Mengapa Kaca Panel Solar Bertekstur, Bukan Licin
Jadual Kandungan
Lihat dengan teliti pada bahagian hadapan modul solar dan kacanya bukanlah kepingan licin seperti yang terdapat pada tingkap. Ia diliputi lubang kecil yang tidak sekata. Kebanyakan orang menganggap ini sebagai kecacatan pembuatan. Ia sebenarnya salah satu permukaan yang direka dengan teliti dalam keseluruhan modul.
Bahan PV · Kaca Modul · oleh Jerry, Ooitech
1. Permukaan yang Direka, Bukan Kecacatan
Rajah 1: Kaca hadapan modul di bawah cahaya pantulan. Kawasan yang diserlahkan menunjukkan lubang kecil tidak sekata yang memberikan permukaan itu rupa cirinya. Corak itu sengaja dibuat, dan itulah yang mengubah cermin menjadi pengumpul cahaya.
Struktur ini mempunyai dua permukaan dengan spesifikasi berbeza. Permukaan luar, yang bersentuhan dengan udara, ialah permukaan bertekstur dengan lubang kecil bersaiz mikron yang tidak sekata. Permukaan dalam, yang terikat pada enkapsulan, mempunyai corak timbul yang teratur. Bersama-sama, kedua-duanya menyebabkan bahagian hadapan modul kelihatan sedikit kabur dan bukan seperti kaca, dan kedua-duanya wujud atas sebab optik.
2. Sebab Pertama: Mengurangkan Kehilangan Pantulan
Kaca licin berkelakuan seperti cermin separa. Sekitar 8 peratus cahaya matahari yang tiba pada permukaan yang digilap dipantulkan terus kembali ke langit dan tidak pernah sampai ke sel. Pada modul, itu bermakna 8 peratus tenaga yang anda bayar untuk dijana hilang pada lapisan paling luar sebelum apa-apa lagi berlaku.
Permukaan luar bertekstur memecahkan pantulan itu. Benjolan bersaiz mikron menyerakkan pancaran yang masuk supaya cahaya yang tiba pada sudut cetek dilencongkan dan bukannya dipantulkan jauh, dan sebahagiannya dibengkokkan masuk ke dalam sel dan bukannya keluar daripadanya. Mekanisme yang sama memanjangkan laluan optik di dalam modul, yang memberi silikon lebih banyak peluang untuk menyerap apa yang telah masuk.
Rajah 2: Pandangan dekat permukaan kaca. Pada skala ini, lubang kecil itu kelihatan sebagai corak mikro yang padat dan teratur. Penyerakan dan transmisi kedua-duanya bergantung pada geometri ciri-ciri ini, sebab itulah corak itu ditentukan dan bukan dibiarkan secara kebetulan.
3. Sebab Kedua: Menyebarkan Cahaya Merentas Sel
Tugas kedua ialah keseragaman. Jika cahaya tiba secara tidak sekata, sesetengah kawasan sel bekerja lebih kuat daripada yang lain dan modul beroperasi di bawah jumlah bahagian-bahagiannya. Gabungan permukaan luar bertekstur dan permukaan dalam bercorak menyebarkan cahaya yang masuk dengan lebih sekata merentas permukaan sel, jadi kawasan yang diterangi digunakan dengan lebih lengkap dan kecekapan penukaran meningkat.
Ini lebih penting daripada yang disangka pada format potongan berbilang dan shingled, di mana sel dibahagikan kepada kepingan yang lebih kecil. Pencahayaan tidak sekata berinteraksi dengan cara kepingan itu saling bersambung, dan sebab modul potongan berbilang berkelakuan berbeza di bawah naungan separa dibincangkan dalam analisis rintangan naungan potongan berbilang.
kami.
4. Sebab Ketiga: Cahaya yang Tiba pada Sudut
Cahaya matahari hanya berserenjang dengan modul untuk sebahagian kecil hari. Pada waktu pagi, petang dan sepanjang musim sejuk, cahaya tiba pada sudut yang ketara, dan di situlah permukaan timbul membezakan dirinya daripada permukaan rata.
Apabila sudut tuju bertambah, transmisi kaca timbul meningkat berbanding kaca licin dan bukannya menurun dengan lebih tajam. Secara praktikalnya, modul memulihkan prestasi pada waktu-waktu tertentu dalam sehari dan sepanjang tahun apabila permukaan rata akan kehilangannya. Memandangkan modul menghabiskan sebahagian besar hayatnya di luar penyinaran serenjang puncak, ini bukan kesan yang kecil.
5. Bagaimana Lubang Kecil Itu Sebenarnya Dibuat
| Dua proses menghasilkan dua permukaan itu. | Proses | Permukaan |
|---|---|---|
| Struktur yang terhasil | Dalam (sebelah enkapsulan) | Pengkalandaran semasa kaca keluar dari relau: riben lebur melalui penggelek, salah satunya membawa corak timbul berketepatan yang ditekan ke permukaan separa lebur |
| Susunan teratur bentuk yang ditentukan, biasanya corak piramid, frustum heksagon dan frustum segi empat | Luar (sebelah udara) | Punaran kimia untuk menghasilkan lubang kecil rawak, diikuti salutan anti pantulan berskala nano — sesetengah produk anti silau membentuk permukaan luar melalui pengkalandaran sebaliknya |
Tekstur mikron tidak sekata di bawah lapisan anti pantulan berliang
Perincian corak timbul pada kaca modul solar menunjukkan struktur grid teratur yang halus
Rajah 3: Corak timbul pada kaca secara terperinci. Kerana ia dipindahkan daripada penggelek bercorak, geometrinya boleh diulang dari kepingan ke kepingan — itulah yang membolehkan spesifikasi kaca menyatakan corak dan bukan kekasaran.
6. Tipu Daya yang Sama di Tempat Lain dalam Modul
- Sebaik sahaja anda tahu apa yang perlu dicari, prinsip reka bentuk yang sama muncul di beberapa tempat. Lembaran belakang kaca berganda.
- Kaca belakang modul kaca berganda mempunyai rawatan permukaan yang setanding, atas sebab yang sama: cahaya yang sampai ke belakang modul bifacial perlu dibenarkan masuk, bukan dipantulkan. Modul fleksibel dan boleh lipat.
- Panel mudah alih dan boleh lipat menggunakan tekstur permukaan berlubang kecil pada kepingan hadapannya untuk memperoleh kesan penyerakan yang serupa tanpa kaca tegar. Lembaran hadapan fluoropolimer dibekalkan dengan permukaan matte yang memainkan peranan anti-pantulan yang sama dalam modul ringan.
- Filem pempasifan hadapan. Fungsi optik dan pempasifan juga digabungkan pada peringkat sel, seperti dalam kes SiNx filem hadapan TOPCon, di mana pilihan filem secara langsung mempengaruhi watt modul.
7. Apa yang Perlu Diperiksa Apabila Anda Menentukan Kaca Modul
Oleh kerana manfaat optik datang daripada permukaan dan bukan pukal, spesifikasi kaca yang hanya menyenaraikan ketebalan dan pengerasan adalah tidak lengkap. Lima atribut membawa prestasi.
| Atribut | Mengapa ia penting |
|---|---|
| Kandungan besi | Kaca rendah besi meningkatkan transmisi asas. Kaca apung biasa menyerap dalam julat boleh nampak dan merugikan kuasa anda sebelum sebarang rawatan permukaan digunakan. |
| Tekstur luar | Menentukan tingkah laku pantulan dan penyebaran, dan oleh itu berapa banyak cahaya yang datang mencapai sel. |
| Corak timbul dalam | Mempengaruhi taburan cahaya merentas sel dan tingkah laku laminasi. Geometri corak dipindahkan daripada acuan, jadi ia boleh diulang dan harus ditentukan. |
| Salutan anti-pantulan | Memberikan penambahan terakhir transmisi. Ketahanan salutan sama pentingnya dengan prestasi awalnya, kerana ia menghadapi cuaca selama 25 tahun. |
| Kualiti pengerasan | Struktur dan bukan optik, tetapi kaca yang gagal secara mekanikal akan membawa prestasi optik bersamanya. Lihat cara mengetahui sama ada keretakan kaca separa keras adalah pecah spontan. |
Ooitech membekalkan kaca modul bersama seluruh senarai bahan, termasuk Filem enkapsulan EVA, POE dan EPE, riben, pengedap dan bingkai, yang bermaksud kaca dan enkapsulan boleh dipadankan dan bukan diperoleh secara berasingan. Spesifikasi kaca itu sendiri dinyatakan pada halaman produk kaca solarkami, dan senarai bahan penuh dipecahkan dalam bahan utama modul panel solar.
Soalan Lazim
Adakah permukaan kasar kaca panel solar satu kecacatan?
Tidak. Ia adalah struktur optik yang direka. Permukaan luar adalah permukaan bertekstur dengan lubang kecil bersaiz mikron yang tidak teratur dan permukaan dalam membawa corak timbul yang teratur. Kedua-duanya ditentukan untuk meningkatkan jumlah cahaya yang mencapai sel dan bukannya dipantulkan.
Berapa banyak cahaya yang dipantulkan oleh kaca licin?
Permukaan kaca yang digilap memantulkan kira-kira 8 peratus cahaya matahari yang datang. Pada modul, kehilangan itu berlaku pada lapisan paling luar, sebelum sebarang cahaya mencapai sel, itulah sebabnya begitu banyak usaha kejuruteraan ditumpukan pada permukaan dan bukan pukal kaca.
Bagaimana permukaan dalam bercorak dihasilkan?
Melalui penggelek kalender. Apabila riben kaca keluar dari relau, ia melalui antara penggelek dan salah satunya membawa corak timbul ketepatan yang ditekan ke permukaan yang masih separa lebur. Geometri biasa ialah piramid, frustum heksagon dan susunan frustum segi empat. Oleh kerana corak datang daripada penggelek, ia boleh diulang dari kepingan ke kepingan.
Daripada apa salutan anti-pantulan dibuat?
Biasanya lapisan berasaskan silika berliang yang dimendapkan selepas permukaan luar telah diukir. Struktur liangnya yang mengurangkan pantulan, jadi kedua-dua bahan dan geometri liang penting. Ketahanan di bawah UV, kelembapan dan kitaran terma sama pentingnya dengan keuntungan transmisi awal.
Adakah tekstur membantu pada musim sejuk dan pada sudut matahari rendah?
Ya, dan itu salah satu hujahnya yang lebih kuat. Pada sudut kejadian yang besar, kaca timbul menghantar secara berkadar lebih baik daripada kaca licin, jadi modul bertahan lebih baik pada waktu pagi, petang dan sepanjang bulan musim sejuk apabila cahaya jarang datang berserenjang dengan permukaan.
Adakah modul bifasial dan fleksibel menggunakan pendekatan yang sama?
Ya. Modul dwi-kaca menggunakan rawatan yang setanding pada kaca belakang supaya cahaya yang mencapai bahagian belakang boleh masuk. Modul fleksibel dan boleh lipat menggunakan tekstur hadapan berlubang, dan lembaran hadapan ETFE dibekalkan dengan permukaan matte yang berfungsi untuk tujuan anti-pantulan yang sama tanpa kaca tegar.
Pemikiran Akhir
Permukaan berlubang kaca modul adalah peringatan baik bahawa dalam pembuatan modul, keuntungan paling murah selalunya bersifat optik dan bukan elektrik. Memantulkan 8 peratus cahaya yang masuk adalah percuma untuk diperbaiki pada peringkat spesifikasi kaca dan tidak boleh dipulihkan di mana-mana hiliran. Apabila anda menentukan kaca, nyatakan kandungan besi, tekstur luar, corak dalam, salutan anti-pantulan dan gred pengerasan bersama-sama, dan padankan enkapsulan dengannya dan bukan membeli kedua-duanya secara berasingan. Jika anda sedang menyediakan senarai bahan untuk barisan baharu, hantar kepada kami format modul dan kaca yang anda pertimbangkan, dan kami akan memberitahu anda apa yang perlu disertakan dalam spesifikasi optik.