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光伏组件
仪器信息网光伏组件专题为您整合光伏组件相关的最新文章,在光伏组件专题,您不仅可以免费浏览光伏组件的资讯, 同时您还可以浏览光伏组件的相关资料、解决方案,参与社区光伏组件话题讨论。
光伏组件相关的方案
叠瓦光伏组件用导电银胶的分散解决方案
叠瓦组件作为高功率太阳能光伏组件技术的代表,利用切片技术将栅线重新设计的电池片切割成合理图形的小片,将每小片叠加排布,用特殊的专用导电胶材料将其焊接成串,再经过串并联排版后层压成组件。叠瓦组件正在成为光伏组件技术的重要发展方向,业内企业积极推进叠瓦组件的技术研发与大规模制造̷̷
IEC 61215-2-2021光伏组件零部件标准
这项标准从多个方面对光伏组件的零部件进行了严格的规范和要求。它涵盖了光伏组件的各个核心部件,例如太阳能电池片、逆变器、电缆等。通过对这些关键部件的规范,IEC 61215-2-2021标准旨在确保光伏组件在不同环境条件下的稳定运行,提高其整体性能和质量。
IEC 61730-2 2023光伏组件零部件测试要求
随着全球对可再生能源的需求不断增长,光伏组件作为重要的光能发电设备,其质量和安全性也备受关注。国际电工***(IEC)制定了IEC 61730-2 2023标准,详细规定了光伏组件零部件的测试要求,以确保其符合国际标准,并提供可靠的性能,保护使用者的安全,德瑞检测设备还将提供中英文对照版标准解读下载。
光伏组件双85测试再现环境所产生的破坏性能测试
光伏行业,双85试验可以确定光伏组件曝露在高湿度的条件下而产生的热应力及其能抵抗湿气长期渗透的能力;而对于常见的橡塑制品,双85试验则可以考核材料的力学性能、黄变指数、耐热、耐酸碱盐、热失重等方面的性能指标,将试验前后的数据进行比较。一般来说,前后差值越小越好,说明材料料的耐湿热稳定性好。
光伏组件 EVA 胶膜(TGA 法)VA 含量测试
本文介绍了用热重分析法(TGA)测定光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物(以下简称 EVA)中醋酸乙烯酯(以下 简称 VA)含量的方法。
光伏组件 EVA 胶膜(TGA 法)VA 含量测试
本文介绍了用热重分析法(TGA)测定光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物(以下简称 EVA)中醋酸乙烯酯(以下 简称 VA)含量的方法。
DSC对光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试
DSC交联度测试是一种利用差示扫描量热法(DSC)来测量材料交联度的方法。本次交联度测试采用汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600进行试验,下面将详细探讨DSC对光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试,并展示实验结果。
光伏积灰清洗预警
2020年,中国宣布了“双碳”的远景目标。据有关资料显示,2023年中国光伏新增装机容量216.88GW,比2022年增长148.1%。伴随着装机容量的增加,负面的环境因素对光伏发电效率有很大的影响,其中很重要的一个因素就是环境中的颗粒物对于光伏组件的发电效率的影响。
高低温试验箱在光伏行业中的检测方案
光伏发电就是指一种运用太阳充电电池半导体器件的光伏效应,将太阳紫外光线可以直接转换成电磁能。运用太阳平衡的最好方式就是光伏发电变换,就是通过光伏效应,使阳光照射到光伏材料上出现电流量立即发电量。以硅材料的特性开发设计所形成的光电转换产业链称作“光伏行业”,涉及高纯度光伏电池原料生产制造、太阳能电池制造、太阳能电池组件生产制造、相应生产线设备的制作等。
光伏组件封装用EVA胶膜交联度的测试
太阳能电池主要由“护卫”——钢化玻璃、“黏合剂”——EVA(聚乙烯-聚醋酸乙烯酯共聚物)胶膜、“中枢结构”——晶体硅电池片,以及起密封防水等作用的背板组成。其中,充当“黏合剂”角色的EVA胶膜在太阳能电池结构中的作用不可或缺。 EVA是一种热熔胶,即在常温下,EVA是固体,没有粘性,透光性差。当把EVA加热到一定温度时,EVA会熔化粘结在与它接触的物体上。用于太阳能电池封装的EVA是专门设计的热固性热熔胶,即在加热熔融的同时会发生交联反应。当温度较低时,交联反应发生的速度很缓慢,完成固化所需要的时间较长,反之需要的时间就比较短。因此要选择适宜的层压温度,使EVA在熔融中获得流动性,同时发生固化反应。随着反应的进行,交联度增加,EVA失去流动性,起到封装的作用。那么EVA胶膜的交联度测试就显得非常重要。
线性恒温恒湿箱对电子组件检测可靠性解决方案
随着科技的发展,对电子组件可靠性的要求越来越高。如航空、航天等应用领域。为了满足工程的可靠性要求,一般情况下,组件在从生产到交付使用前的这段时间内都要进行一系列的环境试验来验证其可靠性。
内窥镜冲洗组件检漏测试
一家医疗器械公司制造了一种用于内窥镜的冲洗组件,这需要高精确及可重复性的检漏测试结果。测试夹具还必须具有灵活性,以便调整来适应各种长度的测试组件。
充电杆组件的研发要做哪些环境方面的可靠性试验?
充电杆组件的研发要做哪些环境方面的可靠性试验?充电杆组件的研发需要进行一系列环境方面的可靠性试验,以确保其能够在不同环境条件下正常运行,并满足可靠性、稳定性和安全性等方面的要求以下是一些可能需要进行的环境可靠性试验:1. 温度循环试验:测试充电杆组件在不同温度下的性能表现,包括低温、高温、冷热冲击等条件下的运行稳定性。2. 湿度试验:测试充电杆组件在不同湿度条件下的性能表现,包括高湿度、低湿度、湿度循环等条件下的运行稳定性。3. 防水试验:测试充电杆组件的防水性能,包括在淋雨、喷水、浸泡等条件下的运行稳定性。
太阳能组件使用恒温恒湿试验箱做高温高湿试验
太阳能组件的高温高湿试验,源自于标准GJB150.7A-2009的要求,在标准中要求太阳能组件需要完成一系列老化试验来验证其质量。在试验中,可以用到高温高湿试验,即恒温恒湿试验箱是模拟环境测试的一种,下面我们来看一下这个试验是怎么做的。 试验方式:恒温恒湿试验箱的高温高湿测试
3T公司使用FLIR红外热像仪检测 PCB组件温差
印刷电路板(PCB)的设计非常复杂。荷兰嵌入式电子产品专家3T公司研发的PCB有时包含2000多个不同组件,如果其中一个出现故障该如何处理?如何判断不足1mm大小的PCB组件出现细微故障时是否会致使电路板发生更大故障?通常,使用热像仪就能解决此问题。多年以来,3T公司一直在多项工作中使用热像仪检测125微米以下的热点。
3T公司使用FLIR红外热像仪检测PCB组件温差
高性能FLIR T420红外热像仪应用于PCB早期故障检测印刷电路板(PCB)的设计非常复杂。荷兰嵌入式电子产品专家3T公司研发的PCB有时包含2000多个不同组件,如果其中一个出现故障该如何处理?如何判断不足1mm大小的PCB组件出现细微故障时是否会致使电路板发生更大故障?通常,使用热像仪就能解决此问题。多年以来,3T公司一直在多项工作中使用热像仪检测125微米以下的热点。
中空纤维膜组件壳程流体力学减租特性研究
利用LaVision的粒子成像测速(PIV)系统,对海水淡化装置中经场采用的中空纤维膜组件的壳程流体力学减租特性进行了研究
内窥镜冲洗刀片组件泄漏检测
问题/目标:制造内窥镜冲洗刀片组件的医疗器械公司都要进行准确重复的泄漏检测。检测夹具必须能够灵活地调节成多种检测部件的长度。
如何用紫外线老化试验箱对光伏材料进行老化测试
综合老化试验温度、湿度、辐照度共同作用A.紫外综合老化1、85℃, RH85%2、UV250W/m2B.高倍辐照加速老化1、70℃ RH60%2、Irr=3000W/m2光伏组件累积辐照加速老化测试:更短时间反映组件长期衰减1、老化时辐照强度设定为3000W/m2 2、组件温度设定为70℃+10℃ 3、辐照度及温度随时间变化,8h为一个循环周期,光照7h(70℃) +无光照1h(室温) ,每个循环周期间进行功率测试。
微波炉组件的高低温环境测试恒温恒湿试验箱
恒温恒湿试验箱也可应用于微波炉组件的高低温环境测试,以验证其在极端温度条件下的耐久性和性能。
套管针组件流量检测
问题/目标:生产各种套管针组件的公司需要一种精确的方法来完成流量检测,这种方法必须适用于不同的套管直径和长度。解决方案:TME为此类客户提供了一种流量检测系统,这种系统由TME Solution™ 流量检测仪和定制检测夹具组成。Solution仪器配有内部电子调节器和一个外接远程传感器,可为流量检测进行压力控制。
应用:attocube激光干涉仪组建高精度X射线显微镜
德国attocube公司的激光干涉仪具备皮米精度分辨率,激光探头可在真空环境中使用,是同步辐射研究的良好选择。在现有激光探头中,标准激光探头M12是已经被证实可以在辐射环境中使用(大10MGy)。
光伏膜拉伸测试的必要性及方法
太阳能电池背板薄膜的结构上可以看出,背板材料的拉伸强度性能主要还是依赖于中间层BOPET薄膜的强度。组件厂家在选择BOPET薄膜时,需要对BOPET进行拉伸强度的试验,验证其能否满足拉伸强度的要求,以免制成背板成品后才发现产品质量不合格。
太阳辐射监测:关于光伏、光热资源的评估、选址与超临近预报、短时预报
精准监测太阳辐射有效提升太阳能电站产能1:高品质监测太阳辐射的重要性2:太阳能电站选址与资源评估3:优化系统选型,指导投资决策4:最大功率跟踪5:日常维护6:监测和评估系统运行效率7:发电量预报8:质量控制及技术开发如何为配备太阳辐射监测系统选择高品质太阳辐射监测仪的首要条件是,设备通过ISO9060等级标准,可以溯源到世界辐射测量基准值(WRR),并可以全天候正常工作。满足该条件的辐射监测仪才可用于客观分析太阳能组件发电效率、预测电站发电量、电站运维管理、电站绩效评估、比较不同电站的优异性等。 针对商用电站,一般要求太阳辐射监测系统至少包括GHI、DNI和DHI的观测。并且,需要有一套备份观测系统同时工作,两套系统之间可以互相校验,一旦一套系统出现故障时,可以被及时发现。图3为典型太阳辐射监测站。该辐射监测站可以监测GHI、DNI、DHI以及温度、湿度、风向、风速等与太阳能发电效率相关的气象要素。
步入式恒温箱对光伏组件在高温高湿环境下使用的适应性试验
步入式恒温恒湿试验室主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
X光无损检测及超声波无损检测应用手册
X光无损检测及超声波无损检测应用手册 X光和超声波成像是两个非常有益的工具,用于无损检测电子组件产品的质量。这两种技术都提供了关于组件完整性的不同方面的信息。
【CEM】电子设备组件样品制备用于IEC 62321-7-2:2017方法六价铬含量分析
本文介绍了电子设备组件中六价铬的IEC 62321-7-2:2017方法分析过程。操作步骤包括:用消解溶液释放六价铬,C18色谱柱过滤有色消解液,加二苯卡巴肼调pH值显色,最后比色法测定浓度。整个过程需谨慎以确保结果准确。
食虫性蝙蝠飞行的运动学和尾流结构研究
采用英国Litron公司LPY 703-200型, 200 Hz PIV激光器作光源。两台Photron 1024 PCI型高速相机作为成像组件,构成一套高速时间分辨粒子成像测速系统。同时用多台高速相机记录两种食虫性蝙蝠飞行的运动学特征。同步同时测量运动学特征和尾流结构。并分析其特点规律。
爱丁堡光谱产品在光伏行业中的解决方案
我国在“碳中和”成为全球命题的背景下,于2021年开启双碳元年。自21世纪初至今,我国的光伏行业共经历了起步、发展。衰退、回暖四个阶段后,进入了稳步增长期,目前已成为了光伏发电新增装机容量世界排名第一的国家。我国光伏行业实现从无到有、从有到强的跨越式发展。基于此,经历了多种发展路径,为研制器件效率最高的器件做出努力。
激光诱导击穿光谱(LIBS)对固态锂离子电池的深度剖析
在当今社会,智能手机和平板电脑等电子设备正成为人类日常活动的重要组成部分。这些电子产品不断发展,使其结构更紧凑、重量更轻,这也就对电池的功率输出和寿命提出了越来越高的要求。为了应对这些技术挑战,锂离子电池技术也在不断进步,在保持紧凑和轻便特性的同时,还能够产生更高的能量输出和更强的循环性能。本文介绍了激光诱导击穿光谱(LIBS)对锂离子电池重要元件化学组成的关键元素进行深度分析的能力。这些组件包括正极、负极和固态电解质。典型的基于解决方案的元素分析技术,如电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)和电感耦合等离子体发射质谱(ICP-MS),不能揭示这些部件的结构信息。另一种流行的元素分析技术X射线荧光光谱(XRF)无法为锂离子电池电极的重要元素提供元素覆盖,例如Li、B、C、O、F、N。其它表面和深度分析技术,需要复杂的真空仪器,如二次离子质谱(SIMS)、辉光放电质谱(GD-MS)、俄歇电子能谱(AES)和X射线光电子能谱(XPS),检测速度慢或者价格昂贵。LIBS提供锂离子电池组件在实验室或工厂的深度分析能力,具有很出色的分析速度。LIBS还具有从H - Pu到大含量范围(ppm - wt. %)的基本覆盖。
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