐紫外辐射、抗老化,低透水汽率,低热阻保护组件免受外界环境损害,保证寿命5接线盒高耐候性,高阻燃,低电阻导出组件电能,减少热斑损坏高机械强度,组件组件间连接6边框高机械强度,高耐候行保护组件免受外界环境损害,保证寿命较低的密度降低组件重量7焊带汇流条高抗拉强度,延伸率及可焊接性连接电池片收集电流低电阻率前言u光伏组
3、件一般提供五年的产品质量保证和10-25年的产品功率保证,25年内产品最大功率衰减不超过20%。u组件户外使用受到各种环境因素的侵蚀影响。u炎热,霜冻,日夜温差u风载,雪载,冰雹,踩踏辐射辐射UVUV温度温度湿度湿度湿气湿气机械应力机械应力u灰尘,盐雾,风沙大气大气u雨水,霜,露水,凝露光伏组件户外常见失效模式 组件破碎热斑脱层封装材料变色闪电纹背板开裂粉化功率衰减电池片隐裂碎片焊带腐蚀电池片氧化白斑线盒进水烧毁焊接失败PID效应光伏组件户外常见失效模式组件破碎管控点:管控点:1.1.提供组件安装手册提供组件安装手册2.2.优化组件包装运输方式优化组件包装运输方式3.3.组件制程工艺改善,减组
4、件制程工艺改善,减少热斑产生少热斑产生4.4.玻璃来料质量管控,测玻璃来料质量管控,测试玻璃抗冲击性试玻璃抗冲击性失效原因:失效原因:1.1.外力冲击:冰雹,石头等造成玻璃破损,可以通过破裂的形状判断;外力冲击:冰雹,石头等造成玻璃破损,可以通过破裂的形状判断;2.2.玻璃自身原因:例如玻璃自爆主要为玻璃内硫化镍膨胀导致,自爆率约为玻璃自身原因:例如玻璃自爆主要为玻璃内硫化镍膨胀导致,自爆率约为0.3%0.3%;3.3.不正确的安装方式:不可靠的搬运,安装方式,牢固度不足,受力不均等不正确的安装方式:不可靠的搬运,安装方式,牢固度不足,受力不均等4.4.高温:组件热斑等高温:组件热斑等失效影响
5、失效影响:发电量降低,火灾隐患,人身伤害发电量降低,火灾隐患,人身伤害玻璃自爆外力撞击安装不当热斑烧毁光伏组件户外常见失效模式热斑当组件工作电流超过因为遮挡或是有缺陷的电池片或电池组的短路电流时,在组件中会发生热斑加热,受影响的电池或电池组被置于反向偏置状态,消耗功率,引起过热失效原因:1.硅片电池缺陷2.电池表面有异物3.电池之间不匹配:效率电流混档,衰减不一致4.二极管并联的电池片数目过多5.阴影遮挡6.焊接不良失效影响:1.焊接处融化,2.过高的温度导致封装材料加速老化3.局部过热导致玻璃破碎4.组件烧毁管控方向 电池质量管控1.包括硅片/电池片EL缺陷检测2.电池片光衰一致性3.电性
6、能水位一致性制程管控1.焊接质量(虚焊,过焊)2.制程隐裂EL检测3.组件异物4.换片补片档位一致性组件安装维护1.安全的包装运输防护2.合理的安装角度距离3.定期清理,避免遮挡 热斑正面 热斑背面 热斑起火光伏组件户外常见失效模式脱层背板与EVA分层,EVA与玻璃分层,EVA与电池片间分层失效原因:1.湿气,紫外等导致封装材料间的粘粘力被破坏,2.金属离子的污染3.材料匹配性不好4.层压参数不合理5.背板层间分层6.硅胶密封性不好失效影响:1.焊带、电池片腐蚀,致使组件报废2.影响组件外观3.遮挡电池片,功率输出下降管控方向:物料管控1.新材料导入流程2.组件可靠性试验监控制程控制:1.层压
7、参数管控2.物料,人员5S管控3.交联度,剥离强度管控4.硅胶补胶量管控 脱层 脱层 脱层光伏组件户外常见失效模式封装材料变色紫外照射或是添加剂导致EVA,背板材料老化变色EVA失效原因:1.温度过热或是UV照射2.EVA交联度不足3.EVA中添加剂导致变色4.硅胶中成分导致失效影响:1.变色导致透光性下降,组件功率下降2.影响组件外观背板失效原因:1.EVA对紫外线截止失效2.EVA中紫外吸收剂分解,加速紫外敏感背板变色3.背板是紫外敏感材料失效影响:1.水汽隔离性能下降,焊带、电池片腐蚀2.绝缘性能下降3.组件功率轻微下降4.影响组件外观管控方向:1.新供应商导入的评审及稽核2.工程变更管
8、控(新材料,机台的导入,工艺参数的变更等)3.原材料进料检验(剥离强度,交联度等)4.车间层压等工序工艺监控(层压温度及均匀度,真空度,层压时间)5.材料的可靠性试验(“双85”,耐紫外试验等,参照IEC61215)6.安装环境与物料匹配性EVA黄变EVA黄变背板黄变光伏组件户外常见失效模式闪电纹EVA中的过氧化物在水汽的作用下与电池片栅线中的银发生反应,生成银的氧化物。电池片隐裂,背板EVA的透水率高加速了闪电纹的产生。失效原因:1.EVA中VA含量偏高,与银发生化学反应2.背板、EVA透水率过高3.使用环境湿度过大4.组件隐裂失效影响:1.外观不良2.栅线氧化,影响电流收集,功率下降3.组
9、件热斑风险改善方向:1.使用防闪电纹的EVA2.提高层压温度,减少VA残留3.减少组件EL隐裂4.选用透水率低的封装材料闪电纹闪电纹/隐裂闪电纹/热斑光伏组件户外常见失效模式背板龟裂粉化在紫外和水汽的作用下,背板中的PET层或涂覆层发生降解,使背板呈现出开裂或粉化问题。失效原因:1.背板透水率高,导致PET水解2.背板防护紫外能力差导致降解3.背板层间剥离力低失效影响:1.外观不良2.栅线氧化,EVA水解,组件寿命降低3.组件绝缘性能下降管控方向:1.使用耐候性好的含氟型背板材料,2.材料引进前进行可靠性试验,验证耐候性。3.减少组件背板磨损或划伤。背板开裂背板开裂背板粉化光伏组件户外常见失效
10、模式功率衰减大组件功率衰减是指光伏组件随着光照时间的增长,组件输出功率逐渐下降的现象。包括光致衰减和老化衰减。失效原因:失效原因:1.劣质的硅片或电池片,LID过大,硼氧复合体多导致少子寿命下降快。2.组件质量问题导致,例如隐裂、断栅,虚焊等3.封装材料老化,包括玻璃,背板等透光率的下降等。失效影响:失效影响:1.组件输出功率下降,发电量降低管控方向:1.使用N型电池片2.减少硼氧复合体,使用LID小的电池片3.加强过程控制,减少组件缺陷4.使用耐候性优良的封装材料5.规范电站组件维护操作,减少玻璃损伤及隐裂序列号初始测试时间 测试功率(W)复测试时间 测试功率(W)衰减(%)24003740
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- 组件 失效 模式 介绍
