中国能源网讯 在12月7日“光伏耐久性亚洲会议”下午的会议中,扬州扬杰电子有限公司总工程师蒋李望表示,在光伏电池组件中,光伏旁路二极管的可靠性显得尤为重要。
旁路二极管是光伏组件的重要组成部分,在电池组件中,光伏旁路二极管反并联于硅电池片组两端,能有效的防止硅电池片因热斑而烧毁。其可靠性对光伏组件的正常运行,甚至对整个电力系统的安全产生直接影响。
蒋李望表示,通过研究证明,光伏二极管的可靠性是光伏产业质量控制的一个关键因素,因此必须深入研究光伏二极管的可靠性。
在光伏系统整个产业链中,必须对光伏旁路二极管进行可靠性试验。而光伏二极管自身的可靠性与芯片质量有关,也与器件封装中的结构、材料、工艺、测量等有关。因此,需要有针对性的进行各种试验,验证各种因素对可靠性的影响。
有关可靠性试验,蒋李望认为,需对光伏二极管进行高压蒸煮试验,检验其结构的密封性能;电流老化试验,检验光伏二极管的电流通过能力;恒温恒湿试验,检验其对环境的适应能力;冷热冲击试验,检验材料热胀冷缩应力对器件电性能的影响等。
太阳能发电系统是不间断的、长期循环工作的高可靠性设施。因此,对二极管正常工作寿命有较高的要求,但二极管的长期使用和特殊条件下的耐受能力则需要通过耐久性试验来确认。
他表示,耐久性实验由高温反向偏压,热循环负载耐久性实验、装机耐久性实验等三部分组成。高温反向偏压实验是检验二极管在高温条件下承受反向电压的能力。 正常的二极管会在一种平衡的状态下保持不失效。当二极管有缺陷时,平衡即被打破,从而进入恶性循环状态,二极管会因功耗过高而击穿。因此,高温反向偏压试验在质量控制中显得尤为重要。
在一系列耐久性试验问题上,他表示,热循环负载耐久性试验是非常重要的一个试验项目,通过模拟实际工作状态,在较短的时间验证光伏二极管在最差工作条件下长期工作的寿命状态。
在光伏二极管应用方面,他建议,设计选型要留有功率余量;安装结构设计要考虑热传导及散热条件;加工、安装过程中要避免强力撞击二极管体及附件部分;测量和安装过程中要有静电防护措施等。
蒋李望总结到,太阳能发电是一项系统工程,需要通过各项试验和分析研究,并通过交流,并提出产品的改进和操作工艺改进的新要求。目前太阳能发展日新月异,旁路二极管也会由低功耗向更低功耗和更可靠性方面发展。
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