松下集團中從事電池業務的Energy公司通過內部及第三方機構試驗證實,其自主開發的HIT太陽能電池模塊即使承受高電壓,輸出功率也不會下降。以7月開始施行可再生能源固定價格收購制度為契機,日本國內太陽能發電系統設置加速,在此形勢下,Energy將大力宣傳模塊的品質及高度可靠性,以拓展銷售市場。
太陽能電池存在電位誘發衰減(PID)現象,普遍認為,在施加了較高電壓的狀態下,如果再加上高溫高濕等外部因素,便容易產生電位誘發衰減現象,導致整個太陽能發電系統的輸出功率降低。 此次就上述產品對PID現象的高度耐性進行了實證。
產生電位誘發衰減現象的直接原因,推測是太陽能電池單元表面的絕緣層帶電。由于HIT太陽能電池的表面不采用絕緣層,因此,從其結構上估計不會產生電位誘發衰減現象,迄今為止,歐洲、美國及日本市場上未出現關于發生這種現象的報告。Energy在公司內外對多種型號的HIT太陽能電池模塊進行了耐性試驗,并沒有發現電池模塊的特性出現下降。
專業實施太陽能電池評估試驗的第三方機構在溫度為60℃、濕度為85%、電壓為1000伏的環境下,進行了96個小時的試驗,結果顯示,輸出功率沒有下降。該機構稱,這次的測試條件是已公開的第三方試驗中最為嚴格的。Energy的HIT太陽能電池采用結晶與非晶2種硅組合而成的自主開發結構,具有發電量多和耐高溫的特性。
太陽能電池存在電位誘發衰減(PID)現象,普遍認為,在施加了較高電壓的狀態下,如果再加上高溫高濕等外部因素,便容易產生電位誘發衰減現象,導致整個太陽能發電系統的輸出功率降低。 此次就上述產品對PID現象的高度耐性進行了實證。
產生電位誘發衰減現象的直接原因,推測是太陽能電池單元表面的絕緣層帶電。由于HIT太陽能電池的表面不采用絕緣層,因此,從其結構上估計不會產生電位誘發衰減現象,迄今為止,歐洲、美國及日本市場上未出現關于發生這種現象的報告。Energy在公司內外對多種型號的HIT太陽能電池模塊進行了耐性試驗,并沒有發現電池模塊的特性出現下降。
專業實施太陽能電池評估試驗的第三方機構在溫度為60℃、濕度為85%、電壓為1000伏的環境下,進行了96個小時的試驗,結果顯示,輸出功率沒有下降。該機構稱,這次的測試條件是已公開的第三方試驗中最為嚴格的。Energy的HIT太陽能電池采用結晶與非晶2種硅組合而成的自主開發結構,具有發電量多和耐高溫的特性。