Espejot
Hyperaktiivi
Aikasemmin ollut juttua paveelien hajoamisesta. PVEL testaa joka vuosi miten paneelit kestää luonnon armoilla. Käänökset DeepL tuotoksia.
modulescorecard.pvel.com
PAN Performance
PVEL:n PAN-tiedostot simuloivat aurinkosähkömoduulin suorituskykyä eri lämpötila- ja säteilytiloissa ja niitä käytetään energiamallien syöttötietoina. Empiiristen suorituskykytietojen käyttö parantaa energiamallien energiantuoton ennustetarkkuutta kaikkien hankkeiden osalta, mutta se on kuitenkin eniten vaikutusta ääriolosuhteissa (esim, korkean lämpötilan tai alhaisen säteilysäteilyn olosuhteet), jotka joita oletusarvoiset suorituskykyarvot edustavat huonosti oletukset.
Kiwa PVEL PV Module Reliability Scorecard
The 11th Edition of Kiwa PVEL’s PV Module Reliability Scorecard recognizes manufacturers with excellent test results in the PV Module Product Qualification Program.
Thermal Cycling
PVEL:n terminen syklitesti (TC) arvioi aurinkokennojen moduulin kykyä kestää lämpötilan muutoksia. Vaikka ympäristön lämpötila vaihtelee päivittäin ja kausittain useimmilla aurinkoenergiamarkkinoilla, huippusuorituskykyiset moduulien TC-tulokset ovat kriittisimpiä paikoissa, joissa lämpötilat ovat yöllä paljon alhaisemmat kuin kuten aavikkoympäristöissä ja korkealla sijaitsevissa alueilla.
Damp Heat
PVEL:n kostean lämmön (DH) testissä arvioidaan lämmön ja kosteuden vaikutusta aurinkosähkömoduulin luotettavuuteen. Arvioimme alttiutta kosteuden tunkeutumiselle, delaminaatiolle ja muulle kosteudelle ja korroosiolle. Hankkeet kuumissa ympäristöissä, joissa on korkea kosteusolosuhteet edellyttävät PV-moduuleja, joissa on hyvät DH tulokset.Mechanical Stress Sequence
PVEL:n mekaanisessa jännitysjaksossa (MSS) on kaksi ensisijaista tavoitetta: määrittää, ovatko solut PV-moduulien kennot ovat alttiita halkeilulle paineen alaisena ja aiheuttavatko kennojen vauriot todennäköisesti tehonkulutusta tai johtaa kuumiin kohtiin (mahdollinen turvallisuusriski) kennoissa. Vahvat MSS-tulokset ovat tärkeimpiä hankepaikoissa, joissa esiintyy äärimmäisiä sääilmiöitä ja olosuhteet, kuten runsas lumi ja kovat tuulet.
Potential-induced degradation (PID)
Potentiaalin aiheuttama hajoaminen (PID) käynnistää korkeat aurinkosähköjärjestelmän jännitteet maadoittamattomissa järjestelmissä. PID esiintyy todennäköisemmin hankkeissa, joissa käytetään muuntajatonta inverttereitä, erityisesti korkeissa lämpötiloissa ja kosteissa ympäristöissä. PID on joskus palautuva mutta vakava ja pysyvä PID voi heikentää energiantuoton jopa 30 prosenttia.
Light-induced degradation
Valon aiheuttama hajoaminen (LID) ja valon vaikutuksesta tapahtuva hajoaminen lämpötilan aiheuttama hajoaminen (LETID) ovat solupohjaisia ilmiöitä, jotka käynnistyvät valon vaikutuksesta jotka olisi otettava huomioon energia energiantuottomalleissa. LID-nopeudet vaihtelevat kennoteknologian ja tyypillisesti vakiintuvat muutaman päivän tai viikon kuluessa kenttäkäytöstä käytön aikana. LETID vaikuttaa pääasiassa PERC-kennoihin. Tutkimus mukaan se on vakavinta kuumassa ilmastossa.PAN Performance
PVEL:n PAN-tiedostot simuloivat aurinkosähkömoduulin suorituskykyä eri lämpötila- ja säteilytiloissa ja niitä käytetään energiamallien syöttötietoina. Empiiristen suorituskykytietojen käyttö parantaa energiamallien energiantuoton ennustetarkkuutta kaikkien hankkeiden osalta, mutta se on kuitenkin eniten vaikutusta ääriolosuhteissa (esim, korkean lämpötilan tai alhaisen säteilysäteilyn olosuhteet), jotka joita oletusarvoiset suorituskykyarvot edustavat huonosti oletukset.
Viimeksi muokattu: