Miért fontosabb a tiszta POE fólia használata az N-modulokhoz?
Mar 20, 2023
Az elmúlt években a fotovillamos ipari technológia rohamos fejlődésével az N-típusú cellák fokozatosan emelkednek, és a TOPCon és a HJT gyártási kapacitásának és keresletének gyors bővülése széles piaci teret hozott a tiszta POE kapszulázott ragasztófóliák számára.
Az új PV cellás technológia 2022-es gyors fejlődésével a TOPCon kétségtelenül a legáltalánosabb választássá vált a nagy hatékonyságú cellatechnológia jelenlegi terjeszkedésére az iparágban, a fejmodul- és cellagyártók kapacitástervezéséből és tényleges leszállási kapacitásából ítélve. A Taiyang News által 2 egymást követő évben kiadott PV modulok tömegtermelési termékeinek TOP10 hatékonysági listáján egyértelmű tendencia látható, legyen szó TOPCon, HJT vagy xBC útvonalról, a modulok hatékonysága sokkal magasabb, mint a jelenlegi mainstream PERC termékeké. A piaci becslések szerint a TOPCon terjeszkedési skálája 150-200GW lesz 2023-ban, a HJT pedig 60 GW plusz .
Az N-típusú cellák felgyorsult terjeszkedésével összefüggésben a cellatechnológia fejlődése nagyobb hatással van a hordozó segédanyagok, különösen a kapszulázó fóliák kiválasztására.

Mivel a napelemek tokozási folyamata visszafordíthatatlan, és a modulok élettartamának általában 25 év felettinek kell lennie, ha a fólia fényáteresztő képessége működés közben csökken, az olyan problémák, mint a fotodegradáció, a korrózió vagy a rétegvesztés a modul meghibásodását okozhatják, így bár a fólia a fotovillamos ipari láncnak csak körülbelül 5 százalékát teszi ki, közvetlenül meghatározza a modulok minőségét és élettartamát.
Jelenleg a PV modulokhoz használt fő kapszulázó fóliák közé tartozik az EVA fólia, az EPE fólia és a POE fólia. Az EVA fólia folyamatos savfelszabadulása, vízgőzáteresztési sebessége és vízfelvételi sebessége miatt még normál használat során is fennáll a vízpára áteresztése, a fényáteresztési sebesség csökkenése, a savkibocsátás és delamináció és egyéb hibák, így csökken az energiatermelés PV modulok.
Különösen az EVA ragasztófólia lebomlásából származó ecetsavmolekulák felszabadulása nemcsak az olyan alkatrészeket korrodálja, mint az üveg és a hátlapok, hanem sokkal nagyobb hatással van a fémezett rácsvonalak korróziójára is N-típusú cellákban, mint a hagyományos P- típusú cellák, ami az N-típusú nagy hatékonyságú modulok hosszú távú megbízhatóságának megnövekedett kockázatához vezet. Az elmúlt években a fotovoltaikus erőművek működése során azt is megállapították, hogy az EVA fóliák súlyos PID-től – Potential Induced Degradation – szenvednek, ami a fotovillamos erőművek teljesítményének jelentős csökkenését eredményezi.
Az EVA fóliához képest a tiszta POE fólia kiválóan ellenáll a PID-nek, nagy ellenállása és nem hidrolízis-tulajdonságai pedig garantálják a PV modulok biztonságát és hosszú távú öregedésállóságát magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezetben, lehetővé téve a modulok több felhasználását. tartósan és hatékonyan.
A kutatások szerint bár az EPE fólia figyelembe veszi az EVA fólia laminálási teljesítményét és a POE fólia anti-PID teljesítményét, de a hátrányok is nagyon nyilvánvalóak, a POE vastagságszabályozás középső rétege nem egyenletes, a POE réteg adalékok könnyen használhatók. EVA rétegre vándorolni, az adalékanyagok migrációja után a POE térhálósodási sebessége lelassul, a laminálási folyamat hatására az EPE fóliában lévő POE mindkét oldalon extrudálódik az EVA által, így keletkezik A delamináció veszélye stb. , valamint az a tény, hogy az EPE technikailag még nem bizonyított nagy léptékben N-sejtekben.
Ennél is fontosabb, hogy az EVA folyamatos savas felszabadulását nem szüntették meg az EPE fóliából, ami árnyékot vet az EPE fólia N-cellás alkalmazásokhoz való hosszú távú megbízhatóságára. Legalábbis a jelenlegi N-típusú együveges modulokban az EVA fólia továbbra sem érintkezik közvetlenül a cella elejével.







