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2022 IEC TC82 WG2 秋季會議光伏組件零部件標準最新狀態

   2022-11-10 TUV南德光伏檢測認證智慧能源61680
核心提示:2年10月31至11月4日,IEC TC82 WG2 召開了2022秋季會議。來自全球各地的光伏專家在為期一周的會議里,就多項該光伏標準展開了深入討論。TüV 南德意志大中華集團一如既往積極參與IEC標準的制定和討論,隨時掌握標準最新發展動態,不斷完善自身的服務范圍和能

2年10月31至11月4日,IEC TC82 WG2 召開了2022秋季會議。來自全球各地的光伏專家在為期一周的會議里,就多項該光伏標準展開了深入討論。

TüV 南德意志大中華集團一如既往積極參與IEC標準的制定和討論,隨時掌握標準最新發展動態,不斷完善自身的服務范圍和能力,從而協助客戶端及時向市場提供滿足最新標準要求的合格產品。

以下對此次會議討論的主要內容和標準更新狀態給大家做一個匯報:

從2022年春季會議以后,發布4項更新標準:

IEC 62759-1 ED2 Photovoltaic (PV) modules – Transportation testing – Part 1: Transportation and shipping of module package units (2022-07-07)

IEC TS 63342 ED1 C-Si photovoltaic (PV) modules - Light and elevated temperature induced degradation (LETID) test - Detection (2022-07-20)

IEC TS 63209-2 ED1 Photovoltaic modules - Extended-stress testing - Part 2: Polymeric component materials (2022-08-17)

IEC TS 62788-6-3 ED1 Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 6-3: Adhesion testing for PV module laminates using the single cantilevered beam (SCB) method (2022-08-19)

光伏組件標準最新進展

IEC 61215:2021標準修正的提議

來自萊茵的Eckart Janknecht提出了對IEC 61215:2021的一些修正意見:

IEC 61215:2021 沒有規定銘牌上的雙面系數的公差如何規定。建議用實驗室和廠家用測量雙面系數時擴展不確定度的標準差表示公差,例如短路電流雙面系數的公差,計算方式如下:

此處也可采用最大功率的雙面率替代。

IEC 61215-1測試序列目前存在以下疑問:

E序列靜態機械載荷測試結束后進行彎曲測試,然而柔性組件需與剛性結構結合進行靜態機械載荷,后續無法進行彎曲測試。

熱斑測試后無需進行Gate2的判斷,因此之前進行初始穩定并不合理,建議可以將B序列的熱斑和戶外暴曬分為兩個序列。

IEC 61215-2:

4.9.5.2中應該補充應避免任何雜散光從邊緣照射到遮擋的電池片,否則可能影響熱斑電池片的選擇。不透明遮蓋物的應在長度和寬度上均比電池片大2厘米(經驗值),在遮擋過程中,其位置至于電池片上應超出電池邊緣1厘米。

4.15濕漏電測試應該與IEC61730保持一致,對cement joint 的情況應用1.35倍的安全系數。

4.11熱循環測試的監控電流可以設置一個100mA的最小值。

IEC 61730-1 ed 3.0標準進展

工作組介紹了目前標準的變更,主要如下:

- 關于雙面組件:新概念aBSI,即應用雙面加嚴輻照度(以及相應的短路電流ISC-aBSI, 最大功率點電流Imp-aBSI),在背面輻照為大于300 W/m2或為廠家宣傳的輻照時適用。對于設計為兩面都可長時間照射(輻照度>300 W/m2)的組件,每一面都需滿足正面的相關測試需求。銘牌也需明確指出哪一側設計為正面。

- 對于防護等級III的組件(系統電壓 < 35 V)帶電部件不再被認為具有危險,絕緣協調的要求為不同電位的帶電部件之間至少有功能絕緣,爬電距離和電氣間隙值參考Table 4。DTI不做要求。

- DTFI在之前的新聞稿中已做詳細描述

- Marking:應包括靜態機械載荷 (MST 34) 驗證的額定負載:正(“+”或downward)和負(“-”或upward)以 Pa 為單位,不包括測試安全系數;應包括組件的溫度等級:70°C,(如果按照 IEC TS 63126 level1或者2進行測試,則為 80°C或90°C)

- documentation:新增項目與marking對應。此外增加新章節5.2.3.2適合的環境以及安裝條件,若組件的溫度根據IEC TS 63126測試,documentation應做兩種情況的聲明:如果安裝時氣流不受限制,組件可以安裝在任何地方;若安裝氣流受限,則被限制在一些炎熱的地方使用。安裝人員應評估特定地理位置以及系統設計是否會導運行溫度大于T98(參照IEC TS 63126的附錄A)。

IEC 61730-2 ed 3.0標準進展

工作組介紹了目前標準的變更,主要如下:

- 目檢增加要求:無蠕變

- 如果粘合區域被認為是cemented joint則需要在濕熱測試時連接5N重物

- 隨著測試電壓的增加,接線端子測試后需進行目檢、絕緣和濕漏電測試。

- 即使接線盒符合IEC 62790,也應進行接線端子測試

- MST 57 中增加了新的段落“在接線盒的粘合區域cemented joint的距離”

此外雙面組件的測試要求也參照IEC 61215系列ed.2.0 2021進行了更新,附錄C中

工作組也回應了之前討論的幾點:第一是如果想通過脈沖電壓測試來驗證電氣間隙,必須考慮氣壓(海拔高度)的修正。第二點,關于不同層背板之間的界面處是否需要符合最小電氣間隙的要求,工作組表示需評估之間的距離可以被認為是爬電距離還是電氣間隙。

IEC TS 62915光伏組件重測導則

自春季會議后,工作組收到了對CD稿的諸多反饋意見,工作組表示會爭取在2022年底前遞交FDIS。工作組長Itai Suez介紹了該標準主要的修訂部分并給出了對收到的意見的反饋,總結為以下幾點:

- 關于測試組合,對需要考慮重測的測試組合給出了一個詳細的舉例,列出了當電池片和封裝材料的改變以及對應的每種變化需要做哪些測試。由于對每種組合都進行類似的詳細解釋將帶來巨大的工作量,工作組希望該例子能為組合變動需要做哪些測試提供指導。

- 關于零部件等級的重測,工作組表示該需求不在此標準范圍內。目前IEC 62788-2-1 和 62788-1目前正在進行修正,將和前板背板工作組討論如何在論述方面保持一致。

- 關于高溫組件的測試,本次修訂將與 IEC 63126協調,列出從level 0到1或者2需要做哪些測試。

IEC 61853系列標準

繼春季會議后,IEC 61853-3的WD起草已完成,該WD考慮了雙面組件,其次光譜修正部分也進行了重新闡釋,并簡化了組件功率矩陣的內延和外延。之后將落實對同系列的其他幾個標準更新,根據61853-3調整 61853-1的功率矩陣測量部分與,更新61853-4的氣象數據,采用更合適的波段。工作組接下來會對目前的雙面公式進行驗證,并考慮如何評估和計算地面反射的輻照度。

IEC 61853-2/AMD1 Spectral responsivity, incidence angle and module operating temperature measurements

萊茵的Werner Herrmann 對IEC61853-2的修正進行了報告,著重講解了NOMT中輻照度系數u0和風速系數u1的確定方法,其中有如下更新:

- 數據記錄的區間更改為小于60s,不再需要高頻的數據記錄

- 記錄至少一個月的數據

- 數據處理方面保留更高質量的數據:在進行數據采集時,在采樣記錄區間內的數據應為連續的,并且采樣應包括晴天無云層遮擋的天氣。若在采用時一個傳感器的數據出現在可靠范圍之外,則不能采用該傳輸線的數據。根據如下公式篩選輻照度、溫度以及組件溫度的數據:

根據上次會議提出的方案C確定u0和u1。處理數據時采用面內輻照度以及組件溫度與環境溫度的差,調整u0直至98%篩選的數據在數據線風速WS=0下方(左圖),調整u1直至組件溫度的測量值與計算值的平均偏差接近(右圖)。

此外IAM測試部分,會將當燈元尺寸大于電池尺寸時測量散射輻照度的設備放入附錄中。

組件功率測試標準

IEC 60904-5開路電壓法測量光伏器件電池等效溫度

來自PL的Hiromi Tobita對于FDIS中提出的意見進行了反饋:

IEC 60904-5(RVD)中指出在戶外測量輻照度與溫度時,由于環境因素不穩定,應使用熱絕緣膠帶防護溫度傳感器,但沒有具體示意,因此同意增加絕緣膠帶如何粘貼和應用的示意圖。但由于意見提出較遲,因此未被IEC采納,下一步將決定如何在下一份ADM中增加該示意圖。

IEC 60904-1-2: 雙面光伏器件電流-電壓特性測量

目前IEC 60904-1-2的更新刪除了6.3采用雙面照射法確定雙面系數部分,原因是該方法會增加光強,因此串聯電阻增加,對于某些類型的組件參數會造成近5%的誤差。但有專家提出了異議,表示采用雙面輻照的方法跟接近現實情況。對此Christos Monokroussos解釋,雙面系數用于衡量組件正面和背面電性能均在STC情況下的表現,不評估現實情況下的背面增益。另外有專家指出,范圍中應表明限于單節電池,該點被采納。

此外工作組擬在之前BIFIrel相對背面光強增益系數的計算公式基礎上乘一個1000Wm-2,使得其與φPmax 和φIsc一致都是無量綱量。

工作組也對之前收到的評論進行反饋,給出了不同意以及部分同意的理由。其中CA指出該標準要求的模擬器不均勻度等級至少為B,而60904-1中表示模擬器的等級根據IEC 60904-9至少為CCC級,實際的等級要求取決于最終用途。60904-1-2提供了測量雙面設備測量I-V特性的程序。因此提議將該要求改為模擬器的不均勻性應保持在用于表征雙面設備的輻照度水平。對此Christos Monokroussos解釋該標準參照的是IEC61215,IEC 61215需要模擬器為CAA等級或更高,由于測試方法會影響雙面設備的功率標定,因此有必要表明模擬器的不均勻度至少保持在B等級。

IEC 60904-2 標準光伏器件要求

工作組的Harald Müllejans給予了先前收到評論的反饋,并作出如下補充以及修改:

- 標準對于由離散電池制成的參考件提出了附加的要求,如果僅使用參考件的短路電流,則單個電池的短路電流匹配應在±1 %以內;如果額外使用其他參數(例如最大功率),則各個電池的短路電流和填充因子都應匹配在±1%以內。

-  修改了電池片160°視角的示意圖,增加了俯視圖和接線側的側視圖:

此外值得注意的是,13.2自然光部分,AM1和AM2并非定義光譜形狀而是對空氣質量的要求,為避免誤解對此會將13.2的d)部分進行更準確的表述。

該標準的FDIS將在會議舉行后的兩周之內敲定。

IEC 62804-1 Ed2晶硅組件PID極化

NREL的Peter Hacke介紹了IEC 62804-1的進展,自上次會議后CD草案跟新了引用標準,測試流程也進行了修正,如下:

該測試方法已交給三個實驗室評估(ASU, Canadian Solar and NREL),但由于測試材料的性質有出入,因此還需進一步測試。

另外Peter Hacke展示了Keisuke Ohdaira的研究,數據表明PID的衰減在天氣晴朗的情況下有明顯的恢復。但Peter Hacke指出這與介質中的正電荷種類有關,PID現象不是簡單的漏電流,更像是極化,因此也可能無法恢復。

此標準還需增加PID恢復的測試流程并說明哪些測試步驟是可選的,哪些是必需的。

IEC TS 63126

IEC TS 63126并不適用于在大多數組件的安裝條件,主要是在極熱的氣候條件下或者組件與屋頂結構之間幾乎沒有或沒有間隙時,需要采用此標準。新的IEC 61730 ed3以及IEC 62788-2-1都涉及了IEC TS 63126。IEC TS 63126需要對措辭進行調整以使其與61730-1和-2以及新的背板標準 62788-2-1保持一致,具體包括以下幾點:

– 一般而言,62788-2-1 不會分別使用 A4 和 A5 的level 1和2。

– 原始版本中沒有明確說明背板的兩面都應測試2000 小時。

– 對于前板或電池側的背板,應在 A3 中測試 4000 小時。

– 背板在空氣側的測試時間應為 2000 小時。

此外,IEC 61730 中并未直接要求進行密封劑特定測試,但需要 IEC TS 63126 才能獲得 level1和2的認證。但IEC TS 63126的密封劑測試也分為A3,A4和A5,需要考慮是否像和背板一樣只考慮 A3。考慮針對level2和3在61730-1中增加新熱故障安全測試(120°C,2000小時)。最后,模塊T98 溫度的計算需要標準化。

還有一些問題有待討論,當組件進行level1和level2認證時,對IEC61730和61215中包含TC序列的部分,是進行完整序列測試還是只進行部分測試。另外由于UV條件不同,需要開辟單獨的環境箱進行測試,會造成實驗室和廠家的不便。

最后Michael Kempe指出當前標準中計算T98有效距離的模型的問題,并介紹了新的計算方法,參會專家對于新公式進行了激烈的討論,該公式下一步還需更多實證數據的驗證。

新研究以及提議:

PV recycling ReSi-Norm, Standardization Activities

ReSi-Norm項目當前的結果由來自VED Renewables的Norbert Lenck進行了介紹,他指出光伏循環利用目前所遇到的挑戰。在過去的幾年里,光伏廢棄物的數量非常少,一方面是由于目前使用的回收技術水平較低,而另一方面更高水平的回收利用需要大量的投資,基于過去幾年的回收量很難進行。但由于目前裝機量迅猛增長,未來幾年的光伏廢棄將會增加。因此需要為高水平的回收利用方法制定標準。

目前典型的回收利用方法是鋁邊框和電纜接線盒中銅走典型金屬回收路線,但玻璃部分被用于玻璃棉或者填充材料,回收利用水平較低。對此Frauenhofen的材料循環與資源戰略研究所提供了一種回收工藝,采用電液裂解分餾一方面可將銀漿分離,另一方面可以得到具有相似比例的硅和玻璃的混合物品,用靜電隔離法將硅以及玻璃混合物分離可分別得到純度較高的硅和玻璃,此種方法可得到能用于循環利用的高質量材料:

?  玻璃可直接進入玻璃窯爐

?  硅用于濺射靶材或太陽能

?  高純度的銀

目前該標準化活動已在進行,德國電工委員會成立了一個內部工作組,來自電氣、光伏和材料行業的專家參與其中,“VDE 應用指南”已完成編撰。

值得一提的是,這種方法僅針對已應用的光伏產品,例如工業建筑的屋頂系統和地面安裝系統,工廠和產線端產生的不良產品并不適用。

Prediction of photovoltaic energy generation for vertically installed photovoltaic modules

來自PVSQ的Yuki Aoto介紹,根據現有收集的水平表面太陽輻照度數據模擬不同的平面輻照度時發現,在不同平面傾角不同的情況下,模擬值與實際測量值的差異也不同。在屏幕傾角較小時(角度為36°時)估計值和測量值幾乎相同,而平面垂直于地面時輻照度的估計值與測量值的相對誤差較大。這是因為在模擬輻照時,現有的評估方法通常將數據分為直射輻照和散射輻照,而忽略地面反射的分量。而往往隨著平面傾斜角的增加,平面接受到的地面反射分量的也會增加。因此采用現有的方法估算平面輻照度會影響對BIPV和BAPV發電量的評估。因此提出,為了更精確地根據目前已有的水平面太陽輻照來預測垂直面的太陽輻照度,模擬BIPV和BAPV的發電量,需要開發一個模型用于計算地面反射輻照,目前已有大綱。

Toxicity Testing of PV Modules According to ASTM and EPA Standards

來自亞利桑那州立大學的Mani Govindasamy博士指出了光伏組件在TCLP測試時存在的問題,目前沒有國家或國際標準規定了進行毒性測試的樣品應如何從組件中提取。毒性測試結果的有效性在很大程度上取決于提取樣品的位置,特別是在層壓區域內,以及提取樣品的顆粒大小。因此,設計正確的樣品提取程序,對避免有偏差或不準確的毒性測試結果至關重要。ASU-PTL提出了一種具有代表性的采樣方式:取樣點位于電池片、電池片焊帶、空白區域(無電池片以及焊帶)以及匯流條區域,代表尺寸為9.5mm,每塊顆粒應100%被玻璃覆蓋且玻璃有裂紋(無分層)。此外樣ASU-PTL研究發現切割法容易將玻璃打碎,而鉆取方式得到的樣品TCLP測試結果會有近30%的差異,采用水刀切割的樣品得到的TCLP測試結果差異在8%以內,該方法被普遍認同。經過上述方法提取的樣品的TCLP結果表明,組件的鉛以及鎘含量皆通過了毒性測試。

Indoor installed BIPV

LIXIL Technology Innovation Division的Hisashi Ishii介紹了戶外安裝的BIPV痛點:安裝保護和更換的操作都比較困難,而室內安裝的BIVP相較之下更易操作。

目前室內安裝的BIPV有五個種類,室內懸掛式、百葉窗式、卷簾式、內層附加式以及粘貼式,如下:

擬啟動室內安裝 BIPV的大綱制定的NP,標準將側重于安裝在靠近窗戶區域的室內側BIPV 組件的設計和安規認證,根據基礎標準IEC 61215、IEC 61730、IEC 63092、IEC 63163 和建筑要求擬做如下調整:增加額外的安全需求,提出評估室內安裝性能評價方法,調整和保留部分室外標準的測試項目。此外風載、冷凝、防火/防火、耐久、隔熱以及絕緣這些測試都是必需的。

項目最新進展:

IEC TR Re-use of PV modules and circular economy的進展

6 月的 PT 會議決定形成所需安全和性能測試的概覽表,目前仍在討論所需的絕緣和情景分類,包括40 MΩm2是否可以降低,情景法如何討論架構中的單個模塊與系統,例如發電廠中由于突發情況而損壞的模塊與正常運行直至生命周期結束的系統。

目前第一版草案已轉根據之前收到的反饋返工并轉換為 IEC 格式,第二版預計于一月中旬完成。

In-service inspections: Assessment of backsheet defects, impact on safety aspects and required procedure的進展

Anomalous項目組介紹了該項目的第一個進展。項目共選取12個組合的背板材料, 244個樣品,已確定了背板異常的描述和分類,將背板異常導致的電氣危害等級分為低、中、高、非常高四類,并制確定了背板異常出現后的檢驗和檢測方案。

接下來將進行的兩輪測試:

1.測試不同背板材料在不同地方的特性

2.測試背板材料以及組件在不同地方的特性,包括組件的EL電流電壓曲線以及絕緣電阻

光伏零部件標準最新進展

IEC 62788-2-1 ED.1光伏組件中的聚合物材料第2-1部分 聚合物前板和背板的安全要求;IEC 62788-2 ED.1/AMD1修正案光伏組件材料的測試程序第2部分.聚合物材料-前板和背板。

聚合物前板和背板作為太陽能光伏組件的關鍵零部件,其安全性能一直備受關注。IEC 62788-2-1是關于組件用前板和背板的安全性能要求,該標準結合了IEC TS 62788-2,IEC TS 62788-7-2,IEC TS 63126等標準,聚合物前板和后板必須符合該標準的要求,光伏組件才能滿足IEC 61730的設計要求。TüV SüD一直積極參與IEC 62788-2-1標準的制定,來自Endurans Solar的Peter Pasmans作為背板組組長總結了春季會議之后前/背板討論組的工作。討論組計劃在2022年WG2秋季會議之后提交IEC 62788-2-1的FDIS版本和IEC TS 62788-2 AMD1的DTS版本,FDIS版本提交后將不會對技術部分進行大量修改。

IEC 62788-2-1 Ed. 1和 IEC TS 62788-2 Ed. 2

開發流程

本次秋季會議首先總結了目前版本的IEC 62788-2-1標準和CDV版本的主要差異:

IEC 62788-2-1標準在技術內容變化不大的前提下文本結構發生了變更,變更后閱讀性更強,原標準內關于測試方法的部分全部移到了IEC TS 62788-2;

IEC 62788-2-1對于背板的要求主要分為兩部分:1.單層材料的評估要求,2.整體背板的評估要求,不存在用背板半成品進行測試的要求。

單層材料的評估要求:

整體背板的評估要求:

增加了第4部分:Designation and ratings

該部分明確了背板適用于組件的評估要求,背板的系統電壓等級需要和T98溫度規定的材料耐溫等級相協調;前板和背板的定義區別;前板和背板適用不同T98溫度所滿足的系統電壓等級需要結合IEC 61730-1 和 IEC TS 63126,IEC TS 63126 內對背板的要求也將參考本標準;

增加了第5.5部分:Model and variant designation

明確了背板型號命名的基本原則,型號變更的基本要求;相似材料的測試要求進行了更新并移到第8部分。替代材料的要求會隨 IEC TS 62915更新,更多關于前板背板重測要求將會在下一個版本更新。

可靠絕緣層的直流擊穿測試要求與IEC 61730 一致。

絕緣穿透距離測試DTI(FBST 04)的測試要求從IEC 61730移到了本標準,并增加了在不同T98溫度下對應的DTI要求示例

直流擊穿(FBST 03)要求新增加了耐壓測試的選項,并增加了在不同T98溫度下對應的擊穿測試要求示例。

材料等級(FBST 05)要求進行了更新與IEC 61730-1的要求一致。根據lamination protrusion test(原DTI測試)的結果確定需要進行CTI測試的層。

UV老化測試(FBST 08)是相對于CDV版本變化最大的地方,對于UV測試的要求變更為:白色和透明背板滿足 T98 ≤ 70°C、70°C<T98 ≤80°C(level 1)和80°C<T98 ≤90°C(level 2)的使用條件下均在A3條件下進行UV測試;黑色和彩色背板在樣品溫度不高于65°C的情況下在T98 ≤ 70°C、70°C<T98 ≤80°C(level 1)和80°C<T98 ≤90°C(level 2)的使用條件下均在A3條件下進行UV測試。

熱失效保護測試(Thermal failsafe test)要求沒有變更

明確了該測試是為了防止單層材料在熱應力之后由于伸率的降低造成開裂;是對傳統TI/RTE (RTI)測試只評估單一方向拉伸強度的補充。測試條件和判定要求為:單層材料預處理之后,120℃的條件下老化2000小時。判定要求:MD/TD 方向老化后斷裂伸長率(EaB)絕對值≥25%。

目前版本的IEC TS 62788-2標準和CD版本的主要差異:

原IEC 62788-2-1標準內關于測試方法的部分全部移到了IEC TS 62788-2。

關于樣品預處理的要求進行了更新并對于哪些測試進行何種預處理給出了建議。

刪除了卷曲測試。

對附著力測試部分(含附件)進行了徹底的審核和更新,添加了特定的用例并規范附件,以前的附錄B因此被刪除。詳見下圖:

增加了4.10.4磨損試驗,參照附錄C磨損試驗。

IEC  62788-2 新版標準將新增一個“焊接凸點測試(Solder bump test)”該測試為序列老化測試具體要求如下:

試樣層壓結構:solder wire/BS/solder wire/E/G,MD和TD方向均需準備樣品;

測試序列:UV1000/A3 (FBST 09) + TC200 (MQT 11 of IEC 61215-2);

根據前期循環比對測試建議序列為:2 x (UV1000/A3 + TC200);

判定要求:序列測試后樣品外觀,主要為開裂和脫層等嚴重的外觀缺陷并對外觀進行分級。

IEC 62788-1-1 ED1光伏組件用材料的測試流程 - 第1-1部分:封裝材料用聚合物


IEC 62788-1-1標準的開發基于一系列IEC 62788-1-X標準,參考測試標準基本已經開發完成。目前IEC 62788-1-1處于DECFDIS階段,討論組開會頻率每月1-2次,并且針對共擠膠膜的測試方案設計參考了中國光伏協會開發的現有標準。David Miller博士作為該標準的牽頭人再次強調了62788系列標準的開發目的:為組件設計以及材料的研發提供參考數據和UCF報告;進料和出貨檢查規則以及原材料或成品生產過程控制;為組件安全性能測試和設計選型提供參考;提供重測導則依據以及產品長期可靠性研究依據;失效分析。并會討論在標準中加入判定要求。

IEC 62788-1-1 Ed. 1開發流程

IEC 62788-1-1 Ed. 1聚合物封裝材料的測試規范目前有如下更新:

經過多次線上討論形成了封裝膠膜的通用特性、測試數據、生產過程控制、老化、失效分析等的測試要求的匯總表。

更新了燃燒、阻燃以及CTI測試要求。

材料的燃燒或阻燃測試建議用整體組件評估,但會在膠膜標準里加入可選測試,例如參考IEC 60695-11-10進行垂直燃燒測試。

針對CTI的測試要求沒有改變,需要在未老化樣品上進行測試。

180°剝離測試的拉伸速度確定為50mm/min對測試圖片進行了更新。

剝離測試要求:

制樣要求:

IEC 62788-6-3的SCB測試標準已經發布,后續IEC 62788-2系列背板標準、IEC 62788-1-1膠膜標準以及IEC 63209-2 擴展測試要求也會參考該標準,David Miller博士詳細介紹了針對不同界面SCB的測試情況以及測試過程中的注意事項。

針對180°剝離測試的的制樣要求在討論組內發起了投票,不同界面的封裝結構要求如下,背板/膠膜:1層膠膜+1層背板、玻璃/膠膜:玻璃+1層膠膜,這與國內普遍采用的兩層膠膜層壓做剝離測試略有差異;

關于重測導則的問題組委會參會人員進行了長時間的討論,將會從厚度、顏色、替代材料等角度進行設計,為IEC 62915后續標準開發提供一些參考。

IEC 62788-1-1中引入新的測試條款Composition Quality Ratio (CQR),這是一個組分質量比的概念,這個測試條款參考的中國光伏協會的共擠膠膜標準,將會采用TGA的方法進行測試,關于該項測試的可行性和實驗室比對討論組需要進行更加細致的研究。

IEC 62852 ED.2

來自St?ubli的 Guido分享了光伏直流連接器標準IEC62852的進展情況。鑒于上一版本的光伏連接器標準需要做較多技術變更,連接器工作組考慮起草第二版。

新版本的標準主要變更如下:

強制規定同一廠家連接器才可以互插使用;

在附錄中細化了不同的爬電距離路徑及其具體要求,介紹了爬電路徑如果涉及不同的污染等級、不同的材料等級時具體的實施方法;

修訂了彎曲測試后的驗證要求;

增加了密封圈和墊片的評估要求;

引入污染等級1的要求,介紹如何通過設計實現及其測試要求;

和組件標準一致,增加對于不同的安裝海拔、不同的實驗室海拔的脈沖電壓修正;

關于TüV南德智慧能源

TüV南德深耕中國光伏及智慧能源十年多,具有豐富的檢測認證經驗,能夠從原材料到系統終端的全產業鏈,提供一站式、多市場的技術解決方案。TüV南德積極參與光伏及智慧能源領域標準的研究和制定,為廣大企業提供檢測認證技術服務,并在上海、南京、揚州、常州、無錫、深圳,北京,天津,海南等地擁有多家(含合作)測試中心以及近百位技術專家,是全球領先的光伏和智慧能源產品認證與測試服務解決方案供應商。


 
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