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JMP軟件定制熟化環(huán)境的濕度對(duì)光伏背板耐候?qū)颖砻鎻埩τ绊懀ㄒ唬?/h1>
來源:信息記錄材料 瀏覽 586 次 發(fā)布時(shí)間:2024-10-25
太陽能光伏背板位于光伏組件的背面,是光伏組件的重要組成部分,而背板作為直接與外部環(huán)境大面積接觸的光伏封裝材料,必須具備卓越的耐老化(濕熱、干熱、紫外)、耐電氣絕緣、水蒸氣阻隔、尺寸穩(wěn)定等性能,為組件在各自長期惡劣環(huán)境下提供絕緣保護(hù)和支撐作用,如圖1所示。
圖1太陽能背板組件及功能圖
隨著市場(chǎng)對(duì)光伏組件性能測(cè)試的不斷完善及提高,涂覆型背板的各項(xiàng)相關(guān)性能要求也隨之提高。涂覆型背板的主體氟樹脂材料為氟碳樹脂,由于氟碳樹脂的分子結(jié)構(gòu)為對(duì)稱型,其極性偏小,表面能偏低,因此表現(xiàn)出涂層對(duì)硅膠的剝離強(qiáng)度偏低,導(dǎo)致接線盒及鋁邊框與背板耐候?qū)拥恼辰有阅芗懊芊庑阅芙档停M(jìn)而影響光伏背板組件的密封性能,同時(shí)對(duì)光伏組件的阻隔水汽功能造成嚴(yán)重影響。
影響光伏背板與接線盒及鋁邊框密封硅膠黏結(jié)性能的因素主要有以下幾種:硅膠的種類、安裝工藝、背板表面能、接線盒的固定以及硅膠與背板的匹配等方面。背板表面張力對(duì)硅膠的黏接有一定的促進(jìn)作用。因此控制背板較高的表面能,對(duì)提高背板與接線盒的密封性能有著重要作用。目前越來越多的光伏組件客戶對(duì)太陽能背板耐候?qū)拥谋砻鎻埩σ蔡岢隽嗣鞔_要求,需要控制太陽能背板耐候?qū)颖砻鎻埩χ辽僭?8 mN/m以上方能滿足組件耐候性能要求。
本文從背板耐候?qū)颖砻嫣幚砉に嚪矫?,?duì)不同環(huán)境下背板耐候?qū)拥谋砻鎻埩M(jìn)行研究分析,為太陽能背板的車間生產(chǎn)工藝條件提供技術(shù)支持,完善車間生產(chǎn)工藝,進(jìn)而符合客戶對(duì)耐候?qū)拥男阅芤蟆?
1實(shí)驗(yàn)
1.1主要原材料信息
本文主要所用原材料信息如表1所示。
表1主要原材料信息
1.2儀器與設(shè)備
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱:GZX-9070 MBE,上海博訊實(shí)業(yè)有限公司醫(yī)療設(shè)備廠;電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱:DHG-9070,上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司;達(dá)因液;除濕機(jī):DH-8168C,濟(jì)南澳普瑞電器有限公司;片材電暈處理機(jī):BXP-650A,洛陽邦訊電子有限公司。
1.3實(shí)驗(yàn)過程
1.3.1太陽能背板耐候?qū)又苽?
將氟涂料、固化劑及溶劑按照一定比例加入后,充分?jǐn)嚢?~10 min后,靜置消泡后的白色耐候?qū)油坎家?。在電暈處理過的PET表面用絲棒刮涂后,放入數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱中,150℃干燥30~40 s后得到耐候涂層。
1.3.2耐候?qū)舆_(dá)因值測(cè)試
制備完成耐候?qū)油繉雍?,通過正交試驗(yàn)設(shè)計(jì),采用不同達(dá)因值的達(dá)因液(36~56 mN/m)測(cè)試反應(yīng)程度、溫度及濕度及放置時(shí)間下耐候?qū)拥倪_(dá)因值。
2結(jié)果與討論
太陽能背板制作工藝流程一般包括涂布、干燥、電暈、熟化、出庫。在此工藝過程中影響背板耐候?qū)拥牟襟E主要為電暈及熟化過程。因此本文從背板熟化前電暈及熟化后電暈兩大方面,綜合熟化溫濕度、電暈溫濕度、反應(yīng)程度等多方面對(duì)背板耐候?qū)颖砻鎻埩Φ挠绊戇M(jìn)行分析研究。
2.1熟化前電暈工藝對(duì)表面張力的影響因素
2.1.1正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)
背板的表面張力受反應(yīng)程度、電暈溫度、熟化環(huán)境溫濕度的影響較大,結(jié)合背板生產(chǎn)具體工藝參數(shù),通過JMP軟件定制試驗(yàn)設(shè)計(jì)四因子量連續(xù)水平的均勻試驗(yàn),如表2所示。
表2熟化前電暈影響因素正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)
根據(jù)正交試驗(yàn)表,跟蹤不同熟化程度、電暈溫度、不同熟化溫濕度下保存24 h后的耐候?qū)舆_(dá)因值,如表3所示,試驗(yàn)結(jié)果通過JMP軟件進(jìn)行分析。
表3熟化前電暈正交試驗(yàn)?zāi)秃驅(qū)舆_(dá)因值測(cè)試