在全球能源转型的浪潮中,光伏技术作为可再生能源领域的璀璨明星,正引领着一场绿色革命。光伏电站的建设已不再局限于温和气候区域,高纬度、山区、极寒、极热等极端地区,也成为了光伏电站的应用场景。在北欧、俄罗斯、加拿大等冬季严寒地区,光伏组件不仅需具备在极端低温条件下稳定运行的能力,还必

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-40℃极低温!3米雪厚!东方日升异质结伏曦组件通过IEC极低温载荷测试

2024-10-18 09:30 来源: ​东方日升新能源 

在全球能源转型的浪潮中,光伏技术作为可再生能源领域的璀璨明星,正引领着一场绿色革命。光伏电站的建设已不再局限于温和气候区域,高纬度、山区、极寒、极热等极端地区,也成为了光伏电站的应用场景。在北欧、俄罗斯、加拿大等冬季严寒地区,光伏组件不仅需具备在极端低温条件下稳定运行的能力,还必须应对频繁积雪所带来的长期重压挑战。此外,这些区域的气温骤变和湿度波动,使得光伏组件面临着内部机械应力增加和电气性能潜在受损的双重风险。因此,如何在这些极端环境下确保光伏组件的高效、稳定运行,已成为行业内外共同关注的焦点。

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为此,国际电工委员会(IEC)制定了 IEC TS 63209-1:2021《光伏组件-扩展应力测试》标准, 旨在全面评估光伏组件在极端应力条件下的长期耐久性和可靠性。其中,测试序列2:机械应力部分,作为最具挑战性的测试环节之一,主要用来模拟组件在实际应用中可能遇到的各种机械载荷,包括风压、雪压以及其他外力作用下的抗压性能,以确保光伏组件在极端环境下的稳定运行。

为了验证异质结伏曦组件在极低温环境下的耐候性能与长期可靠性,本次在权威第三方机构进行的测试采用了更为严苛的测试方案。测试依据IEC TS 63209-1:2021标准,在静态机械载荷测试中,测试环境温度设定从常规标准的25℃大幅降低至-40℃,组件的正反面分别承受高达5400Pa和2400Pa的压强(常规标准为正面2400Pa/背面2400Pa);而在动态机械载荷测试中,组件的正反面不仅要经受1000Pa的压强测试,还需经历50次热循环和10次湿冻循环的严峻考验。这样的测试设计旨在全面模拟组件在各类气候区域可能遭遇的温度骤变和湿度波动,从而更加严格地检验组件的耐候性和结构完整性。

东方日升异质结伏曦组件成功通过了这一严苛测试,这一结果充分证明了异质结伏曦组件在极端低温和复杂应力环境下所展现出的高度可靠性及长期稳定的发电效率,彰显了东方日升在技术创新与产品研发领域的深厚实力。展望未来,东方日升将继续引领光伏技术的创新潮流,为全球光伏市场的客户提供更可靠、更高效的产品解决方案。

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