+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
Auctor Iflowpower - Dostawca przenośnych stacji zasilania
1. След приключване на работата на соларния компонент се извършва тест на мощността и мощността на компонента е нормална, но клиентът е получил затихването на мощността, когато компонентът е инсталиран и работи. Повечето от това явление се причиняват от фотолитозата на батерията.
Тази статия систематично и накратко ще обясни феномена фотолорация. 2. Фотоелектричното затихване на фотоволтаични компоненти може да бъде разделено на два етапа: първоначално фотолитоново разпадане и затихване при стареене.
2.1 Първоначалната фотолитома първоначална фотолитоза, тоест изходната мощност на фотоволтаичния модул има голям спад в първите дни на първоначална употреба, но след това има тенденция да се стабилизира. Важна причина, която причинява това явление е, че борогенният комплекс в p-тип (borborid) кристален силиций е понижен.
Чрез промяна на p-тип добавка, фотоволцията на фотоволцията се намалява ефективно чрез заместващ бор; или листът на батерията е предварителен, което е първоначалното фотолитонно затихване на батерията преди сглобяването. Може да се контролира в малък диапазон, като същевременно подобрява изходната стабилност на компонента. Фотокатализаторите са свързани с батерийните пакети и значението на производителите на компоненти е да изберат висококачествени батерии, за да намалят влиянието на фотолорацията.
2.2. Затихването на стареенето Намаляването на стареенето се отнася до бавния спад на мощността при продължителна употреба и важната причина за батерията е свързана с бавното затихване на батерията и също така е свързана с влошаването на производителността на материала на опаковката.
Сред тях това е важна причина за влошаване на ефективността на поддръжката на компонентите по време на облъчване с ултравиолетова светлина. Дългосрочното облъчване с ултравиолетови лъчи позволява на EVA и задната платка (структура на TPE) да остарее, променяйки жълтото, което води до падане на пропускливостта на светлината на модула и до намаляване на захранването. Това изисква доставчиците на компоненти да контролират стриктно при избора на EVA и задните платки, а избраните материали трябва да бъдат много отлични по отношение на устойчивостта на стареене, за да се намали намаляването на агрегатите поради стареенето на агрегатите.
3. Феноменът на ранното затихване на снимките на p-тип (borborid) кристална силициева слънчева клетка се наблюдава преди повече от 30 години и тогава хората са провели много научни изследвания. По-специално, през последните години научните изследвания установиха, че това е свързано с концентрацията на кислород на бор в силициевата пластина и съществено последователният възглед на всеки е осветен или в момента инхибира бор и кислород в силициевата пластина за образуване на борно-кислородни комплекси, като по този начин намалява живота на детето. Въпреки това, след отгряване, по-малко живот може да бъде възстановен и възможната реакция е: Според литературата, Съдържащият силиций силициев филм ще има различна степен на разпадане след светлината и борния кислород в силициевата пластина.
Колкото по-голямо е съдържанието, толкова повече борабоалактични композити се появяват в тялото при осветяване или ток, толкова по-голямо е увеличението на най-ниския живот. В нискокислородна, смесена, фосфорна силициева пластина, животът й на colossono се е увеличил с новото време на фотографиране, общото разпадане е изключително малко. 4.
Решение 4.1. Подобряване на ранните фотолитни явления на производителността на силициеви монокристални слънчеви клетки. Важно за монокристални силициеви слънчеви клетки и ранната фотолитонна амплитуда на затихване на ефективността на преобразуване е малка.
По този начин свойствата на самата силиконова плоча определят степента на ранна фотоотношение на производителността на слънчевите клетки. Следователно, за да се реши проблемът с ранната фотолитоза на фотоволтаичните компоненти. Необходимо е да се реши проблемът със силиция.
По-долу ще бъдат обсъдени няколко метода. A. Качеството на някои монокристални пръти, които подобряват легирания с бор прав монокристален силициев прът, е наистина тревожно.
Ако това условие ще засегне сериозно здравословното развитие на фотоволтаичната индустрия в сместа от монокристални продукти на Dragonflite Подобряване на проблемите и подобренията в Китай: 1) След първоначалния недостиг на поликристален силиций с висока чистота, някои компании за дърпащи пръти са смесили някаква маса от мацерати, които не трябва да се използват, и съдържание на други вредни примеси. Слънчевите батерии, произведени с помощта на такива материали, не само са с ниска ефективност, но ранната фотолитоза е много голяма. Силно изискваме нискокачествени силиконови материали.
2) Отпадъчни силициеви пластини N-тип в смеси от поликристален силиций с висока чистота в материали от поликристален силиций с висока чистота и др. Произведената борна силициева пръчка е монокристален материал от P-тип с висока компенсация. Въпреки че съпротивлението е подходящо, концентрацията на борен кислород е много висока, което води до по-голямо фотолитонно затихване на производителността на слънчевата клетка.
Силно не изискваме силиций от N-тип с ниско съпротивление. 3) Някои компании процесът на издърпване на пръта не е ограничен, съдържанието на кислород в кристалния силиций е твърде високо, вътрешното напрежение е голямо, дефектът на дислокация е голям и съпротивлението е неравномерно, всичко това влияе върху ефективността и стабилността на слънчевата клетка. Искаме да подобрим издърпването.
Контролирайте съдържанието на кислород. Слънчевата клетка, изработена от горната силиконова пластина, има по-голямо фотолитонно затихване, което ще надхвърли обхвата, приемлив за клиента. Всъщност монокристалният процес с директно изтегляне е зрял.
Докато поставяме качеството на материала, според официалния процес на пръта, качеството на силиконовия прът може да бъде по-добре контролирано. B. Подобрено качество на продукта от монокристален силиконов прът Този процес може не само да контролира концентрацията на кислород в единични кристали, но също така да подобри еднородността на монокристалния силиций, радиалното съпротивление.
Процесът започна съдебен процес в Китай. C. Подобрен процес на монокристален силиций (FZ) за подобряване на процеса на монокристален силиций чрез регионалния процес на разтопен монокристален силиций (Fz), за да се предотврати голямо количество кислород в течния силициев кристал в процеса на право изтегляне, като по този начин напълно се решава P-тип (бор бор) ) Ранен фотолитичен феномен на слънчеви клетки.
Поради високата цена на FZ, това е важно за силиконовите пластини за IC и други полупроводникови устройства, но някои компании са обновили FZ процеса, намалявайки разходите. Изработена от силициеви пластини за соларна батерия. Някои от местните пръти са извършили този аспект от тестовата работа D, променяйки добавката, използвайки батерия, направена от легиран силиций с балий, не са открили ранния фотореалистичен феномен на слънчевата клетка, но също така са разрешили ранния етап на слънчевата клетка.
Един от начините. E, използвайте p-тип N-тип силициев легиран N-тип силициев лист с помощта на силиконова пластина и метод за решаване на проблема с първоначалното тестване на батерията, но от настоящия индустриализиран процес на ситопечат 诰 батерия, 诰Няма предимство в ефективността на преобразуване и производствените разходи. Необходими са някои ключови процеси за разрешаване на 4.
2. Предишно затихване на осветеността на батерията е причинено от ранното фото затихване на фотоволтаичния модул и батерията е осветена. Разбира се, така че ранната снимка на батерията да се появи преди компонентът да бъде произведен.
Ранната фотолитонизация на фотоволтаичните компоненти е много малка, може да се контролира в рамките на грешките на измерването. В същото време значително намалява вероятността от горещи точки във фотоволтаичните компоненти. 5.
Резюмето увеличава стабилността на изхода на фотоволтаичните компоненти, носейки повече ползи за нашите потребители. Въпреки леките предразположения, това е метод за попълване на затворника, но преди качеството на силициевата пластина да не се подобри ефективно, използването на този метод е за решаване на ефективните мерки за ранна фотолитизация на фотоволтаични компоненти.