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2020年5月15日 · 作为一家以客户、市场为导向,立足于技术创新的公司, 3M 在现有产品技术基础上推出新一代硬核导光膜(Light Redirecting Film)BC81,采用串片间贴膜技术,兼容目前市场上大多数组件技术方向,充分利用组件间隙来提高反光效率。 一张图get间隙导光膜原理. 3M导光膜(Light Redirecting Film)BC81沿袭在焊带上的重定向导光方案,通过基材上的微结构,利用玻璃和空气界面的全反射原理使电池片间隙位置的阳光得到二次利用,提高太阳光的利用率。 定向反射才是真反射. 间隙贴膜基于光伏组件电池片间隙应用的特殊设计可以保证太阳光的定向反射,该定向反射同时发生于电池片的正面以及背面,反光效率较高;其它反光方案主要利用的是光线的漫反射。 间隙导光膜BC81.
2020年3月17日 · 近日,本站收到一位光伏双玻老兵的投稿,针对该文所做的七大对比试验抽丝剥茧,逐一分析,以正行业视听。 前言. 由于对双面发电增益带来的巨大效益预期,双玻对背板将随着双面发电技术的日渐成熟而即将实现完胜。 对于背板即将到来的危机,D公司顽强地推出了透明背板解决方案,以期在未来的双面市场争夺战中做最后一搏。 关于双玻组件VS 背板组件 ,此前《双玻怎么了? 请摸着良心说话》一文中指出:“双玻组件与常规有机背板组件都有各自的优势,且在不同的应用环境和条件下,电站业主和组件使用者有各自的选择方法。
2021年4月1日 · 据中国光伏行业协会数据显示,2020年随着下游应用端对于双面增益的认可,双面组件市占率较2019年上涨15.7个百分点至29.7%。 众所周知的是,双面组件按照结构不同可以分为双面双玻组件和 透明背板 双面组件,双面双玻组件推出较早,当下市场认知程度更高。 然而,在业内大尺寸风暴下,组件功率不断飙升,随之组件不断变大、变重,双面双玻组件重量、爆片等等问题开始凸显。 特别是历经2020年的玻璃涨价潮,玻璃产能挑战重重,业内急须新的替代方案应对双面主旋律。 在此背景下,以轻质化、高可靠性为优势的透明背板逐渐得到市场青睐。 不过就透明背板而言,核心问题之一便是可靠性问题。
2019年10月10日 · 双玻减薄趋势明显:目前双玻组件主流厚度为单片 2.5mm。. 为减轻重量并降低成本,现已有向 2.0mm 甚至更薄的 1.6mm 发展的趋势,但较高的钢化工艺成本和下游对更薄玻璃对电池片保护性的认可度,是当前光伏玻璃薄片化的主要阻力。. 透明背板亦可实现双面发电 ...
2014年11月26日 · 背板(Backsheet)是用在太阳能组件背面,直接与外环境大面积接触的光伏封装材料,其应具备卓越的耐长期老化(湿热、干热、紫外)、耐电气绝缘、水蒸气阻隔等性能。 因此,背膜要在耐老化、耐绝缘、耐水气等方面满足太阳电池组件25年的环境考验,起到封装组件原辅料、保护太阳能组件、隔绝汇流带的作用。 1.1、封装. 太阳能组件生产工艺是将钢化玻璃、EVA、电池片、EVA、背板按照从下到上的顺序经过层压粘合在一起,背板与钢化玻璃将电池片和EVA封装在内部,通过铝边框和硅胶密封边缘。 作为组件的背部封装材料,对背板的相应性能有较高的要求,比如抗渗水性等。 1.2、保护.
2019年7月9日 · 原理很简单,就是三角形焊带在电池片和玻璃之间发生了一次全反射现象,就是说拼片的组件,在垂直打光下功率是最高的,但是在侧打光的时候,人们会说:三角焊带会形成对其背面的一个遮阴问题。 但是实际上是不会的,因为光线从玻璃侧打光进入组件以后,会发生一次折射,那么这是折射,就会导致光线就变得更加垂直,更加垂直的光线照射到三角焊带,会发生两种情况,一种情况就是53度以内入射光直接进入电池片。 而第二种情况就是倾斜角大于53度的光线,比如89度的光进去以后照射到焊带,也会在玻璃处发生一次折射,再加一次全反射现象,把这些光最终又照射到电池片以内,所以说,拼片的三角焊带技术使得光线得到了近乎100%的一个利用。 这就是为什么拼片技术。 实测发电能力,也比较高的一个原因。 问题4:拼片背面遮光问题.
2019年1月31日 · 与常规 光伏组件 背面不透光不同, 双面组件 背面是用透明材料(玻璃或者透明背板)封装而成,除了正面正常发电外,其背面也能够接收来自环境的散射光和反射光进行发电,因此有着更高的综合发电效率。. 归纳起来,背面的光电转换效率是正面的60 ...