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信息概要

光伏分离筒湿热老化测试是依据IEC 61215标准对光伏组件在高温高湿环境下的耐久性进行评估的重要检测项目。该测试模拟极端湿热气候条件,验证组件材料的老化性能、电气绝缘可靠性以及长期环境适应性。检测对于确保光伏组件在湿热地区的稳定运行、延长使用寿命、降低故障率具有重要意义,同时为制造商改进设计提供数据支持。

检测项目

外观检查,绝缘电阻测试,湿漏电流测试,最大功率测定,开路电压测试,短路电流测试,填充因子分析,温度系数测试,湿热循环稳定性,湿热老化后电气性能,湿热老化后机械强度,湿热老化后材料降解,湿热老化后密封性,湿热老化后耐候性,湿热老化后耐腐蚀性,湿热老化后绝缘性能,湿热老化后连接器可靠性,湿热老化后背板附着力,湿热老化后PID效应,湿热老化后EL缺陷检测

检测范围

单晶硅光伏组件,多晶硅光伏组件,薄膜光伏组件,双玻光伏组件,柔性光伏组件,BIPV光伏组件,半片光伏组件,叠瓦光伏组件,PERC光伏组件,HJT光伏组件,TOPCon光伏组件,双面光伏组件,聚光光伏组件,轻量化光伏组件,海上光伏组件,抗PID光伏组件,防尘光伏组件,耐盐雾光伏组件,高透光光伏组件,彩色光伏组件

检测方法

湿热循环测试:将样品置于85℃/85%RH环境中进行周期性循环,评估材料稳定性。

绝缘耐压测试:施加高电压检测组件绝缘系统的可靠性。

湿漏电流测试:在潮湿条件下测量组件边框与带电部件间的泄漏电流。

电致发光(EL)检测:通过红外成像技术识别湿热老化后的隐裂和缺陷。

功率衰减测试:对比老化前后的最大功率输出变化。

机械载荷测试:评估湿热老化后组件的机械承载能力。

紫外预处理:模拟太阳辐射对湿热老化效果的协同影响。

热成像分析:检测湿热老化后的局部过热现象。

材料微观分析:使用电子显微镜观察聚合物材料的分子结构变化。

密封性测试:通过加压法检测组件边缘密封系统的完整性。

PID测试:评估电位诱导衰减效应在湿热环境下的表现。

色差测量:量化湿热老化导致的外观颜色变化。

拉力测试:测定湿热老化后接线盒与背板的粘接强度。

水汽渗透测试:测量封装材料的水汽透过率变化。

电化学阻抗谱:分析湿热环境下组件内部电化学腐蚀情况。

检测仪器

恒温恒湿试验箱,绝缘电阻测试仪,湿漏电流测试系统,太阳能模拟器,EL检测设备,红外热像仪,紫外老化箱,材料拉力试验机,高倍显微镜,色差仪,水汽透过率测试仪,电化学工作站,IV曲线测试仪,环境试验箱,光谱辐射计

我们的实力

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部分实验仪器

实验仪器 实验仪器 实验仪器 实验仪器

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注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。