在阵列级别的光伏背板的差分降解模式
Andrew Fairbrother1, Matthew Boyd1, Yadong Lyu1
1Engineering Laboratory, National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, MD 20899, USA.
概括
对非聚合物背板的实地研究很少. 这项研究发现,基于聚乙烯甲酸 (PEN) 的背板降解因紫外线暴露而因模块位置而异,影响了产品开发.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 关于非聚合物背板的降解,现场数据有限,这对于推进太阳能模块技术至关重要.
- 基于聚乙烯纳甲酸盐 (PEN) 的背板代表了一类更新的易受环境因素影响的材料.
研究的目的:
- 在公用事业规模太阳能阵列中记录和分析基于PEN的背板的现场降解模式.
- 为了将降解与模块位置,环境因素和阵列设计相关联.
主要方法:
- 美国马里兰州一家已有四年历史的公用事业规模太阳能阵列的实地研究.
- 使用视觉检查,色度测量,光度测量和里埃变换红外光谱 (FTIR) 进行分析.
- 根据模块位置,高度和周围环境条件评估降解.
主要成果:
- 在阵列边缘和更高的高度的模块中观察到显著的背板退化 (变黄,光泽损失).
- 与不同后侧紫外线 (UV) 光暴露相关的降解模式,受阵列设计 (间距,地面覆盖) 的影响.
- 在背板退化和模块输出功率或阵列内的安全之间没有发现直接的相关性.
结论:
- 阵列和环境设计显著影响非聚合物背板的降解,特别是紫外线暴露.
- 退化可能会影响长期的系统性能和电力的平衡成本 (LCOE).
- 调查结果为背板产品开发和太阳能电池阵列设计提供了信息,以提高耐用性.


