De basisfunctie van laslint<\/strong><\/h3>\nFotovolta\u00efsch laslint wordt voornamelijk gebruikt voorVerbinding tussen cellen<\/strong>. Elke fotovolta\u00efsche cel geleidt de stroom die hij zelf opwekt door het hoofdrooster (of metalen rooster). Het laslint verbindt deze roosters en brengt de stroom over naar de verdeeldoos of aansluitdoos van de gehele fotovolta\u00efsche module.<\/p>\nFotovolta\u00efsche linten worden meestal onderverdeeld inInterconnectielint<\/strong>(voor het aansluiten van de batterijcellen) enBusbar<\/strong>(Wordt gebruikt om de cellen in serie aan te sluiten op de aansluitdoos). De functie van het laslint is om de zonnecellen in serie te schakelen en de stroom die ze genereren effectief te geleiden, zodat de gehele fotovolta\u00efsche module stabiel elektrische energie kan afgeven.<\/p>\n2. Hoe het werkt<\/strong><\/h3>\n\nStroomgeleiding<\/strong>:Een fotovolta\u00efsch laslint verbindt de door elke zonnecel gegenereerde stroom met de aangrenzende cellen of celstrengen door middel van lassen. Fotovolta\u00efsche cellen absorberen zonlicht door middel van het foto-elektrisch effect, waardoor elektronen en gaten ontstaan, die op hun beurt gelijkstroom opwekken. Deze stromen worden via de roosterlijnen van de cel naar de soldeerlinten geleid.<\/li>\nTransmissiepad<\/strong>\uff1aHet laslint fungeert als een stroomgeleider en verbindt de stroom van de zonnecel met andere zonnecellen in de batterijketen of met de busbar van de fotovolta\u00efsche module. Busbars zijn metalen strips waarmee meerdere batterijstrengen met elkaar worden verbonden en die uiteindelijk de stroom naar de aansluitdoos sturen.<\/li>\nStroomafname en geleidbaarheid<\/strong>\uff1aHet laslint moet zorgen voor een effici\u00ebnte stroomgeleiding. Het materiaal en het ontwerp van het laslint hebben invloed op de weerstand, geleidbaarheid en stroomdoorvoereffici\u00ebntie. Over het algemeen hebben soldeerlintmaterialen van hoge kwaliteit (zoals vertind koper of zilverhoudend koper) een lagere weerstand en een betere geleiding, waardoor het vermogensverlies wordt verminderd en de algehele effici\u00ebntie van fotovolta\u00efsche modules wordt verbeterd.<\/li>\n<\/ul>\n <\/noscript> Opslagomgeving van fotovolta\u00efsch lint<\/figcaption><\/figure>\n3. Rol in het lasproces<\/strong><\/h3>\nDe laskwaliteit van het fotovolta\u00efsche lint heeft rechtstreeks invloed op de stroomgeleidingscapaciteit van de cel:<\/p>\n
\nTijdens het lassen moet het laspunt tussen het soldeerlint en de batterijcel een goede geleiding en mechanische sterkte hebben. De kwaliteit van de soldeerverbindingen heeft rechtstreeks invloed op de stroomoverdrachtseffici\u00ebntie van de batterijcel. Slecht lassen (bijvoorbeeld losse soldeerpunten of onvoldoende lassterkte) kan een verhoogde contactweerstand veroorzaken, wat resulteert in vermogensverlies.<\/li>\n De lasmaterialen (zoals vertinde en zilverhoudende soldeerstrips) en het lasproces be\u00efnvloeden de warmtebe\u00efnvloede zone tijdens het lassen, waardoor de soldeerpunten niet snel loslaten of verouderen tijdens langdurig gebruik.<\/li>\n<\/ul>\n4. De invloed van de elektrische eigenschappen van de lasstrip op het werkingsprincipe<\/strong><\/h3>\nDe elektrische eigenschappen van het soldeerlint (zoals geleidbaarheid en weerstand) hebben een directe invloed op de prestaties van de gehele fotovolta\u00efsche module:<\/p>\n
\nGeleidbaarheid<\/strong>\uff1aDe geleidende eigenschappen van de lasstrip bepalen de effici\u00ebntie van de stroomoverdracht. Sterk geleidende soldeerstrips kunnen het stroomverlies beperken en ervoor zorgen dat er meer stroom naar de batterijstrengen of -bussen van het onderdeel kan worden overgebracht. Hierdoor verbetert de effici\u00ebntie van de algehele batterijmodule.<\/li>\nweerstand<\/strong>:Hoe lager de weerstand van de soldeerstrip, hoe kleiner het stroomverlies en hoe hoger het totale energierendement van het onderdeel. Een lagere weerstand zorgt voor minder vermogensverlies en een hoger uitgangsvermogen van fotovolta\u00efsche modules.<\/li>\nTemperatuurstijging en warmteverlies<\/strong>\uff1aWanneer er stroom door de lasstrip vloeit, zal dit gepaard gaan met een zekere hoeveelheid warmteverlies. Het ontwerp en het materiaal van het soldeerlint bepalen de warmteverdeling en -afvoercapaciteit. Een te hoge temperatuur vermindert de werkeffici\u00ebntie van het soldeerlint en heeft zelfs invloed op de stabiliteit van de soldeerverbinding op de lange termijn.<\/li>\n<\/ul>\n5. Factoren die de lasstrip be\u00efnvloeden<\/strong><\/h3>\nDe werkeffici\u00ebntie en kwaliteit van de lasstrip hangen niet alleen af van het materiaal zelf, maar worden ook be\u00efnvloed door factoren als het lasproces, het formaat en de kwaliteit van de coating. Veel voorkomende be\u00efnvloedende factoren zijn:<\/p>\n
\nBreedte en dikte van de soldeerstrip<\/strong>:Bredere en dikkere soldeerstrips kunnen de weerstand en het stroomverlies verminderen, maar een te brede soldeerstrip blokkeert het invallende zonlicht en veroorzaakt lichtenergieverlies. Het kiezen van de juiste lintbreedte en -dikte is daarom essentieel voor het optimaliseren van de effici\u00ebntie van PV-modules.<\/li>\nOppervlaktebehandeling van lasstrips<\/strong>Oppervlaktebehandeling met tin of zilver kan de geleidbaarheid en laskwaliteit van de soldeerstrip verbeteren, oxidatie voorkomen en de corrosiebestendigheid verbeteren.<\/li>\nDuctiliteit en zachtheid van soldeerstrips<\/strong>\uff1aDe ductiliteit en zachtheid van het soldeerlint be\u00efnvloeden de kwaliteit van de soldeerverbinding tijdens het lasproces, evenals de prestaties ervan bij temperatuurveranderingen tijdens langdurig gebruik. De soldeertape moet flexibel genoeg zijn om te voorkomen dat de soldeerverbinding breekt door uitzetting en krimp bij hoge temperaturen.<\/li>\n<\/ul>\nSamenvatten:<\/h3>\n Het werkingsprincipe van het fotovolta\u00efsche laslint is het verbinden van fotovolta\u00efsche cellen en het geleiden van de door de cellen gegenereerde stroom naar de gehele fotovolta\u00efsche module, waardoor elektrische energie wordt verzameld en afgegeven. Het materiaal, het ontwerp, de afmetingen en de laskwaliteit van het laslint hebben rechtstreeks invloed op de werkeffici\u00ebntie en de stabiliteit van de fotovolta\u00efsche module op de lange termijn. Om ervoor te zorgen dat fotovolta\u00efsche modules effici\u00ebnt en stabiel werken, zijn superieure elektrische eigenschappen van het soldeerlint, een hoge soldeerkwaliteit en aanpassing aan langdurige temperatuurschommelingen essentieel.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Het werkingsprincipe van fotovolta\u00efsche linten is nauw verbonden met hun sleutelrol in fotovolta\u00efsche modules. De belangrijkste functie van de linten in fotovolta\u00efsche cellen en modules is het bieden van een stroomtransmissiepad, dat [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[227],"class_list":["post-30611","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog","tag-guangfuhandai"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ray-tron.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ray-tron.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ray-tron.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ray-tron.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ray-tron.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ray-tron.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30611\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ray-tron.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ray-tron.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ray-tron.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}