Основные материалы для сборки фотоэлектрических модулей включают в себя закаленное стекло, пленку EVA, солнечные элементы, первые листы, рамы алюминиевого сплава и коробки для соединений. Эти материалы работают вместе для достижения таких функций, как фотоэлектрическое преобразование, структурная защита и передача тока.

Схема схема разборки солнечной фотоаппарата
Солнечные рамки, также известные как алюминиевые рамы, представляют собой ключевые компоненты солнечных батарей. Эти рамы защищены и уплотнены компоненты солнечной панели, в том числе солнечный лист и покрытие стекла. Сильные, но легкие алюминиевые рамы не только обеспечивают механическую поддержку солнечных элементов, но и усиливают устойчивость солнечной панели к погодным условиям и другими внешними факторами.
Алюминиевые рамы укрепляют общую жесткость солнечных батарей, что позволяет им выдерживать вес накопленного снега и других сил, с которыми они могут столкнуться за их срок службы.
Коррозионная стойкость алюминиевой рамы делает его важным материалом для защиты солнечных батарей. Он эффективно защищает солнечные модули от влаги, частиц пыли, дождя и других вредных элементов. Алюминиевые солнечные кадры эффективно сливают воду и предотвращают накапливание мусора на панелях. Кадры также помогают предотвратить проникновение влаги и повредить их электронные компоненты.

Алюминиевая рама
Солнечный элемент
Солнечный элемент, также известный как фотоэлектрическая ячейка, представляет собой устройство, которое преобразует солнечный свет в электричество посредством фотоэлектрического эффекта. Этот процесс включает в себя определенные материалы, генерирующие электрический ток при воздействии солнечного света. Солнечные элементы являются фундаментальным компонентом солнечных панелей, которые широко используются для использования солнечной энергии для различных применений, включая выработку электроэнергии.
Кристаллические солнечные элементы кремния
Кристаллический кремний является наиболее часто используемым материалом для коммерческих солнечных элементов. Он сочетает в себе низкую стоимость, высокую эффективность до 26%- 27%, долгосрочную стабильность и долговечность, а также промышленные технические знания. Кремний имеет энергетическую полосу ленты 1,12 эВ, что является хорошим соответствием солнечному спектру.
Солнечные элементы, изготовленные из кремния, являются самым популярным выбором для современных солнечных батарей. Кристаллический кремний может быть классифицирован на разные типы, а именно монокристаллический кремний и поликристаллический кремний.
Монокристаллический кремний - это высокоэффективный тип солнечных элементов, используемый в солнечных батареях премиум -класса. Как правило, они предлагают больше выходной мощности, чем конкурирующие продукты, но гораздо дороже. Солнечные панели с использованием монокристаллических кремниевых клеток имеют отличительный рисунок мелких белых алмазов. Это связано с тем, как вырезаны пластины.
Поликристаллический кремний - также известный как «многокристаллический кремний», этот тип солнечных фотоэлектрических клеток является наиболее распространенным. Из -за своей популярности и более эффективного производственного процесса (с участием расплавленного кремния) солнечные батареи, использующие ячейки такого типа, часто являются самыми дешевыми для покупки.
Тонкопленочные солнечные элементы
Thin - пленка Солнечные элементы, также известные как тонкие - пленочные фотоэлектрические ячейки, потому что они состоят из множества слоев тонких пленок фотоэлектрического материала, которые намного более тонкие, чем типичные p - n -соединительные солнечные клетки. Эти клетки изготавливаются с использованием таких материалов, как аморфный кремний, кадмий -теллурид и медный индий -галлия. Принципы работы тонкой - Солнечные элементы пленки практически идентичны принципам обычной кремниевой пластины - ячеек, основанных на основе. Тем не менее, гибкое расположение множественных слоев материала в тонких - пленочных ячеек отличается от класса кремниевых ячеек.
Солнечные панели с использованием тонкоплентных солнечных элементов менее распространены, чем альтернативы кристаллического кремния. Хотя они, как правило, дешевле, их производительность не так хороша, как технология C - SI. Преимущество тонких пленок состоит в том, что они гибкие и, следовательно, немного более долговечные.
Самые популярные материалы в тонкоплентных солнечных элементах следующие:
Аморфный кремний - это популярный материал, широко используемый на тонкоплентных солнечных элементах. Он использует около 1% кремния, который содержит традиционную кристаллическую кремниевую клетку, что делает ее значительно дешевле.
Кадмий Теллурид - солнечные элементы кадмий являются единственным тонким пленком, который соперничал с характеристиками монокристаллических кремниевых клеток. Недостаток этого материала заключается в том, что он очень токсичен, вызывая обеспокоенность по поводу утилизации старых кадмийских клеток.
Медный индий -галлий селенид (CIGS) - это третья основная технология тонкопленочных солнечных элементов. Когда мы сравниваем это с кристаллическим кремнием, клетки CIGS могут быть где -то от 80 до 160 раз тоньше.

Закаленное стекло
Фотоэлектрическое стекло относится к стеклу, используемому на солнечных фотоэлектрических модулях, которые имеют важные значения, такие как защита батареи и передача света.
Защита от повреждения - Стекло из закаленного солнечного панели служит защитным слоем для солнечных батарей, предотвращая такие факторы окружающей среды, как пары, вода и грязь от повреждения фотоэлектрических клеток. Стекло из закаленного солнечного панели также обеспечивает высокую прочность, превосходную трансмиссию и низкое отражение.
Долговечность и безопасность - Полученное стекло обеспечивает в четыре раза больше прочности, чем стандартное стекло. Эта сила имеет решающее значение, поскольку передний лист солнечной панели требует длительной защиты от элементов. Благодаря тепловым и химическим процессам, которые производят закаленное стекло, оно также известно как закаленное или безопасное стекло. Заполненное стекло безопаснее в использовании, потому что оно разбивается на множество небольших кусочков при разбите, уменьшая вероятность случайных травм.
Ева Фильм
Этилен винилацетат (EVA) представляет собой термопластичный полимер, который обладает хорошей передачей радиации и низкой ухудшением солнечного света. Он используется на фотосъемке - Voltaic (PV) в качестве инкапсуляционного материала для кристаллических солнечных элементов кремния при изготовлении фотоэлектрических модулей. Solar Eva Films в течение долгого времени защищают солнечные батареи с небольшими потерями в производительности.
Solar Eva Sheet - молочно -белое, резиновое вещество. При нагревании он превращается в прозрачную защитную пленку, которая герметизирует и изолирует солнечные элементы. Используя ламинатор, клетки прижимаются между листами EVA в вакуумной среде, где температура достигает 150 градусов.
Важно отметить, что пленка EVA не является ультрафиолетовой - устойчивой, поэтому для экранирования ультрафиолета требуется переднее стекло. После ламинирования этилен - лист винилацетата играет жизненно важную роль в предотвращении въезда влаги и пыли на солнечную панель. Лист EVA помогает ячейкам плавать между стеклом и листом. Эта структура смягчает удар и вибрацию, защищая солнечные элементы и их схему от физического повреждения. Это также предотвращает окислитель кислорода и других газов окисления клеток во время нормальной выработки электроэнергии, тем самым продлевая продолжительность жизни солнечного элемента.


Западный лист
В задней части фотоэлектрического модуля используется пленка листа. Переход - это многослойный ламинат, изготовленный из различных полимерных материалов и неорганических модификаторов. Эта многослойная структура позволяет оптическим, термомеханическим, электрическим и барьерным свойствам листа листа, которые будут адаптироваться к конкретным требованиям фотоэлектрического модуля. Они играют жизненно важную роль в защите их от суровых, изменяющих условий окружающей среды на протяжении всей своей жизни.
Не все первые листы созданы равными. Чтобы защитить солнечные батареи в течение более 25 лет, они должны достичь оптимального баланса трех ключевых свойств: сопротивления погоды, механическая прочность и адгезия. Эти свойства должны оставаться стабильными на протяжении всей жизни модуля.
Связанные сбои в обратном листу Воздействие может быть серьезным, от значительного ущерба от бренда и репутации до травм.
Западные листы, найденные в модулях PV -, могут быть классифицированы на три группы. Западные листы первого класса состоят из одного основного полимерного компонента, полиамида (PA), в то время как BS второго и третьего класса представляют собой мульти - компонент и многолетние слоя. Multi - Packestes состоит из основного слоя полиэтилентерефталята (PET). Второй класс имеет симметричную структуру слоя, что означает, что на внутреннем слое есть фторированный полимер как на воздушном слое. Напротив, третий класс первого листа имеет асимметричную структуру: слой ядра ПЭТ, один фторированный слой покрытия (FC) на воздушных направлениях и внутренние слои полиолеров, такие как полиэтилен (PE), полипропилен (PP).
Junction Box
Распределительная коробка прикреплена к задней части модуля с клей. Его основная функция заключается в выводе электричества, генерируемой солнечными модулями через кабели.
Коробка соединения действует как разъем, преодолевая разрыв между солнечными модулями и управляющим оборудованием, таким как инверторы. Внутри соединительной коробки ток, генерируемый солнечными модулями, направляется через терминалы и разъемы, а затем направляется на потребителя. Механическая прочность и электрическая стабильность электрических клемм в соединительной коробке имеют решающее значение для безопасного, надежного и длинного - работы модулей фотоэлектрических (PV). Ожидается, что эта функция продлит 25-летний гарантийный период типичных PV-продуктов.
Защитные функции Jounct Box включают три аспекта: во -первых, обходные диоды предотвращают эффекты горячих точек, защищая ячейки и модули; Во -вторых, уникальный дизайн герметизации обеспечивает гидроизоляцию и огнеупорное покрытие; И в -третьих, уникальная конструкция рассеяния тепла снижает рабочую температуру коробки соединения и байпасадиодов, тем самым снижая потери мощности, вызванные током утечки в модулях.
Устойчивость к погодным условиям относится к способности таких материалов, как покрытия, пластмассы и резиновые изделия, противостоять суровому использованию на открытом воздухе, таких как обширный ущерб, вызванный солнечным светом, теплом, холодом, ветром, дождем и бактериями. Это сопротивление называется погодным сопротивлением.









