APP下载

2020年中国光伏技术发展报告
—— 晶体硅太阳电池研究进展(11)

2021-12-02中国可再生能源学会光伏专业委员会

太阳能 2021年8期

中国可再生能源学会光伏专业委员会

(中国可再生能源学会,北京 100190)

背板内层的失效模式主要是不耐UV辐照;背板中间层的失效原因主要是不耐水解和UV辐照,导致背板开裂及分层;背板外层的失效模式主要是不耐UV辐照、湿热,导致背板粉化、开裂。背板开裂代表其绝缘性能失效,易引发漏电、电弧、火灾等安全事故,甚至造成人员与财产损失;此外,背板开裂也会增大背板的水汽透过率,导致光伏组件内部电路被腐蚀,若长久使用此种背板,光伏组件将丧失发电性能,其内部电路也会因氧化严重而被破坏,光伏组件寿命就此终止。

背板发生脱层现象与其内层和EVA之间的粘结力有关,此现象发生后会在EVA和背板之间形成一个新的空气层,在EVA/空气界面反射率会增加;另外,脱层会导致湿气聚集在脱层区域,从而进一步扩大脱层区域,加速水、氧的进入和积累,导致醋酸的生成,最终发生金属栅线氧化、腐蚀等现象。背板的内层开裂一般是因胶粘剂易水解老化导致的。背板材料间的复合工艺不一,由于光伏组件长期在户外受湿热、温度等综合因素的影响,背板粘结层的胶粘剂易发生水解,从而导致氟膜与PET基板发生层间剥离,这会导致湿气聚集在开裂区域;同时,开裂区域也会成为湿气快速进入光伏组件的通道,造成背面金属栅线的腐蚀失效。传统观念认为,黄变现象的发生与背板的内层和外层抗UV辐照特性相关,紫外光的照射导致背板层的分子组成部分被破坏,背板的整体性能下降;……

登录APP查看全文