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高反射釉料对不同厚度光伏玻璃断裂强度的影响
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作者 吴江涛 刘津 +5 位作者 刘玲玲 徐德生 金飞凯 程轶斐 丁林锋 王连军 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2024年第4期1350-1358,共9页
高反射釉料常被涂覆在光伏玻璃上以提升其光电转化效率,然而,高反射釉料对光伏玻璃断裂强度的影响尚不明确。本文采用双环测试和四点弯曲测试定量研究了玻璃厚度(1.55、1.86和2.89 mm)、釉料种类(A和B)、加载速率(2、20、50 mm/min)及... 高反射釉料常被涂覆在光伏玻璃上以提升其光电转化效率,然而,高反射釉料对光伏玻璃断裂强度的影响尚不明确。本文采用双环测试和四点弯曲测试定量研究了玻璃厚度(1.55、1.86和2.89 mm)、釉料种类(A和B)、加载速率(2、20、50 mm/min)及上压头受力面(釉料面、玻璃面)等对光伏玻璃断裂强度的影响,并结合Weibull分布分析变量对光伏玻璃断裂强度的影响。研究结果表明,两种高反射釉料都能显著降低光伏玻璃的断裂强度,其中,在釉料面朝下时,双环测试的断裂强度降低超过72%,远超过四点弯曲强度的降低幅度(26%~46%)。此外,随着玻璃厚度的下降,断裂强度显著降低,例如,四点弯曲测试中,2.89 mm厚度带釉料的全钢化光伏玻璃断裂强度为104 MPa,而1.55和1.86 mm厚度半钢化光伏玻璃的断裂强度仅为68和73 MPa。通过扫描电子显微镜发现,釉料层与光伏玻璃基体中的微孔等缺陷是导致光伏玻璃断裂强度下降的主要原因。 展开更多
关键词 光伏玻璃 高反射釉料 厚度 断裂强度 WEIBULL分布 四点弯曲
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基于Kmeans++聚类的光伏系统直流电弧故障检测研究 被引量:3
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作者 邬洲 张军 +2 位作者 李隆 李宝龙 陈辉 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期320-329,共10页
针对光伏系统中直流侧串联电弧故障由于信号微弱且具有强烈的随机性,从而导致故障不易识别的问题,提出基于互补集合经验模态分解(CEEMD)与K均值聚类(Kmeans++)相结合的故障检测方法。首先,通过使用CEEMD将光伏系统直流侧电流信号分解为... 针对光伏系统中直流侧串联电弧故障由于信号微弱且具有强烈的随机性,从而导致故障不易识别的问题,提出基于互补集合经验模态分解(CEEMD)与K均值聚类(Kmeans++)相结合的故障检测方法。首先,通过使用CEEMD将光伏系统直流侧电流信号分解为若干个本征模态分量(IMF),然后使用皮尔逊相关系数来筛选有效的模态分量以进行信号的重构。其次,对重构后的信号进行时频域特征提取,并应用Kmeans++进行故障识别。实验结果表明,采用所提方法能有效地检测故障。鉴于实际光伏系统运行的复杂性,研究不同外部干扰对电弧检测算法的影响,并通过实验数据验证该方法在抗干扰性方面的优越性。最后,与基于PNN和SVM的故障检测方法进行比较,验证了所提电弧故障检测方法的有效性。 展开更多
关键词 光伏效应 电弧 故障检测 模态分解 特征提取 聚类分析
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低温氟膜背板及光伏组件老化性能研究
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作者 石孟可 范靖 张军 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期525-531,共7页
首先对比研究4种国产低温PVDF氟膜和进口PVF氟膜的耐低温性能、耐高温高湿性能、耐高低温性能、耐湿冻性能和耐紫外性能,然后研究对应氟膜背板的耐高温高湿性能、耐高低温耐湿冻性能和耐紫外性能,最后深入研究不同氟膜背板组件的综合序... 首先对比研究4种国产低温PVDF氟膜和进口PVF氟膜的耐低温性能、耐高温高湿性能、耐高低温性能、耐湿冻性能和耐紫外性能,然后研究对应氟膜背板的耐高温高湿性能、耐高低温耐湿冻性能和耐紫外性能,最后深入研究不同氟膜背板组件的综合序列老化性能。结果表明,某些国产PVDF低温氟膜的耐老化水平已达到PVF氟膜水平,PVDF低温氟膜制成的KPC背板也具有优异的耐老化性能;某些国产PVDF低温氟膜背板组件的综合耐老化性能甚至优于进口PVF氟膜背板组件,可满足光伏组件户外25a以上的发电使用寿命。 展开更多
关键词 光伏组件 聚合物薄膜 材料老化 PVDF 耐低温性能 耐湿热性能
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海上光伏组件的设计及可靠性研究
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作者 何大娟 韩雪 +3 位作者 杨雪珊 万波 徐春江 张军 《太阳能学报》 2025年第9期564-570,共7页
针对高盐雾、高载荷、高紫外、高湿热、电气绝缘以及热斑等海上光伏项目存在的诸多问题,从优化封装材料选型出发,利用多类型高耐候封装材料,结合Bycium+电池技术与高密度封装技术,设计制作一款适用于海上光伏的高功率高效组件。研究表明... 针对高盐雾、高载荷、高紫外、高湿热、电气绝缘以及热斑等海上光伏项目存在的诸多问题,从优化封装材料选型出发,利用多类型高耐候封装材料,结合Bycium+电池技术与高密度封装技术,设计制作一款适用于海上光伏的高功率高效组件。研究表明,该组件在各项常规可靠性测试中功率衰减均小于0.3%,优于对照组常规组件的功率衰减,也远优于标准值规定的5%,同时该组件能通过8级(酸性)盐雾测试、风速60m/s(相当于17级飓风)的风洞测试以及严格的复合紫外老化序列测试,可为其在30a产品生命周期内对抗严苛海上环境提供保障。 展开更多
关键词 太阳能发电 海上技术 海上电站 光伏组件 海上光伏
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