找到 2 条结果
光伏组件背板烧蚀源于汇流条引线偏移
Photovoltaic Module Backsheet Burns Attributed to Misaligned Busbar Wires
Steve Johnston · Dana B. Kern · Rebecca B. Wai · Harvey Guthrey 等6人 · IEEE Journal of Photovoltaics · 2026年1月 · Vol.16
某单轴跟踪大型地面光伏电站发生组件背板烧蚀并引燃草地。根本原因为电池片间汇流条引线偏离焊盘导致局部过热,引发背板熔穿;部分案例伴随玻璃热应力开裂。通过PL/EL、红外热成像及UV荧光等手段定位损伤时序,显微分析确认焊料为Sn/Pb而非低温Bi基合金,激光隔离测试表明老化前接触电阻正常。
解读: 该故障直接关联阳光电源组串式逆变器在大型地面电站的系统级可靠性——背板烧蚀可能引发接地故障、电弧及直流侧火灾,威胁ST系列PCS和PowerTitan储能系统的安全运行。建议在iSolarCloud平台中增强基于EL/热图像的早期异常识别算法,并推动组件级EL抽检纳入电站交付验收标准;同时优化逆变器...
由湿热高压电势老化引起的光伏电池减反射涂层退化的诊断
Diagnosis of PV Cell Antireflective Coating Degradation Resulting From Hot-Humid High-Voltage Potential Aging
David C. Miller · Rachael L. Arnold · Peter L. Hacke · Steven C. Hayden 等6人 · IEEE Journal of Photovoltaics · 2025年4月
此前,在采用湿热测试条件并施加外部高压(HV)偏置的研究中,已观察到光伏电池减反射涂层的腐蚀现象(“$\text{AR}_\text{c}$ 腐蚀”)。本研究主要聚焦于已知易受影响的传统铝背表面场电池组成的微型组件(MiMos),对其进行对比式阶梯应力测试。每种电池类型的 MiMos 分别施加 +1500 V、–1500 V 电压或不施加偏置(“$V_\text{oc}$”),并按照国际电工委员会技术规范 62804 - 1 的要求,依次在 60 °C/60%相对湿度(RH)条件下测试 96 小...
解读: 该减反射涂层退化诊断技术对阳光电源SG系列光伏逆变器及iSolarCloud智能运维平台具有重要应用价值。研究揭示的湿热高压协同退化机制可指导:1)SG逆变器优化MPPT算法,通过监测组件光学性能衰减特征实现早期故障预警;2)iSolarCloud平台集成电化学阻抗谱诊断模型,建立ARc腐蚀与发电量...