研究目的
研究自清洁涂层作为光伏组件可行的改造方案,以避免污垢堆积并保证性能水平,为人工清洁提供替代方案。
研究成果
二氧化钛自清洁涂层的应用能有效防止光伏组件表面积尘,减少功率损耗和维护成本。与未涂层组件相比,经涂层处理的组件在户外暴露一年后性能衰减极小。这为人工清洁提供了可持续的替代方案,提升了光伏系统的经济与环境可行性。
研究不足
由于涂层沉积较薄,对机械应力和磨损较为敏感,因此更适合新安装而非改造项目。该研究未包含超过一年的长期耐久性测试,且结果可能因不同环境条件而有所差异。
1:实验设计与方法选择:
研究对光伏组件和玻璃样品施加了二氧化钛基自清洁涂层(Sol T),实验对象包括商用组件和实验室组装样品。方法包含加速老化测试、户外暴露实验,以及标准测试条件(STC)下的最大功率输出(Pmax)测量与透光率测定。
2:样品选择与数据来源:
样品包括商用单晶硅光伏组件(夏普和IBC)及定制的具有不同倾斜角度(0°、20°、30°、90°)的单电池光伏组件。数据采集周期为10-12个月的户外暴露实验。
3:0°、20°、30°、90°)的单电池光伏组件。数据采集周期为10-12个月的户外暴露实验。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包含最大功率点跟踪器(MPPT3000)、用于加速老化的受控环境舱、涂层喷涂用压缩空气喷雾装置,以及I-V曲线测量与透光率分析仪器。材料包括Sol T涂层、光伏组件和玻璃样品。
4:0)、用于加速老化的受控环境舱、涂层喷涂用压缩空气喷雾装置,以及I-V曲线测量与透光率分析仪器。材料包括Sol T涂层、光伏组件和玻璃样品。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:采用压缩空气喷雾法施加涂层;组件按IEC 61215:2005标准进行加速老化实验;户外暴露期间定期测量Pmax和透光率;部分样品进行人工清洁以作对比。
5:数据分析方法:
通过比较Pmax随时间的变化及透光率变化来分析数据,运用统计方法评估涂层有效性。
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MPPT3000
MPPT3000
SUPSI
Maximum power point tracker used to record electrical yield of PV modules during outdoor exposure.
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Sol T
Nextmaterials s.r.l.
Self-cleaning coating applied to PV modules and glass samples to prevent soiling deposition.
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Controlled Environment Chamber
Used for accelerated weathering tests according to IEC 61215:2005 standard to simulate thermal stress on coated modules.
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Compressed Air Spray
Used to apply the Sol T coating onto PV modules and samples.
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