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光伏電池組件的性能參數

教你輕松看懂光伏電池組件產品介紹和性能參數

光伏電池組件的性能參數

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選擇電池組件無非就是看它的使用壽命、發電效率、價格、安裝成本、是否滿足使用需求等等 。該如何認識解讀產品各種參數以及產品規格型號代表什么意思是困擾很多小伙伴兒難題 。今天在這里就著重介紹如何去看懂電池組件的產品介紹和性能技術參數 。


一般廠家在介紹自己的產品時都會對自己采用的生產工藝技術、制程特點、產品的性能、產品規格型號參數、技術性能參數等優勢進行重點介紹,很少會談及自己的劣勢,或者一帶而過,這是最常見的套路之一 。


廠家為了還往往會有意無意使用中文夾雜英文單詞或者縮寫進行描述產品,使用一些比較生僻的專業術語描述產品 。這樣做的目的無非就是讓產品介紹看起來比較高大上,讓不懂的人看不明白 。這導致銷售人員在做產品介紹的時候,就有了更多自由發揮空間 。


當然這種做法對我們消費者了解產品有百害而無一利,在某種程度也上是一種變相的欺騙 。每一個消費者都對自己想要購買的產品享有知情權,只有對自己準備購買的產品足夠了解時,才能做出理性的購買決定 。這樣也可以避免很多由于信息不對稱造成的糾紛和矛盾 。


這些現象短時間也難以改變,只能盡自己的綿薄之力,用自己的所掌握的知識,以最簡單易懂的語言 , 給大家講清楚光伏系統的各種產品的性能和參數 。讓大家能夠更加清晰明了去選購光伏產品 。


實際上大多數廠家在對自己的產品進行宣傳的時候,他們的描述大體上還是比較客觀真實的 。出現問題的環節還是出在銷售人員身上,要么是銷售人員本身不夠專業,對知識掌握不夠通透 。要么就是本身沒有多少責任心,對消費者采取能糊弄就糊弄的態度 。


所以對光伏組件產品的技術參數和規格參數進行詳細的講解,就顯得非常有必要了 。同時作為行業從業者也就有義務給更多的消費者普及關于個光伏行業的一些知識,從而達到讓整個行業良性有序發展的目的 。


光伏電池組件的性能參數

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一、產品參數及特征解讀


為了幫助大家能夠更快地看懂光伏組件的特點 。我們先從下面這幾張某個產品的介紹圖開始 。讓我們一起通過這幾張圖片上的信息來了解這款產品的參數代表的含義和特征 。


1.機械參數


光伏電池組件的性能參數

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圖1-1 某產品參數介紹圖


光伏電池組件的性能參數

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圖1-2 某組件產品硅片的排列放置圖


從圖1-1中可以看出,這款產品的電池片采用的是單晶硅,單晶硅的特點是發電效率比多晶硅高,價格比多晶硅略貴 。電池片的數量是120片,120片硅片就是采用橫著放6塊硅片,豎著放20塊硅片,則:6×20=120片 。
本來210規格的硅片是210mm×210mm的正方形,這里采用的是半片的制程工藝 , 半片的意思就是把一片210mm×210mm的正方形硅片平均切成兩份再去拼裝焊接 。


組件硅片放置方法如圖1-2所示 。從圖1-2中可以看出組件在封裝后的尺寸為:長2172毫米×寬1303毫米×厚40毫米;面積=長2172毫米×寬1303毫米=2.172米×1.303米=2.83平方米;


從圖1-1中可知產品重35.3千克,也就是70.6斤,一個成年能搬運一塊組件還是比較輕松 , 這就方便了裝卸搬運和安裝 。正面玻璃采用2.0m高透AR涂層熱強化玻璃 。意思就是正面采用的是2.0毫米的高透明減反射鋼化玻璃 。


封裝材料采用POE/EVA,POE和EVA是兩種密封膠的英文簡寫 。POE密封膠可以耐寒耐高溫和抗老化 , EVA密封膠可以防水、防塵和阻隔空氣 。兩種密封膠配合使用,里面涂EVA密封膠,外面再涂一層POE密封膠 。這樣就實現了不僅能防水、防塵和阻隔空氣,還可以耐寒耐高溫和抗老化,從而提高電池組件的使用壽命 。


背板采用2.0毫米的白板網格鋼化玻璃 。用網格是為了增加鋼化玻璃的強度,提高抗沖擊性能 。用白板的目的是反光,將第一次沒有被硅片吸收轉化成電能的光線,通過反射第二次照射到硅片上去,從而提高硅片的光利用率 。白板反射的光線主要是針對波長在1100納米以上的光線 。


邊框采用40毫米的鋁合金 , 鋁合金的優點在這里主要是質量輕、耐腐蝕、強度好 , 而且成本也相對合理 。從而實現減輕組件整體重量、保護硅片的目的 。


接線盒采用PI68的防護等級,意思就是采用了目前最高的防水防塵等級 。IP68中6代表的防塵等級,8代表的防水等級,組合起來就是可以完全防止灰塵進入,并且可以長期浸在水中不會壞 。


電纜需要4mm2平方毫米截面積的光伏專用電纜(低煙無鹵鍍錫多芯軟銅輻照交聯聚烯烴護套電纜),例如H1Z2Z2-K 1×4mm規格的1500V直流光伏電纜或者PV1-F 1×4mm規格的600/1000V直流光伏電纜 。


橫著裝時一塊電池組件的正極到另一塊電池組件的負極需要電纜:
280mm+280mm=560mm;
豎著裝時一塊電池組件的正極到另一塊電池組件的負極需要電纜:
1400mm+1400mm=2800mm;


連接器采用TS4/MC4-EV02,具體實物見圖1-3 。




光伏電池組件的性能參數

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圖1-3 TS4/MC4-EV02光伏組件連接器




TS4/MC4-EV02光伏組件連接器的特點是防水防塵性能好,能耐腐蝕和抗老化,并且容易安裝和連接,可以節省大量的人工成本 。


【光伏電池組件的性能參數】

2.溫度額定值和極限參數
光伏電池組件的性能參數

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圖1-4 溫度額定值和極限參數
溫度額定值和極限參數大致就是想向用戶表明 , 這款產品的工作環境溫度適應范圍廣,可以在零下40℃到85℃的環境中工作,也就是既可以在南極和北極的低溫環境中使用,也可以在熱帶沙漠的高溫環境中使用 。


最大系統電壓1500V DC(IEC),這一項的意思就是這款電池組件產品支持很多塊電池組成組件方陣進行工作 , 比如1塊210組件的額定工作電壓為38V , 則:


最大組串數量=1500V÷38V=39.47≈40塊


這里的原理就是并聯分流、串聯分壓,由于每一塊地額定輸出電壓是38V,所以總電壓就是所有的電池組件的額定工作電壓相加,因此就有上式的計算過程 。但在實際使用過程中不可能按照40塊的標準來布置組件方陣 。因為電池組件的電壓會有一定的波動,為了保險起見目前大多采用10×3或者11×3的方式來布置方陣 。


DC表示直流電、AC表示交流電這里無須贅述 。IEC是國際電工委員會的縮寫,就是一個專門制定電氣行業各類標準的委員會,中國也是這個委員會的成員之一 。所以只要是依照IEC標準執行的產品 , 質量要求理論上也符合我們國內使用標準(國標:GB) 。


溫度額定值這一欄表示的意思就是這款電池組件無論是在滿負荷工作狀態下,還是在待機狀態下,或者是短路狀態下溫度變化都比較小,不會因此出現不可逆的損毀 。




3.質量保證
光伏電池組件的性能參數

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(a)
光伏電池組件的性能參數

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(b)
圖1-5 質量保證參數


光伏組件的質量保證主要是指它的發電效率保障 。隨著使用時間的延長光伏組件必然出現不同程度的老化,由組件老化造成發電效率降低的現象我們就稱它為光衰 。


由圖1-5所示,可知廠家承諾這款產品第1年的光衰不超過標稱功率的2% , 以后每年光衰不超過標稱功率的0.45% 。使用30年后的發電效率不低于標稱功率的85% 。


根據《光伏發電效率技術規范》GB/T 39857-2021的相關規定:單晶硅光伏組件的初始發電效率不應低于17.8%,首年效率衰減率不應高于3%,后續年效率衰減率不應高于0.7% 。從上面可以看出產品光衰質量要求遠遠高于國家推薦質量要求標準(GB/T:國家推薦標準) 。
光伏電池組件的性能參數

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二、產品優勢解讀


光伏電池組件的性能參數

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圖1-6產品客戶價值優勢介紹
1. 更高的客戶價值


從圖1-6可知,它在對更高客戶價值優勢進行解釋和說明的時候,使用了系統BOS成本、度電成本、項目收益率、首年及逐年衰減值、系統設計兼容五個指標概念 。下面就對五個指標概念進行解釋 。


(1)系統BOS成本:系統BOS成本就是指系統的周邊成本 , 具體來說就是光伏電池組件以外成本,它里面就包括了逆變器、配電柜、電源管理器、各種導線、支架、水泥墩、組件導軌、固定組件用的邊壓、中壓、螺絲、螺母等等配件的成本 。


這里說有效降低了系統BOS成本的意思就是 , 使用它的產品可在周邊配件上少花一些錢 。其實原因很簡單,無非就是因為組件面積變大了、重量變輕了、發電效率變高了,從而可以比原來的產品少用一些支架、少用一些導線、少用一些輸配電柜和匯流箱,自然也就降低了成本 。


例如某款產品對降低BOS成本這樣解釋:低電壓,高組串功率,單串功率提高41% 。研發團隊以提升系統效率,降低BOS為組件設計的恒久目標,采用了低電壓,高串功率的設計思路 。


以600W組件為例,典型條件下,每串可安裝33塊組件;對比其他產品 , 單串功率提升約41%,可減少15%支架用量,17%支架基礎用量及35%匯流箱數量 , 同時可節約11%線纜用量和7%的施工成本,開創了革新性的技術突破,推動光伏行業邁入600W+時代 。


(2)度電成本:度電成本全稱平準化多點成本,英文縮寫LOCE 。意思就是把前期建設成本和后期運營維護成本分攤到總發電量的每一度電中間去 。當然這也僅僅是依照的經驗值進行一個估算,并不是一個確切的定值 。


它上面說到實現更低的度電成本,其實也很好理解由于他技術的進步,封裝工藝更先進,電池的故障率和損壞率降低,它后期的運營維護成本就降低了 。前期建設時由于所需要的配件變少了,成本也就相應的下降了 。


建設期和運營維護期成本都降低了,它的總成本自然也就降低了 , 分攤到每一度電的成本相應的也就降低了,所以就有了實現更低度電成本的說法 。


綜上則有:


度電成本=(建設成本+運營成本)÷總發電量=總成本÷總發電量


(3)項目收益率:項目收益率又分為月收益率、季度收益率、年收益率、總收益率 。那這里所說的項目收益率,主要是講的總收益率 。總收益率的計算公式為:


項目收益率=(項目總收入-項目總成本)÷項目總成本×100﹪


(4)首年及逐年衰減值:首年即第一年的意思 , 逐年就是以后每一年的意思 。根據光伏組件標稱功率計算應發電量減去實際發電量,得出的值就是因光伏組件光衰減少的發電量,我們就稱它為衰減值 。


所謂的光衰就是光伏組件將光的輻照轉化成電能的能力降低了 。光衰的原因也是多方面的,比如光伏組件表面的封裝玻璃由于風沙的摩擦、太陽光輻射造成的表面氧化、灰塵的覆蓋等使透光性能降低 。組件內部電池片及焊接線路的老化導致的導電性能降低,也會引起發電效率降低 。


降低光衰的方法也無非就是提高電池組件表面封裝玻璃的耐刮耐磨能力,或者經常清理電池組件表面的灰塵,提高它的透光能力延緩組件光衰 。還有就是提高電池組件的密封性能,防止空氣進入組件內部氧化線路和硅片,提高電池片的發電能力延緩組件老化 。


(5)系統設計兼容:系統設計兼容這個表述的意思,無非就是硬件方面,它這個電池組件還是可以沿用以前規格尺寸的配套周邊材料進行安裝,不需要進行單獨規格尺寸材料的制作 。軟件方面也不需要進行性單獨的軟件程序更新,還是可以沿用以前的軟件進行控制 。


它這個更高的客戶價值,總結起來意思就是安裝起來簡單方便,使用壽命長、發電效率高、經濟收益好、成本低,并且它的配件也不需要單獨進行定制 。


根據機構研究表明,大尺寸的光伏組件對降低度電成本(LOCE)和周邊成本(BOS)有非常明顯的作用 。具體情況如圖1-7所示 。




光伏電池組件的性能參數

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圖1-7 大尺寸電池組件對BOS及度電成本的降低效果


2. 最高功率提升至600W




光伏電池組件的性能參數

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圖1-8 提高功率具體方法介紹
由圖1-8所示,該組件產品的最高功率已經提升到了600W,這是廠家認為一個大的亮點和賣點 。從圖1-7縱向比較以前的產品166功率445W、182功率540W、210功率550W,橫向比較210功率550W , 可以看出組件功率確實有了明顯的提高 。




光伏電池組件的性能參數

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圖1-9 210硅片組件示意圖
210mm硅片就是210mm×210mm規格的硅片,半片就是210mm×105mm規格的硅片 。這款產品采用的是120個半片硅片,如圖1-9所示 。則有:


組件寬=210mm×6+邊框+焊帶間隙=1303mm


組件長=105mm×20+邊框+焊帶間隙=2172mm


這里最容易走入一個誤區,以為組件功率提高了就一定是組件的發電效率提高了 。單個組件的功率是整個組件面積的發電功率,還要把組件面積換算成標準單位(1㎡)計算出功率,才知道它的效率是不是提高了 。則有:


組件面積=長2172毫米×寬1303毫米=2.172米×1.303米=2.83平方米


單位面積功率=組件功率÷組件面積=600W÷2.83㎡=212W÷1000=0.212KW


單位面積發電效率=單位面積功率×100%=0.212KW×100%=21.2%


多主柵(MBB)技術說的就是硅片的連接布置方式和焊接技術 , 主要得益于生產設備的技術改進和制程的優化,這里就不展開講了 。總之你只要知道這是目前最先進的技術就行了 。


3. 高可靠性
光伏電池組件的性能參數

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圖1-10 高可靠性優勢介紹
這里著重解釋一下抗PID性能,光伏PID就是potential Induced Degradation的縮寫,中文意思就是潛在電勢誘導衰減,是光伏電池板的一種特性 。指在高溫高濕環境下,高電壓流經太陽能電池組件便會導致輸出下降的現象 。


歐洲居民用電采用220V的供電電壓,所以太陽能系統的電壓也大多在比日本、美國、韓國、澳大利亞等國家高的電壓下使用,在使用幾年后的系統中相繼出現PID現象,已經成為一個非常嚴重的問題 。


從系統上而言 , 可以采用串聯組件的負極接地方式來降低PID影響;將逆變器直流側接地,但是現在的逆變器技術并不允許直流側接地,主要是因為無變壓器的逆變器對直流、交流不能進行隔離,所以不能接地 。


因為PID衰減是一個可逆的過程,因此可以通過夜間對光伏組件施加反向電壓來降低PID的影響;另一種預防措施,就是采用微型逆變器:系統電壓降低,且每臺隔離型微逆直流負載端可以接地,產生的PID效應應該可以降低甚至忽略不計;


含Si多的減反層比含N多的減反層更可以抵抗PID現象 。改變折射率成為抗PID的手段之一,但改變電池減反層的折射率會改變電池生產成本和電池的發電效率 , 在不提高成本并且基本不改變效率的情況下做到抗PID對電池廠是一個非常大的難度 。
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圖1-11抗PID設計示意圖
其他可靠性方面的優勢大體上也就是采用了更先進的切割材料技術,產品容易出現破碎的現象 。同時正面和背面的鋼化玻璃強度也進行了加強 。


4.高發電性能


光伏電池組件的性能參數

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圖1-12 高發電性能優勢介紹
關于高發電性能優勢的介紹就顯得有點牽強了 。雖然前面三點都或多或少對提高組件效率有一定的促進作用,對單位面積發電效率卻難有革命性的突破 。不過第四點中的雙面發電量可提升25%發電量的說辭,就明顯有忽悠人的嫌疑 。


背面發電的前提是采用玻璃基板雙面焊接硅片進行封裝,硅片的成本直線上升 。同時還要背板采用透明的鋼化玻璃 。安裝場地也要非常光滑平整,并且具有超強的反光能力 。要滿足這個條件還不如干脆讓用戶在安裝光伏組件的地面刮上大白,再來打磨拋光一下 。


所以光伏組件在提高發電效率這一塊,在不改變發電單元材質的前提下,你即使玩出花來,也就只有增加組件發電單元面積這一條道路最穩妥可靠,其他方式都是繡花枕頭中看不中用 。要么成本和收益不成正比,要么觸發條件要求太苛刻,普通用戶很難滿足 。


綜上所述,如果你是家庭分布式光伏電站的潛在消費者,你在準備安裝光伏系統時 , 首要關注點還是要關注光伏組件的單位面積發電效率、組件的使用壽命、光衰值和成本 。至于使用了什么技術、有什么新突破都必須睜大眼睛看清楚,很有可能有的技術也僅僅只是一個宣傳噱頭,實質性作用卻并不大 。


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