ฟิล์ม Interlayer PVB เกรดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์คืออะไร?
ฟิล์มชั้นระหว่างชั้น PVB (โพลีไวนิลบิวทิรัล) เกรดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เป็นวัสดุห่อหุ้มเฉพาะที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงแบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สองหน้าและแก้ว-แก้ว ต่างจากฟิล์ม PVB มาตรฐานที่ใช้ในกระจกลามิเนตสำหรับสถาปัตยกรรมหรือรถยนต์ PVB เกรดเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทนทานต่อความต้องการเฉพาะของการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการสัมผัสรังสียูวีเป็นเวลานาน การหมุนเวียนด้วยความร้อน และความชื้นที่เข้ามาตลอดอายุการใช้งาน 25 ปีขึ้นไป
ฟิล์มนี้วางตำแหน่งระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับกระจกป้องกันหรือชั้นแผ่นหลัง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวประสานที่ยึดโครงสร้างโมดูลทั้งหมดไว้ด้วยกัน ในขณะเดียวกันก็ให้ฉนวนไฟฟ้าและการป้องกันทางกลด้วย ในขณะที่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ก้าวไปสู่การออกแบบโมดูลแก้ว-แก้วเพื่อเพิ่มความทนทานและการผลิตพลังงานสองหน้า ความต้องการสารห่อหุ้ม PVB ที่มีประสิทธิภาพสูงก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก
คุณสมบัติหลักที่กำหนดฟิล์ม Interlayer PVB คุณภาพ
ประสิทธิภาพของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับความสามารถของสารห่อหุ้มในการรักษาคุณสมบัติการป้องกันและการยึดเกาะภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง คุณสมบัติหลักหลายประการทำให้ฟิล์ม PVB เกรดเซลล์แสงอาทิตย์คุณภาพสูงแตกต่างจากทางเลือกทั่วไป
ความชัดเจนของแสงและการส่งผ่านแสง
การส่งผ่านแสงสูงถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการลดความโปร่งใสจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณแสงแดดที่ส่องถึงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังไฟฟ้าที่ส่งออกไป โดยทั่วไปแล้ว ฟิล์ม PVB ที่มีคุณภาพจะรักษาระดับการส่งผ่านที่สูงกว่า 91 เปอร์เซ็นต์ตลอดสเปกตรัมที่มองเห็นได้ และต้านทานการเกิดสีเหลืองเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งสามารถลดประสิทธิภาพลงได้
แรงยึดเกาะ
การยึดเกาะอย่างแน่นหนาระหว่างกระจก เซลล์ และฟิล์ม ป้องกันการหลุดล่อน ซึ่งเป็นโหมดความล้มเหลวทั่วไปในโมดูลที่ต้องเผชิญกับความชื้นและความผันผวนของอุณหภูมิ คุณสมบัติกาวตามธรรมชาติของ PVB ช่วยให้สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวกระจกได้อย่างแน่นหนา โดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์เพิ่มเติมในการใช้งานส่วนใหญ่
ต้านทานความชื้น
อัตราการส่งผ่านไอน้ำ (WVTR) เป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าฟิล์มป้องกันวงจรภายในจากการกัดกร่อนที่เกิดจากความชื้นได้ดีเพียงใด ค่า WVTR ที่ต่ำกว่าจะส่งผลให้โมดูลมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่มีความชื้นหรือชายฝั่ง
การเปรียบเทียบ PVB กับวัสดุห่อหุ้มอื่นๆ
แม้ว่า EVA (เอทิลีนไวนิลอะซิเตต) ยังคงเป็นสารห่อหุ้มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโมดูลมาตรฐาน แต่ PVB ก็มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนสำหรับการออกแบบโมดูลบางประเภท ตารางด้านล่างสรุปความแตกต่างที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้ติดตั้งเพื่อประเมินตัวเลือกห่อหุ้ม
| คุณสมบัติ | ฟิล์มพีวีบี | ฟิล์มอีวา |
| อุปสรรคความชื้น | ยอดเยี่ยม | ปานกลาง |
| ความต้านทาน PID | สูง | ตัวแปร |
| ข้อกำหนดการปิดผนึกขอบ | มักไม่จำเป็น | แนะนำ |
| อุณหภูมิการเคลือบ | สูงขึ้นเล็กน้อย | มาตรฐาน |
| เหมาะที่สุดสำหรับ | กระจก, BIPV | แผ่นหลังกระจก |
เหตุใดความต้านทาน PID จึงมีความสำคัญในประสิทธิภาพของโมดูล
Potential Induced Degradation (PID) เป็นปรากฏการณ์ที่กระแสรั่วไหลระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์และกรอบโมดูลที่ต่อสายดินทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานเอาต์พุตทีละน้อย ซึ่งบางครั้งส่งผลให้เกิดการสูญเสีย 20 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีของการทำงาน ปัญหานี้เด่นชัดโดยเฉพาะในระบบไฟฟ้าแรงสูงและสภาพอากาศชื้น
ฟิล์ม PVB เกรดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มีความต้านทานโดยธรรมชาติต่อ PID เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ของไอออนต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสูตร EVA มาตรฐาน คุณลักษณะนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ซึ่งแรงดันไฟฟ้าของระบบมักจะเกิน 1500V และในกรณีที่การสูญเสียเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยในโมดูลหลายพันโมดูลก็แปลไปสู่ผลกระทบด้านรายได้ที่สำคัญตลอดอายุการใช้งานของโครงการ
การประยุกต์ใช้งานในโมดูลสองหน้าและ BIPV
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบสองหน้าซึ่งจับแสงแดดจากพื้นผิวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง อาศัยการห่อหุ้มที่โปร่งใสทั้งสองด้านของเซลล์ ความใสและความทนทานด้านการมองเห็นของ PVB ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดค่านี้ โดยรองรับโครงสร้างกระจกสองชั้นที่ช่วยปกป้องเซลล์ในขณะที่สามารถจับแสงด้านหลังได้ ซึ่งมักจะช่วยเพิ่มผลผลิตพลังงานได้ 5 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับสภาพการติดตั้ง
การสร้างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบบูรณาการ (BIPV) ถือเป็นอีกรูปแบบการใช้งานที่กำลังเติบโต โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้งานได้จริง เช่น ด้านหน้าอาคาร สกายไลท์ หรือผนังม่าน การใช้กระจกนิรภัยทางสถาปัตยกรรมของ PVB ทำให้มีข้อได้เปรียบโดยธรรมชาติในการใช้งาน BIPV ซึ่งความสมบูรณ์ของโครงสร้าง มาตรฐานกระจกนิรภัย และรูปลักษณ์ที่สวยงามมีความสำคัญพอๆ กันควบคู่ไปกับการผลิตพลังงาน
ข้อควรพิจารณาในการคัดเลือกสำหรับผู้ผลิต
เมื่อเลือกฟิล์มระหว่างชั้น PVB เกรดเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการผลิตโมดูล ปัจจัยเชิงปฏิบัติหลายประการควรเป็นแนวทางในกระบวนการตัดสินใจนอกเหนือจากข้อกำหนดทางเทคนิคพื้นฐาน
- ความหนาของฟิล์ม: ความหนามาตรฐานมีตั้งแต่ 0.4 มม. ถึง 0.8 มม. โดยการเลือกขึ้นอยู่กับประเภทเซลล์และข้อกำหนดโครงสร้างของโมดูล
- ความเข้ากันได้ของกระบวนการเคลือบ: ยืนยันว่าฟิล์มใช้งานได้กับการตั้งค่าหม้อนึ่งความดันหรือเครื่องเคลือบบัตรสูญญากาศที่มีอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- มาตรฐานการรับรอง: ตรวจสอบการปฏิบัติตาม IEC 61730 และมาตรฐาน UL ที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
- ประวัติการติดตามของซัพพลายเออร์: ประเมินความสม่ำเสมอด้านคุณภาพของซัพพลายเออร์ในทุกชุดการผลิต เนื่องจากความแตกต่างอาจส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของการเคลือบ
- การจัดเก็บและอายุการเก็บรักษา: ฟิล์ม PVB ต้องมีสภาวะการเก็บรักษาความชื้นที่มีการควบคุม ซึ่งควรคำนึงถึงการวางแผนสินค้าคงคลังและการขนส่ง
เนื่องจากอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงให้ความสำคัญกับอายุการใช้งานที่ยาวนานและความน่าเชื่อถือของโมดูล ฟิล์ม interlayer PVB เกรดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ อยู่ในตำแหน่งที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการออกแบบกระจก-กระจกและสองหน้ากลายเป็นมาตรฐานสำหรับการติดตั้งระดับสาธารณูปโภคและเชิงพาณิชย์ทั่วโลก

