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        不同納米抗污涂層對組件電性能的影響研究

        2015-05-30 17:27:33楊振英何鳳琴盧剛郭靈山

        楊振英 何鳳琴 盧剛 郭靈山

        摘 要:本文介紹了不同廠家的納米抗污涂層在組件玻璃表面的涂覆過程,以及其對光伏組件電性能的影響,探討了納米涂層與光伏玻璃的匹配性關(guān)系,提出了納米涂層在光伏電站防污應(yīng)用中的主要性能和技術(shù)要求。

        關(guān)鍵詞:納米抗污涂層;組件電性能;玻璃透光率;親疏水性

        1 概述

        進入21世紀(jì),在全球節(jié)能減排、改善氣候條件為主旋律的能源政策引導(dǎo)下,太陽能發(fā)電一躍成為新能源行業(yè)的新寵兒。隨著近幾年我國光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展, 2014年光伏發(fā)電新增裝機容量1060萬千瓦,約占全球新增裝機的五分之一。對于大批進入并網(wǎng)運營階段的光伏電站來說,系統(tǒng)效率是表征其運行性能的最終指標(biāo),在電站容量和光輻照量一致的情況下,系統(tǒng)效率越高代表發(fā)電量越多。

        系統(tǒng)效率的影響因素諸多,灰塵遮擋引起的效率降低便是其中之一。光伏電站組件玻璃表面灰塵積累的越多或者越厚,玻璃的透光率便越低,組件的輸出功率就會越??;甚至灰塵中的有些化學(xué)成分還會破壞玻璃組成結(jié)構(gòu),降低組件使用壽命。如果組件表面的灰塵長期得不到清潔或清除,光伏電站的系統(tǒng)發(fā)電效率自然會下降。灰塵積累程度主要取決于光伏電站建設(shè)的地理環(huán)境和當(dāng)?shù)氐臍夂颦h(huán)境條件,這就要求電站維護管理者從主觀角度出發(fā)采取相應(yīng)預(yù)防和治理措施,盡可能降低灰塵對組件正常工作的影響。

        針對上述問題,行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出各種解決和預(yù)防灰塵問題的方法,如改變鍍膜玻璃表面涂層、研究開發(fā)智能清洗設(shè)備、改變組件安裝角度等。本文主要從改變光伏組件玻璃表面涂層、改變灰塵與玻璃表面接觸方式、減小灰塵與玻璃表面接觸面的角度,使用四個不同生產(chǎn)商的納米涂層材料,分別對相同功率檔位的單、多晶組件進行實驗室涂覆,通過涂覆前、后組件電性能(主要是功率)的變化,來分析不同廠家納米涂層對組件電性能的影響,以尋找解決灰塵遮擋問題的有效途徑和方法。

        2 實驗方案

        2.1 組件室外曝曬

        分別選取功率檔位相同的單晶、多晶太陽電池組件各12塊,將其放置在光照充足的戶外進行曝曬,保證接受同樣輻照量的陽光照射15天,以消除組件初始光致衰減對試驗結(jié)果的影響。

        2.2 組件清洗

        將室外暴曬后的組件,在實驗室放置一定時間,待其溫度冷卻至室溫后,使用清水清洗正面,并用無塵布將組件玻璃正面擦拭干凈。

        2.3 涂覆前電性能測試

        清洗結(jié)束待組件玻璃表面干燥后,將各組件按照涂層A、涂層B、涂層C、涂層D組進行分組并編號:A、B、C、D四組、每組6塊(單晶3塊、多晶3塊)。在標(biāo)準(zhǔn)測試條件(AM=1.5;1000W/㎡;25oC)下,先后使用紅外缺陷測試儀(EL)和功率測試儀測試各組件EL圖像和電性能,并記錄測試結(jié)果。

        2.4 抗污涂層涂覆

        按照不同材料特性和涂覆方式,在滿足材料性能要求的環(huán)境條件下,進行組件玻璃表面涂層涂覆。(表1)

        2.5 涂覆后電性能測試

        待組件玻璃表面涂層固化完成后,在標(biāo)準(zhǔn)測試條件下,再次先后使用紅外缺陷測試儀(EL)和功率測試儀測試組件EL圖像和電性能,并記錄測試結(jié)果。

        3 實驗結(jié)果

        3.1 涂層涂覆前、后單晶組件功率對比

        從涂層涂覆前后每組單晶組件功率的變化來看,涂層A組經(jīng)過涂覆后組件功率明顯下降,平均每塊組件下降3.67W;涂層B組經(jīng)過涂覆后組件功率有所升高,平均每塊組件升高3.62W;涂層C、D組經(jīng)過涂覆后組件功率變化不大,C組平均每塊組件升高0.67W,D組平均每塊組件升高0.19W。(圖1)

        3.2 涂層涂覆前、后多晶組件功率對比

        從涂層涂覆前后每組多晶組件功率的變化來看,涂層A組經(jīng)過涂覆后組件功率明顯下降,平均每塊組件下降5.76W;涂層B組經(jīng)過涂覆后組件功率有所升高,平均每塊組件升高3.97W;涂層C、D組經(jīng)過涂覆后組件功率變化不大,C組平均每塊組件升高1.38W,D組平均每塊組件升高2.11W。(圖2)

        綜合涂覆前后單晶、多晶組件功率的變化趨勢,結(jié)合組件功率測試儀的機械偏差0.5%(在該實驗過程中機械偏差在1.2-1.5W范圍內(nèi)),可知,涂層材料A、B對組件玻璃的透過率有較大的影響,涂覆納米涂層A后的組件功率均有所下降,涂覆納米涂層B后的組件功率均明顯升高;涂層材料C、D對組件玻璃的透過率影響較小,涂覆納米涂層C、D后的組件功率基本無變化。

        4 結(jié)論

        通過該實驗可以明顯看出,不同廠家的納米涂層對組件玻璃的透過率影響不同,故對組件功率的表現(xiàn)也就有所差異。從組件玻璃表面涂覆涂層后的粘附速率、固化時間、外觀和電性能變化等方面綜合分析,滿足既能預(yù)防和治理灰塵對組件發(fā)電量的影響又不影響組件正常工作的要求,建議采用親、疏水性與玻璃親、疏水性相同、原子結(jié)構(gòu)帶有硅基的納米涂層,方能取得較為理想的效果。

        參考文獻(xiàn):

        [1]俞晟,羅剛.影響并網(wǎng)光伏系統(tǒng)發(fā)電量的因素[J].建筑電氣,2014(11).

        [2]田冰濤,劉耀昌,馬明樂,陳堅,陳東生.灰塵對太陽能電池組件特性參數(shù)的影響[J].物理通報,2013(05).

        [3]周樹學(xué),楊玲.二氧化鈦自清潔涂層的研究現(xiàn)狀與評述[J].電鍍與涂飾,2013(01).

        [4]丁秀云.納米TiO2涂層對光伏組件輸出性能的影響及可靠性測試[D].北京交通大學(xué),2015-6-17.

        [5]華凌.自潔納米涂層讓太陽能電池板更高效[N].科技日報,2012-8-18.

        基金項目:

        國家電力投資集團公司科技項目:新型抗污涂層在戶外光伏組件防塵中的應(yīng)用;項目編碼:2015-117-HHS-KJ-X(階段性成果)。

        作者簡介:

        楊振英,男,1984.03,大學(xué)本科,組件工藝設(shè)計主管,助理工程師。

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