Hej där! Som leverantör av solceller av N -typ kiselceller har jag sett första hand hur fantastiska dessa små kraftverk kan vara. De har några ganska coola fördelar jämfört med andra typer av solceller, som bättre effektivitet och längre livslängd. Men precis som allt annat är de inte perfekta. Det finns några potentiella misslyckanden som vi måste vara medvetna om och veta hur vi kan förhindra. Så låt oss dyka rätt in!
Potentiella misslyckanden i solceller av N -typ kiselceller
1. Ljus - inducerad nedbrytning (lock)
LID är ett välkänt problem i solceller och celler av N -typ är inte immun mot det. När solcellerna utsätts för ljus, särskilt i de första stadierna, kan det vara en minskning av deras effektivitet. Detta beror främst på bildandet av vissa defekter inom kiselstrukturen. Dessa defekter fungerar som rekombinationscentra, vilket innebär att elektronerna och hålen som ska generera en elektrisk ström slutar rekombination istället för att flyta genom den yttre kretsen. Som ett resultat sjunker kraften från solcellen.
2. Potential - inducerad nedbrytning (PID)
PID är ett annat stort problem. Det inträffar när det finns en högspänningspotentialskillnad mellan solcellen och marken. Detta kan orsaka migration av joner i solcellen och dess inkapslingsmaterial. Med tiden kan denna jonmigration leda till en minskning av cellens effektivitet och till och med orsaka fysiska skador på cellen. I N -typceller kan PID vara särskilt knepigt eftersom cellens struktur och de använda materialen ibland kan göra det mer mottagligt för denna typ av nedbrytning.
3. Metalliseringsproblem
Metalliseringsprocessen är avgörande för kiselceller av N -typ. Det handlar om att avsätta metallkontakter på cellens yta för att samla den genererade strömmen. Det kan dock vara flera problem under denna process. Till exempel kan dålig vidhäftning av metallkontakterna leda till ökat motstånd. Om metallen inte fastnar ordentligt vid kiselytan hindras flödet av elektroner från cellen till den yttre kretsen. Dessutom kan bildningen av tomrum eller sprickor i metallskiktet också orsaka elektriska shorts eller minska cellens totala effektivitet.
4. Fuktinträngning
Fukt är fienden för solceller. Om fukt lyckas penetrera inkapslingen av kiselcellen för N -typ kan det orsaka en hel mängd problem. Fukt kan reagera med materialen inuti cellen, vilket leder till korrosion av metallkontakter och nedbrytning av halvledarmaterialet. Det kan också öka sannolikheten för PID och andra former av nedbrytning. Och när cellen börjar korrodera kommer dess prestanda att minska snabbt och dess livslängd kommer att förkortas betydligt.
Hur man förhindrar dessa misslyckanden
1. Mitigerande ljus - inducerad nedbrytning
Ett sätt att hantera lock är genom före belysning. Innan solcellerna installeras i fältet kan de utsättas för en kontrollerad mängd ljus i laboratorieinställningen. Denna pre -belysningsprocess hjälper till att stabilisera cellens prestanda genom att låta den initiala nedbrytningen inträffa i en kontrollerad miljö. Ett annat tillvägagångssätt är att använda högkvalitativa kiselmaterial med färre föroreningar. Föroreningar i kisel är ofta den främsta orsaken till defektbildning under ljusexponering. Genom att använda renare kisel kan vi minska sannolikheten för lock.
2. Förebyggande av potential - inducerad nedbrytning
För att förhindra PID är korrekt jordning och elektrisk isolering väsentliga. Solpanelerna ska installeras med ett pålitligt jordningssystem för att minimera potentialskillnaden mellan cellen och marken. Dessutom kan det hjälpa till att använda högkvalitativa inkapslingsmaterial som har goda elektriska isoleringsegenskaper. Dessa material fungerar som en barriär, förhindrar migration av joner och skyddar cellen från PID. Vissa tillverkare använder också anti -PID -beläggningar på ytan av solcellerna, vilket ytterligare kan förbättra cellens resistens mot PID.
3. Säkerställa korrekt metallisering
För att undvika metalliseringsproblem måste vi vara uppmärksamma på metalliseringsprocessen. Först och främst bör ytan på kiselcellen beredas ordentligt före metallavsättningen. Detta kan innebära rengöring och strukturering av ytan för att förbättra vidhäftningen av metallen. Under deponeringsprocessen måste parametrarna såsom temperatur, tryck och avsättningshastighet kontrolleras noggrant. Kvalitetskontrollåtgärder bör också vara på plats för att upptäcka eventuella defekter i metallskiktet, såsom tomrum eller sprickor, innan cellerna monteras i paneler.


4. Skydda mot fuktinträngning
För att hålla fukten ute är inkapslingsmaterial av hög kvalitet ett måste. Dessa material bör ha utmärkta vatten - ångbarriäregenskaper. Till exempel används vanligtvis eten - vinylacetat (EVA) som ett inkapslande, men det finns också andra avancerade material som erbjuder bättre skydd mot fukt. Dessutom bör solpanelernas kanter förseglas ordentligt för att förhindra att fukt sipprar in. Regelbundna inspektioner av panelerna kan också hjälpa till att upptäcka alla tecken på fuktinträngning tidigt, så att korrigerande åtgärder kan vidtas.
Våra produkter och lösningar
Hos vårt företag är vi engagerade i att tillhandahålla solceller av hög kvalitet av kiselceller av hög kvalitet som är utformade för att minimera dessa potentiella fel. Vi använder tillstånd - av - konsttillverkningsprocesser och den senaste tekniken för att säkerställa tillförlitligheten och prestandan för våra celler.
VårMonokristallin N - Typ IBCCeller är ett utmärkt exempel. De är konstruerade för att ha ett högt motstånd mot lock och PID. Vi har också ägnat särskild uppmärksamhet åt metalliseringsprocessen för att säkerställa starka och tillförlitliga elektriska kontakter. Och våra inkapslingsmaterial väljs noggrant för att ge utmärkt skydd mot fukt.
Om du letar efterN - typ IBC solpaneler, vi har täckt dig. Dessa paneler är byggda med den senaste tekniken N -typ och erbjuder hög effektivitet och långvarig stabilitet. De är lämpliga för ett brett utbud av ansökningar, från bostadstak till stora skala solgårdar.
VårN - Solpaneler av teknikär ett annat bra alternativ. De innehåller alla de senaste framstegen inom kiselcellsteknologi för N -typ för att leverera enastående prestanda. Oavsett om du är en husägare som vill minska dina energiräkningar eller en företagare som syftar till att bli grön, är våra solpaneler av N -typ det perfekta valet.
Låt oss prata!
Om du är intresserad av att lära dig mer om våra kiselceller av N -typ kisel eller överväger ett köp, skulle vi gärna höra från dig. Vi kan ge dig detaljerad produktinformation, tekniska specifikationer och prissättning. Vårt team av experter är alltid redo att svara på dina frågor och hjälpa dig att hitta den bästa sollösningen för dina behov. Så tveka inte att nå ut och starta en konversation med oss. Låt oss arbeta tillsammans för att få ut det mesta av solenergi!
Referenser
- Green, MA, Emery, K., Hishikawa, Y., Warta, W., & Dunlop, ED (2014). Solcelleffektivitetstabeller (version 43). Framsteg inom fotovoltaik: Forskning och tillämpningar, 22 (1), 1 - 9.
- Jain, A., & Green, MA (2013). En översikt av ljus - inducerad nedbrytning i kristallina kiselceller. Framsteg inom fotovoltaik: forskning och tillämpningar, 21 (1), 1 - 17.
- Schmidt, J., & Glunz, SW (2012). Potential - inducerad nedbrytning av kristallina kiselceller och moduler. IEEE Journal of Photovoltaics, 2 (3), 317 - 323.