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IEC 61215中光伏組件紫外老化試驗如何實現?

發布於:2022-08-02

摘要:本文詳細解讀了IEC 61215:2005標準中的紫外預處理試驗。介紹了材料耐候性老化測試原理,包括戶外老化及紫外光加速老化測試原理,從光譜的定義、輻照度的設定、溫度及濕度控製等幾個方麵對IEC 61215:2005標準中的紫外老化試驗進行分析。最後指出QUV紫外線耐老化試驗箱運行該標準時的參數設定。

關鍵詞:IEC 61215,光伏組件老化測試,紫外老化試驗,GB/T 9535

光伏組件紫外老化測試試驗

1 IEC 61215標準背景及其兩個版本之間的差別

1.1 IEC 61215標準背景

IEC 61215(Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV)modules一Design qualification and type approval》是國際電工委員會的一個產品測試方法。目前太陽能行業正在廣泛引用這個標準,對材料或產品進行測試。

1.2 IEC 61215兩個版本在紫外試驗方麵的差別

截止目前為止,IEC61215共發行了兩個版本,第一版是IEC 61215:1993,第二版是IEC 61215:2005。而國標GB/T 9535:19982《地麵用晶體矽光伏組件設計鑒定和定型》就是等效采用第一版IEC61215:1993。

第二版比第一版多了一個附錄A。而在紫外試驗方麵,主要的改動是10.10節的標題由“UV test(紫外試驗)”改為“UV preconditioning test(紫外預處理試驗)”,第一版在“紫外試驗”這一部分,隻說明了試驗目的是“確定組件經受紫外(UV)輻照的能力”,及“紫外試驗正在考慮之中”,而第二版不僅把試驗目的改為“在組件進行熱循環/濕凍試驗前進行紫外(UV)輻照預處理以確定相關材料及粘連連接的紫外衰減”,而且對試驗裝置、試驗程序及試驗要求進行了詳細描述。

在下麵部分我們將重點介紹如何設置QUV紫外光加速老化試驗機來滿足IEC 61215:2005中10.10節“紫外預處理試驗”的要求。

2 材料耐候性老化測試原理

在介紹IEC61215:2005中10.10節“紫外預處理試驗”之前,我們先來簡單了解材料耐候性老化測試原理。

2.1戶外老化因素

老化損害主要由三個因素引起:光照,高溫和潮濕。這三個因素中的任一個都會引起材料老化,它們的共同作用,大於其中任一因素造成的危害。

2.1.1光照

高分子材料的化學鍵對太陽光中不同波段的光線的敏感性不同,一般對應一個闕值,太陽光的短波段紫外線是引起大部分聚合物物理性能老化的主要原因。

2.1.2高溫

溫度越高,化學反應速度越快。老化反應是一種光致化學反應,溫度不影響光致化學反應中的光致反應速度,卻影響後繼化學反應速度。因此溫度對材料老化的影響往往是非線性的。

2.1.3潮濕

水會直接參與材料老化反應。露水,雨水及濕度是自然條件中水的幾個主要表現形式。研究表明,戶外材料每天都將長時間處於潮濕狀態(平均每天長達8-12個小時)。而露水是戶外潮濕的主要原因。露水造成的危害比雨水更大,因為它附著在材料上的時間更長,形成更為嚴酷的潮濕侵蝕。

2.2紫外光加速老化測試

2.2.1陽光模擬

QUV利用熒光紫外線燈來模擬太陽光對耐久性材料造成損害的威脅因素。這些燈在電學原理上與普通照明用的燈很相似,但它主要發射紫外線而非可見光或紅外線。

對於不同的應用條件,需要不同光譜進而需要不同類型的燈。UVA-340燈管在紫外線的短波段提供較佳的模擬太陽光。UVA-340的光譜能量分布(SPD)在太陽光的截止點到大約360nm範圍內與太陽光吻合的非常好。UV-B燈管在QUV中也被廣泛應用。它們比UV-A燈管引起材料更快的老化,但它們的比太陽光的截止點更短的波長對許多材料可能產生不切實際的結果。

2.2.2輻照度控製

為了達到精確且可重複的測試結果,有必要控製輻照度(光強)。大多數QV型號裝備有日光眼照度控製器。這種精確的光控係統為使用者提供了選擇輻照度控製的優勢。利用日光眼的反饋循環係統,可以連續、自動地控製且精確地保持輻照度。日光眼靠調整燈的功率來自動補償燈的老化以及其他因素造成的光強變化。在僅僅幾天或幾周內,QUV能模擬在室外經幾個月甚至幾年所造成的損害。

2.2.3UV控製

在QUV內部,因熒光紫外線燈固有的光譜穩定性,發光控製係統被簡化。隨著燈管的老化,所有光源的輸出都會發生衰減。然而,不像大多數其它類型的燈,熒光燈的光譜不會隨時間而變。這提高了測試結果的可重複性,也是用QUV進行測試的一個主要的優點。

2.2.4溫度控製

在QUV中,溫度的控製也很重要,因為溫度影響材料老化的速率。紫外試驗箱一般是通過黑板溫度計或黑標溫度計來精確控製樣品表麵溫度。

2.2.5潮濕模擬

在QUV冷凝循環過程中,測試室底部的水槽被加熱用來產生蒸汽。在較高的溫度下,熱蒸汽使測試室內保持100%的相對濕度。QUV中,測試樣品實際上形成測試室的側壁,樣品的另一麵暴露在室內周圍的空氣中。室內相對較冷氣就使得測試樣品的表麵比測試室內的熱蒸汽的溫度低好幾度。這一溫度差造成通過冷凝循環在樣品表麵液態形式的水慢慢冷凝而成。

除了標準的冷凝機製,QUV還可用水噴淋係統來模擬其它一些損害情況,比如熱衝擊或機械腐蝕。使用者可操作QUV來產生潮濕循環並伴隨紫外線,這一模擬與自然老化非常相似。

3 IEC61215:2005標準中紫外試驗的解讀

結合第2部分幾個方麵的描述,我們從光譜、輻照度、溫度和濕度等方麵來分析IEC61215:2005標準對紫外試驗測試條件的要求。

3.1光譜的定義

標準中10.10.2節d)部分的描述為“紫外輻射光源,在組件試驗平麵上其輻照度均勻性為±15%,無可探測的小於280nm波長的輻射,能產生根據10.10.3規定的感興趣光譜範圍內需要的輻照度”。下麵的圖1和圖2分別是UVA-340燈管和UVB-313燈管的光譜圖,從圖中可以看出,UVA-340燈管發出的光譜完全符合標準中10.10.2節d)部分,而VB-313燈管發出的光譜隻有少量譜線的波長小於280nm,幾乎符合標準中10.10.2節d)部分。

3.2輻照度設定

標準中10.10.3節a)部分的描述為“使用校準的輻射儀測量組件試驗平麵上的輻照度,確保波長在280nm到385nm的輻照度不超過250W/m2(約等於5倍自然光水平),且在整個測量平麵上的輻照度均勻性到達±15%”,同時10.10.3節c)部分的描述為“使組件經受波長在280nm到385nm範圍的紫外輻射為15kWh/m2,其中波長為280nm到320nm的紫外輻射為5kWh/m,在試驗過程中維持組件的溫度在前麵規定的範圍”。

以下我們分別對UVA-340燈管和VB-313燈管的輻照度進行設定,並計算在設定輻照度下,運行多長時間可以達到標準中10.10.3節c)部分對輻照能的要求。

3.2.1單獨使用UVA燈管

當在340nm設定輻照度0.68W/m2時,相當於在280-385nm波段的輻照度為35.2W/m2(小於250W/m2,符合標準10.10.3節a)部分的要求),而在280-320nm波段的輻照度為3.1W/m。我們假設UVA燈管運行X小時,組件經受波長在280nm到385nm範圍的紫外輻射為15kWh/m2,而燈管運行Y小時,波長為280nm到320nm的紫外輻射為5kWh/m2。具體計算如下:

35.2W/m2x“X”hours=15000Wh/m2; X=426小時

3.1W/m2x“Y”hours=5000Wh/m2; Y=1613小時

由以上計算可知,當在340nm設定輻照度0.68W/m2時,因為波長從280nm到320nm上的輻照度較小,所以需要1613小時,紫外輻射才能達到5kW/m。也就是說,使用UVA燈管時,運行1613小時才達到標準中10.10.3節c)部分對輻照能的要求,比較費時。

3.2.2單獨使用UVB燈管

當在310nm設定輻照度0.68W/m2時,相當於在280-385nm波段的輻照度為31.3W/m2(小於250W/m2,符合標準10.10.3節a)部分的要求),而在280-320nm波段的輻照度為18.8W/m。我們假設VB燈管運行X小時,組件經受波長在280nm到385nm範圍的紫外輻射為15kh/m2,而燈管運行Y小時,波長為280nm到320nm的紫外輻射為5kWh/m2。具體計算如下:

31.3W/m2x“X”hours=15000Wh/m2; X=479小時

18.8W/m2x“Y”hours=5000wh/m2; Y=266小時

由以上計算可知,當在310nm設定輻照度0.68W/m2時,隻需266小時組件經受波長在280nm到320nm的紫外輻射為5kWh/m2。而在280nm到385nm波段,需要479小時,組件經受的紫外輻射為15kWh/m2。也就是說,使用UVB燈管時,運行479小時可以達到標準中10.10.3節c)部分對輻照能的要求,比UVA燈管快很多。

3.2.3共同使用UVA和UVB燈管

盡管使用VB燈管可以縮短試驗時間,但是如同本文3.1節中所述,VB燈管發出的光譜還有極少一部分的波長小於280nm,也就說不完全符合IEC61215:2005標準對紫外光譜的要求。但是如果單獨使用VA燈管,則測試時間過長。所以可以將兩種燈管結合起來使用。如先使用VB燈管,假設運行時間為X小時,再使用VA燈管,假設運行時間為Y小時,具體計算如下:

18.8W/m2x“X”hours+3.1W/m2x“Y”hours=5000Wh/m2

31.3W/m2x“X”hours+35.2W/m2x“Y”hours=15000Wh/m2

以上兩式,計算所得:X=229小時,Y=222小時,即先運行VB燈管229小時,再運行UVA燈管222小時,即可達到標準中10.10.3節c)部分對輻照能的要求。兩種燈管一共運行451小時,比單獨使用B燈管還快。一般情況下,我們推薦使用這種方法。

3.3溫度控製

標準中10.10.2節a)部分的描述為“在經受紫外輻照時能控製組件溫度的設備,組件的溫度範圍必須在60℃±5℃”。而這一溫度要求完全在QUV的溫度範圍之內,試驗時隻要設定黑板溫度為60℃±5℃即可。

4 結論及建議

IEC 61215:2005標準在太陽能行業應用很廣泛。在使用QUV紫外光加速老化試驗機執行該標準時,可先運行UVB燈管229小時,輻照度設定0.68W/m2,再運行UVA燈管222小時,輻照度也是設定0.68W/m2。整個試驗過程中黑板溫度設定60℃±5℃。雖然在標準中,目前沒有對濕度加以要求,但是現在很多紫外標準]都包含紫外光照和冷凝或水噴淋循環。所以我們建議以後標準修改時,可以加入冷凝或水噴淋循環。