Jiangsu Caisheng New Energy Technology Co., Ltd.

Kombinacija napol prerezanih dvostranskih zasnov sončnih celic lahko prispeva k nastanku vročih točk

Znanstveniki v Španiji so testirali fotonapetostne module v pogojih delnega senčenja, da bi bolje razumeli nastanek vročih točk, ki škodijo delovanju.Študija razkriva potencialno težavo, ki še posebej vpliva na polcelične in bifacialne module, kar lahko povzroči pospešeno izgubo zmogljivosti in ni zajeto v trenutnih standardih testiranja/certificiranja.

V študiji so bili moduli solarnih plošč namerno zasenčeni, da bi povzročili vroče točke.

Rezanje silicijevih celic na polovico in njihovo ustvarjanje električne energije iz sončne svetlobe, ki pada na obe strani, sta dve inovaciji, ki sta prinesli možnost povečanega izkoristka energije z majhnimi dodatnimi proizvodnimi stroški.Posledično sta oba v zadnjih nekaj letih hitro rasla in zdaj predstavljata glavni tok v proizvodnji sončnih celic in modulov.

Nova raziskava, ki je bila med dobitniki nagrade za poster naKonferenca EU PVSECki je prejšnji mesec potekalo v Lizboni, je pokazalo, da lahko kombinacija polovičnih in bifacialnih celičnih zasnov pod določenimi pogoji prispeva k nastanku vročih točk in težavam z zmogljivostjo.In sedanji standardi testiranja, so opozorili avtorji študije, morda niso opremljeni za odkrivanje modulov, občutljivih na to vrsto degradacije.

Raziskovalci, ki jih vodi špansko tehnično svetovalno podjetje Enertis Applus, so pokrili dele PV modula, da bi opazovali njegovo obnašanje pod delnim senčenjem.»Senčenje smo prisilili, da se globoko poglobimo v obnašanje monofacialnih in bifacialnih polceličnih modulov, s poudarkom na nastanku vročih točk in temperaturah, ki jih te točke dosežejo,« je pojasnil Sergio Suárez, globalni tehnični vodja pri Enertis Applus."Zanimivo je, da smo identificirali zrcalne vroče točke, ki se pojavijo v nasprotnem položaju glede na običajne vroče točke brez očitnih razlogov, kot so senčenje ali zlomi."

Hitrejša razgradnja

Študija je pokazala, da lahko napetostna zasnova polceličnih modulov povzroči širjenje vročih točk izven osenčenega/poškodovanega območja.»Moduli polcelic so predstavljali zanimiv scenarij,« je nadaljeval Suárez.»Ko se pojavi vroča točka, inherentna napetostna vzporedna zasnova modula potisne tudi druga neprizadeta območja, da razvijejo vroče točke.To vedenje bi lahko namigovalo na potencialno hitrejšo razgradnjo polceličnih modulov zaradi pojava teh pomnoženih vročih točk.

Izkazalo se je tudi, da je učinek še posebej močan pri bifacialnih modulih, ki so dosegli temperature vročih točk do 10 C višje kot enostranski moduli v študiji.Moduli so bili testirani v 30-dnevnem obdobju v pogojih visokega obsevanja, z oblačnim in jasnim nebom.Študija naj bi bila kmalu objavljena v celoti kot del zbornika dogodka EU PVSEC leta 2023.

Po mnenju raziskovalcev ti rezultati razkrivajo pot do izgube zmogljivosti, ki ni dobro pokrita s standardi testiranja modulov.

"Ena sama vroča točka na spodnjem delu modula lahko povzroči več zgornjih vročih točk, ki bi lahko, če se ne odpravijo, pospešile celotno degradacijo modula zaradi povišane temperature," je dejal Suárez.Nadalje je opozoril, da bi to lahko dalo dodaten pomen vzdrževalnim dejavnostim, kot je čiščenje modulov, kot tudi postavitev sistema in hlajenje z vetrom.Toda zgodnje odkrivanje težave bi bilo bolje kot to in bi zahtevalo nove korake pri testiranju in zagotavljanju kakovosti v fazi proizvodnje.

"Naše ugotovitve poudarjajo potrebo in priložnost za ponovno oceno in po možnosti posodobitev standardov za polcelične in bifacialne tehnologije," je dejal Suárez."Bistveno je upoštevati termografijo, uvesti posebne toplotne vzorce za polcelice in prilagoditi normalizacijo toplotnih gradientov standardnim testnim pogojem (STC) za bifacialne module."


Čas objave: 17. oktober 2023