Подлинная книга Кристаллический кремниевый кремниевый фотоэлектрический журнал Shen Hui Photovoltaic Component Sun Батарея Кристаллическая кремниевая батарея Новая энергетическая солнечная структура и принцип фотоэлектрическая промышленность -техники Справочник по фотоэлектрическо

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

| Кристаллический кремниевый фотоэлектрический компонент | ||
![]() | Ценообразование | 59.00 |
| Издатель | Химическая промышленность пресса | |
| Издание | 1 | |
| Опубликованная дата | Апрель 2019 года | |
| формат | 16 | |
| автор | Shen Hui, Xu jianmei, Dong Sxian отредактировано | |
| Украсить | ||
| Количество страниц | 198 | |
| Число слов | ||
| Кодирование ISBN | 9787122333292 | |
| масса | ||

Эта книга разделена на восемь глав.Основное содержание включает структуру и принципы фотоэлектрических модулей, упаковочные материалы и аксессуары для фотоэлектрических модулей, производственное оборудование и инструменты для испытаний, технологию производства фотоэлектрических модулей, стандарты и испытания сертификации фотоэлектрических модулей, надежность и переработку фотоэлектрических модулей, разработку технологий фотоэлектрических модулей и т. д. Эту книгу можно использовать в качестве справочника для технических специалистов фотоэлектрической промышленности, в качестве учебника и учебного справочника для колледжей и университетов, а также для самостоятельного изучения энтузиастами фотоэлектрических технологий.

Глава 1 Заменитель 1
1.1 Солнечный обзор 1
1.2 Обзор фотоэлектрических компонентов 4
1.2.1 Процесс развития фотоэлектрической промышленности 4
1.2.2 Статус технического развития 4
1.3 Период переработки энергии 9
Глава 2 Структура и принцип фотоэлектрического компонента 11
2.1 История развития фотоэлектрических компонентов 11
2.2 Цель и требования к упаковке 12
2.3 Принципы и технические параметры фотоэлектрических компонентов 13
2.3.1 Принципы работы 13
2.3.2 Описание технического параметра 14
2.4 Структура конструкция фотоэлектрических компонентов 17
2.4.1 Принципы дизайна 18
2.4.2 Пример дизайна 21
Глава 3 Пакетные материалы и аксессуары фотоэлектрических компонентов 24
3.1 Зона сварки олова 24
3.2 Сварные швы 26
3.3 покрытие материала 27
3.3.1 Ультра -белолочное давление цветочное стекло 27
3.3.2 Стекло покрытия 28
3.3.3 Химическое закаленное стекло 30
3.3.4 Органическое стекло 30
3.3.5 Политеффурофосфат 31
3.4 Клейтный материал 31
3.4.1EVA Клейский фильм 31
3.4.2POE Клейский фильм 37
3.4.3pvb клейкая пленка 37
3.4.4 Эпоксидная смола 37
3.4.5 Жидкий органический силикон 38
3,5 Материал Бэкзар 39
3.5.1 Структура и функция 39
3.5.2 Технические требования 40
3.5.3 Введение различных запасных материалов 41
3.5.4 Новый заклятый и приложение 42
3.6 Ящик для проводки 44
3.6.1 Функция и классификация 44
3.6.2 Технические требования 46
3.6.3 Новая коробка проводки 49
3.7 Запечатывающие материалы 50
3.7.1 Ошибка силиконовой резины 50
3.7.2 Силиконовая резина 52
3.7.3 кремний угадайте 52
3.7.4 Требования к производительности кремниевого резинового герметизационного агента 53
3.8 Компонентная граница 55
Глава 4 Производственное оборудование и инструмент тестирования 57
4.1 Производственное оборудование 57
4.1.1 Резкое оборудование 57
4.1.2 Стеклянная машина 59
4.1.3 Сварное оборудование 60
4.1.4 Оборудование для давления вакуумного слоя 66
4.1.5 Автоматическая производственная линия 70
4.2 Прибор для обнаружения 72
4.2.1 Solar Simulation Tester 72
4.2.2 Тестер трещин 81
Глава 5 Процесс компонента Гуанфу 87 Гуанфу
5.1 Обычный производственный процесс 87
5.1.1 Сорт батареи 88
5.1.2 одиночная паянка 89
5.1.3 шампуры 92
5.1.4 слой 94
5.1.5EL Экспертиза и проверка внешнего вида 97
5.1.6 Процесс давления слоя 99
5.1.7 Помещение алюминиевой рамки и ящика 101 проводки 101
5.1.8 CICS и очистка 104
5.1.9 Тест сопротивления и изоляции 104
5.1.10 Компонентный тест мощности 106
5.1.11L Тест трещины 107
5.1.12 Проверка внешнего вида 107
5.1.13 Упаковка на склад 108
5.2 Другие процессы упаковки 109
5.2.1 капли клейкой упаковки 109
5.2.2 Упаковка чайников высокого давления 110
5.2.3 Силиконовый клей уплотнение 110
Глава 6 Стандарт сертификации фотоэлектрических компонентов и тест 111
6.1 Требования и типы сертификации фотоэлектрического продукта 111
6.1.1 Общие требования к сертификации 111
6.1.2 Сертифицированный тип 112
6.2 Введение в Агентство фотоэлектрического испытания 114
6.2.1 Агентство иностранного тестирования 114
6.2.2 Агентство внутренних испытаний 116
6.3 Связанные технические стандарты для фотоэлектрических компонентов 118
6.3.1 История развития стандартной разработки фотоэлектрических компонентов 118
6.3.2IEC 61215120
6.3.3IEC 61730120
6.3.4UL 1703120
6.4iec 61215 Проект тестирования надежности 124
6.4.1 Влажное и тепловое испытание 124
6.4.2 Тест тепловой циркуляции 124
6.4.3
6.4.4 Тест на долговечность термического пятна 126
6.4.5 Тест на утечку влажной утечки 127
6.4.6 Статическая механическая нагрузка.
6.4.7 Руководство по реконструкции 128
Ключевые тестовые элементы в 6,5UL 1703 135
6.5.1 Теста температуры 135
6.5.2 Тест тока утечки 135
6.5.3 Тест удара 136
6.5.4.
6.5.5 Тест на долговечность термического пятна 137
Глава 7 Надежность и утилизация фотоэлектрических компонентов 138
7.1 Общие проблемы фотоэлектрических компонентов 138
7.1.1 Тепловой эффект 138
7.1.2PID -эффект (ослабление потенциальной индукции) 138
7.1.3 Улитка 139
7.1.4 Ошибка проводки 140
7.1.5eva желтое изменение 141
7.1.6 BACK BACK SAGING 141
7.2 Обзор оценки надежности фотоэлектрических компонентов 142
7.2.1 Трудности оценки надежности.
7.2.2 Работа связанных исследовательских учреждений 143
7.3 Анализ достоверности компонентов 144
7.3.1 Случай 1——В 1982 году производство компонентов Polysilicon (Solarex) 144
7.3.2 Случай 2 2——В 1987 году выработка монокристаллических кремниевых компонентов (BP Solar) 149
7.3.3 Случай 3 3——1996 Siemens Solar 153
7.4 Утилизация фотоэлектрических компонентов 157
7.4.1 Метод переработки фотоэлектрических компонентов 157
7.4.2 Трудности утилизации фотоэлектрических компонентов 160
Глава 8 Обзор разработки технологий фотоэлектрических компонентов 161
8.1 Тенденция развития мощности и затрат фотоэлектрических компонентов 161
8.1.1 Технология развития энергетики и эффективности 161
8.1.2 Разработка стоимости и направление снижения затрат 162
8.2 Фотоэлектрический компонент с высокой мощностью 163
8.2.1 Половина батарея компонент 163
8.2.2 Компоненты батареи стека 164
8.2.3 Двойной компонент батареи 165
8.2.4 Multi -Main Grid Components 168
8.3 Разработка компонентной структуры 171
8.3.11500V Компонент 171
8.3.2 Double -Glass Component 171
8.3.3 Легкий компонент 172
8.3.4 Легко установить компонент 174
8.3.5 Компонент типа здания 175
8.4 Умный фотоэлектрический компонент 179
8.4.1 Switch-Off Type 179
8.4.2DC-DC Тип 180
8.4.3DC-AC Тип 181
8.5 Концепция компонента 182
8.5.1 Система фотоэлектрической/легкой тепловой комплексной тепловой тепловой тепло.
8.5.2 Интегрированные диодные фотоэлектрические компоненты 182
8.5.3 Гибкие кристаллические кремниевые компоненты батареи 185
8.5.4 Цветной фотоэлектрический компонент 186
8.6 Компоненты и специальные приложения 187
Приложение 190
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Фотоэлектрический компонент Стандарт внешнего осмотра 190
Приложение 2
Приложение 3 фотоэлектрические компоненты Связанные национальные стандарты, отраслевые стандарты и международные стандарты Сравнение 194 Таблица 194
Ссылки 197

Шен Хуэй, директор Института солнечных энергетических систем Университета Сан Ят -Сен, профессора и докторанта Университета Сан Ят -Сен, декана Солнечного исследовательского института Университета Сан Ят -Сен, директор Национальной ключевой лаборатории оптоэлектроники и технологии, Changzhou Tianhe Optical Energy Co., Ltd. (Фотоисленная наука и фотоэлектрическая наука и директор Академического комитета по национальной лаборатории национальной ключе Фотоэлектрический профессиональный комитет, редакционный совет «страстного журнала» и «солнечного» журнала.Он занимался исследованием и разработкой солнечной фотоэлектрической функции превращения материалов и технологии фотоэлектрического применения в течение многих лет. Достижения.
