แผงโซลาร์เซลล์ที่มีแผ่นรองด้านหลังแข็งแรง เพื่อการผลิตพลังงานที่เชื่อถือได้และยั่งยืน
คำอธิบาย
เทคโนโลยีหลัก
มีฟลูออรีนสูง:
สร้างเทคโนโลยีการแทรกซึมแบบเชื่อมต่อกันของซิมเพล็กไทต์ฟลูออรีนสูง ผสานรวมวัตถุดิบฟลูออไรด์หลายชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อต้านริ้วรอยและปรับปรุงความทนทานต่อสภาพอากาศ
การเคลือบผิวอย่างแม่นยำ:
เทคโนโลยีการเคลือบผิวความแม่นยำสูงแบบไร้ริ้วรอย ทำให้การเคลือบผิวเรียบเนียนและสม่ำเสมอ ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของการเคลือบผิว และปรับปรุงคุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้า
นาโน:
เทคนิคการประมวลผลพลาสมานาโนไทเทเนียมซิลิไซด์เพื่อเพิ่มพลังงานพื้นผิวที่ทนทาน—ปรับปรุงความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มการยึดเกาะของ EVA และสารยึดเกาะซิลิโคน
ข้อกำหนด
| ความหนาแน่น | ≈2.5 กรัม/ซีซี |
| การส่งผ่านแสงอาทิตย์ (3.2 มม.) | ≥91% (93% สำหรับกระจก AR) |
| ปริมาณธาตุเหล็ก | ≤120 ppm |
| อัตราส่วนปัวซง | ≈0.2 |
| โมดูลัสของยัง | ≈73 GPa |
| ความแข็งแรงดึง | ≈42MPa |
| ค่าการแผ่รังสีของซีกทรงกลม | ≈0.84 |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัว | 9.03×10-6ม/ก. |
| จุดอ่อนตัว | ≈720℃ |
| จุดอบอ่อน | ≈550℃ |
| จุดความเครียด | ≈500℃ |
ข้อดีของการนำไปใช้
1. ทนทานต่อสภาพอากาศสูง
จากการทดสอบการเร่งอายุด้วยวัสดุ Double-85 เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง พบว่าไม่มีการแยกชั้น การแตกร้าว การเกิดฟอง การเหลือง และไม่เปราะแตกง่าย หลังจากการทดสอบการเร่งอายุด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเทียม (QUVB) เป็นเวลา 3,000 ชั่วโมง
2. ระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง
ระดับความปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานการหน่วงไฟ UL94-V2 โดยมีค่าดัชนีการลามไฟ UL น้อยกว่า 100 ซึ่งรับประกันคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของโมดูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฉนวนกันความร้อนสูง
TUV Rheinland ของ PD>=1000VDC (อิงตาม HFF-300) ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงโมดูลการเกิดประกายไฟฟ้าได้
4. ทนทานต่อไอน้ำสูง
จากการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการซึมผ่านของไอน้ำแบบอินฟราเรด พบว่าอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ ≤ 1.0 กรัม/ตร.ม./วัน
5. การยึดเกาะสูง
หลังจากการบำบัดด้วยนาโนพลาสม่า พลังงานพื้นผิวที่มีระดับฟลูออไรด์สูงสามารถคงอยู่ได้ถึง 45 มิลลินิวตัน/ตารางเมตร หรือมากกว่านั้นภายในหกเดือน
6. ไม้ขีดไฟคุณภาพสูง
เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ใช้โมดูลเซลล์ซิลิคอนผลึก
7. ความเข้ากันได้สูง
ความเข้ากันได้ที่ดีเกิดจากการยึดติดอย่างแน่นหนากับวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ของโมดูล
8. ประสิทธิภาพสูง
เนื่องจากมีคุณสมบัติยึดติดได้ทั้งสองด้าน จึงไม่จำเป็นต้องแยกแยะด้านบวกและด้านลบของแผ่นรองด้านหลังเมื่อบรรจุชิ้นส่วน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับช่างเทคนิค
9. ความยืดหยุ่นสูง
ข้อมูลการยึดติดของชุดชิ้นส่วนกระดูกสำหรับโมดูลและ EVA สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
สารเคลือบ TPT symplectite ของเราประกอบด้วยนาโนไทเทเนียมซิลิไซด์ที่มีการกระจายตัวสูงและวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนสูง ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแผ่นรองด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์ High-FluoroCystal ได้อย่างมาก โดยส่วนใหญ่ใช้ใน:
ทนทานต่อรอยขีดข่วนสูง
คุณสมบัติการต้านทานรอยขีดข่วนสูงช่วยขจัดข้อเสียของสารเคลือบแบบดั้งเดิม เช่น ประสิทธิภาพการป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิวต่ำ การเกิดรอยขีดข่วนหรือการลอกล่อนได้ง่ายในระหว่างการเคลือบ ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติการป้องกันการเสื่อมสภาพของแผ่นรองด้านหลัง เป็นต้น
การสะท้อนแสงสูง
ช่วยปรับปรุงการสะท้อนแสงครั้งที่สอง เพิ่มกำลังเอาต์พุตของโมดูล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโมดูลสำหรับลูกค้า
การระบายความร้อนสูง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของแผ่นรองด้านหลังโดยการเร่งการระบายความร้อน
การแสดงสินค้า









