이 문서에서는 EVA와 POE의 성능 비교를 이해하는 데 도움이 됩니다.

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    태양광 모듈 캡슐화 필름: EVA와 POE 성능 비교. 이중 유리 모듈 캡슐화의 경우 EVA, POE 및 EVAPOE 블렌드가 주류 옵션입니다. 캡슐화 필름의 품질은 모듈의 발전 효율과 수명에 직접적인 영향을 미치며, 특히 전위 유발 열화(PID)와 같은 주요 성능 요소에 영향을 미칩니다. 따라서 필름 소재 선택은 매우 중요합니다.

    1. EVA와 PID 효과

    PID 효과로 인해 모듈 전력이 갑자기 떨어질 수 있습니다. 이는 높은 시스템 전압과 접지된 모듈 프레임으로 인해 셀과 프레임 사이에 높은 DC 전압이 발생하기 때문에 발생합니다. EVA 소재는 완전한 절연을 제공할 수 없으며, 모듈에 습기가 침투하면 물과 접촉하면 분해되어 아세트산을 생성합니다. 이 아세트산은 유리에서 침전된 염기와 반응하여 이동성 나트륨 이온을 형성합니다. 인가된 전기장의 영향으로 이러한 나트륨 이온이 셀 표면에 축적되어 표면 패시베이션 실패를 일으킵니다. 요컨대, PID 개발의 네 가지 핵심 단계는 수분 침입, 산을 생성하는 EVA 가수분해, 나트륨을 생성하는 산-염기 반응, 나트륨 이온 축적입니다.

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    1. EVA와 PID 효과

    PID 효과로 인해 모듈 전력이 갑자기 떨어질 수 있습니다. 이는 높은 시스템 전압과 접지된 모듈 프레임으로 인해 셀과 프레임 사이에 높은 DC 전압이 발생하기 때문에 발생합니다. EVA 소재는 완전한 절연이 불가능하며 수분이 모듈에 침투하면 물과 접촉하면 분해되어 아세트산을 생성합니다. 이 아세트산은 유리에서 침전된 염기와 반응하여 이동성 나트륨 이온을 형성합니다. 인가된 전기장의 영향으로 이러한 나트륨 이온이 셀 표면에 축적되어 표면 패시베이션 실패를 일으킵니다. 요컨대, PID 개발의 네 가지 핵심 단계는 수분 침입, 산을 생성하는 EVA 가수분해, 나트륨을 생성하는 산-염기 반응, 나트륨 이온 축적입니다.

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    1. EVA와 PID 효과

    PID 효과로 인해 모듈 전력이 갑자기 떨어질 수 있습니다. 이는 높은 시스템 전압과 접지된 모듈 프레임으로 인해 셀과 프레임 사이에 높은 DC 전압이 발생하기 때문에 발생합니다. EVA 소재는 완전한 절연을 제공할 수 없으며, 모듈에 습기가 침투하면 물과 접촉하면 분해되어 아세트산을 생성합니다. 이 아세트산은 유리에서 침전된 염기와 반응하여 이동성 나트륨 이온을 형성합니다. 인가된 전기장의 영향으로 이러한 나트륨 이온이 셀 표면에 축적되어 표면 패시베이션 실패를 일으킵니다. 요컨대, PID 개발의 네 가지 핵심 단계는 수분 침입, 산을 생성하는 EVA 가수분해, 나트륨을 생성하는 산-염기 반응, 나트륨 이온 축적입니다.

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