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.
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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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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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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.


