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            光伏組件背板內層材料該如何選?

            核心提示:近幾年,在降本的壓力下,一些未經過戶外實績驗證的背板材料被使用在組件上,導致使用這些背板的組件在戶外工作僅幾年后就開始出現大規模失效問題,使得組件廠家需要面對巨額索賠,同時電站開發商也蒙受損失。
                  近幾年,在降本的壓力下,一些未經過戶外實績驗證的背板材料被使用在組件上,導致使用這些背板的組件在戶外工作僅幾年后就開始出現大規模失效問題,使得組件廠家需要面對巨額索賠,同時電站開發商也蒙受損失。由此可見,從源頭上對背板材料把好關,對于降低組件戶外失效風險具有重要意義。

            背板結構大致可分為外層(也叫空氣層),中間層和內層。每一層材料的選擇和搭配都影響著背板的整體性能,目前背板外層主要使用含氟薄膜,尤其是經過戶外實績驗證過的杜邦?Tedlar?薄膜,以確保背板外層在戶外綜合老化應力的作用下可以使用25年以上。而背板內層由于不直接接觸戶外環境應力,其重要性往往容易被忽視。而且目前市場上背板的內層材料種類較多,性能也參差不齊。如何才能正確選擇背板內層材料呢?回答這一問題之前,我們有必要先了解下背板內層材料需具備哪些性能。

            背板內層材料性能

            首先,背板內層材料需要具有優異的耐候性及機械強度,如果內層材料自身都已發生老化開裂,其保護作用就無從談起。

            其次,背板內層作為中間層PET聚酯材料的保護層之一,需要具有良好的紫外阻隔作用,以避免PET遭受紫外破壞。圖1是市面上常用的一款250微米PET紫外測試數據,從圖中可以看出,PET聚酯材料只接受不到5kWh的紫外照射后,其斷裂伸長率就下降50%以上;紫外劑量達到6kWh時,PET力學性能基本完全喪失(溫和氣候環境,組件正面每年紫外劑量為57kWh/m2)。這說明PET容易發生光老化,需要背板內外層的保護。背板中間層的PET聚酯材料主要起著電氣絕緣,化學阻隔及力學支撐作用。如果PET發生破壞,這些功能都將喪失,因此背板內層需要將組件正面的紫外阻隔掉,以達到保護中間層PET的目的。

            此外,背板內層作為PET與EVA之間的粘結層,還需要具有良好的粘接性能,以免出現脫層等失效風險。

            了解了背板內層需要具備的性能,那我們不禁要問,目前市面上的內層材料是否都能滿足這些性能呢?我們再來對市面上這些內層材料分類并討論其優缺點。

            背板內層材料分類及其特性

            第一類為含氟薄膜,主要有Tedlar?PVF薄膜和PVDF薄膜。PVF薄膜,又名聚氟乙烯薄膜,因其優異的抗紫外耐高溫耐腐蝕性能而被廣泛應用于太陽能,航空航天和交通等領域。杜邦?Tedlar?PVF薄膜是目前光伏領域唯一具有30年以上廣泛戶外實績驗證的背板材料,其戶外應用經驗豐富,且經受過多種氣候條件的長期考驗。PVF薄膜是雙向拉伸工藝制備的,在橫向和縱向兩個方向都經過強化,機械性能均衡,耐老化性能好,因此經受濕熱、紫外、溫度循環等多種環境因素長期作用后,仍保持優異;PVDF薄膜,又名聚偏氟乙烯薄膜,PVDF薄膜在橫向的拉伸都很弱或甚至沒有拉伸,容易造成橫向機械性能均較差,成膜過程中加入大量亞克力也會導致固有脆性強。這些因素導致了PVDF薄膜在戶外多種復合應力下容易出現開裂等失效風險。由于其技術門檻相對較低,目前生產廠家較多,雖各家膜產品都含PVDF,但因配方體系及生產工藝不同,不同廠家膜的耐老化性能差異很大。耐熱方面,PVF薄膜的軟化溫度點為190oC,而PVDF只有150oC左右。對于經常有熱斑出現的光伏組件應用來說,PVF薄膜的耐熱性能顯然更有優勢,隨著PERC等高效電池的大量投產,熱斑溫度會更高,對于薄膜的耐熱性能會提出更高的要求。

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