光伏组件光衰测试检测

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2025-06-18  

光伏组件光衰测试检测通过专业方法评估组件输出功率的衰减特性,涵盖初始光致衰减与材料老化分析。核心检测项目包括功率衰减率测算量子效率评估及热斑耐久验证,需在标准测试条件(STC)下采用光谱匹配光源,结合电致发光与红外成像技术识别缺陷。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

初始光致衰减(LID)测试:测量组件首年功率衰减率,参数范围0.5%-3.0%,依据IEC61215标准执行

功率衰减率测算:连续监测1000小时辐照后输出功率变化,精度±0.5%,需记录温度系数影响

量子效率检测:分析300-1200nm波段光谱响应,电池片转换损耗需≤1.5%

热斑耐久测试:施加1.25倍反向电流,红外成像定位局部温升>40℃的缺陷区域

电势诱导衰减(PID)验证:-1000V偏压85℃/85%RH环境处理96小时,功率损失阈值为5%

紫外预处理试验:累计15kWh/m²UV辐照,EVA黄变指数Δb≤2

湿热循环测试:85℃/85%RH条件下1000小时加速老化,机械强度衰减率≤10%

交联度分析:通过二甲苯萃取法测定封装材料交联度,标准值75%-85%

隐裂扫描检测:电致发光成像识别微裂纹,裂纹长度>10mm判定失效

反射率测量:使用积分球检测玻璃表面反射损失,标准值≤4%@600nm

串联电阻分析:四线法测量电池串阻值变化,允许偏差±0.05Ω/cm²

绝缘耐压测试:组件框架与电流回路间施加3600VDC,泄漏电流≤50μA

检测范围

单晶硅光伏组件:评估硼氧复合体导致的LID效应

多晶硅光伏组件:侧重电位诱导衰减及晶界缺陷分析

PERC双面组件:双面率衰减验证与背场钝化失效监测

薄膜组件:CIGS/CdTe材料光衰特性及TCO层透光率变化

BIPV建筑光伏:异形组件在阴影遮挡下的衰减特性

双玻组件:湿热环境中边缘密封失效评估

聚光光伏系统:透镜老化导致的透光率损失检测

光伏背板材料:TPT/KPK结构耐紫外老化性能验证

封装胶膜:EVA/POE交联度与透光率关联性研究

焊带材料:微裂纹导致的串联电阻上升分析

光伏玻璃:减反射涂层耐久性及碱金属析出检测

接线盒组件:二极管热衰减引发的系统效率损失

检测标准

IEC61215-1:2021地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

IECTS62804-1:2015光伏组件电势诱导衰减测试方法

IEC60904-9:2020光伏器件光谱响应测量要求

ASTME1038-10光伏组件热斑耐久性标准试验方法

GB/T6495.9-2006光伏器件第9部分:太阳模拟器性能要求

GB/T31364-2015光伏组件紫外预处理试验规程

ISO4892-3:2016塑料实验室光源暴露方法第3部分:荧光紫外灯

UL1703平板光伏组件安全认证标准

IEC62788-7-2:2020封装材料加速老化测试协议

GB/T37861-2019光伏组件电致发光缺陷检测方法

检测仪器

AAA级太阳模拟器:辐照度1000W/m²±2%,光谱匹配度A级,提供STC测试环境

量子效率测试系统:300-1200nm光谱扫描,分辨率5nm,量化电池光谱响应损失

电致发光成像仪:分辨率1024×1024像素,检出0.1mm级微裂纹,定位隐裂缺陷

红外热成像仪:热灵敏度0.03℃,空间分辨率1.2mrad,实时监测热斑温升

环境试验箱:温控范围-40℃~+120℃,湿度10%-98%RH,执行湿热循环老化

紫外加速老化箱:UVA-340光源,辐照度0.89W/m²@340nm,模拟户外紫外衰减

傅里叶红外光谱仪:波数范围4000-400cm⁻¹,分析EVA胶膜羰基指数变化

高精度IV测试仪:电流测量精度±0.1%,电压范围0-100V,追踪功率衰减曲线

交联度分析装置:二甲苯回流萃取系统,测定封装材料凝胶含量

氙灯耐候试验机:光谱范围290-800nm,模拟全光谱自然老化环境

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检(北京)检测技术研究院
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