Электропроводность алюминиевой ленты, плакированной медью, всегда была одним из основных вопросов, вызывающих озабоченность в фотоэлектрической промышленности. Традиционно считается, что проводимость алюминия составляет всего 62% IACS (Международный стандарт отожженной меди) меди, поэтому алюминиевая лента с медным покрытием имеет недостаток по проводимости. Однако,Жуйчуан(Рэйтрон) Благодаря технологическим прорывам алюминиевая лента с медным покрытием не только решает проблему проводимости, но иФотоэлектрическая сварочная лентаДостигнут эффект полной замены чистой медной полосы в данной области.
?? Почему алюминиевая полоса Ruichuang с медным покрытием обладает такой проводимостью?
? 1. Слой меди высокой чистоты для обеспечения отличной проводимости
В качестве поверхностного материала компания Ruichuang использует высокочистую бескислородную медь. Проводимость медного слоя достигает 98% IACS, что полностью соответствует требованиям, предъявляемым к фотоэлектрическим сварочным лентам по низкому сопротивлению и высокой проводимости.
? 2. Точный контроль толщины медного слоя
Компания Ruichuang использует высокоточную технологию прокатки, чтобы гарантировать толщину медного слоя более 0,03 мм, что эффективно гарантирует путь передачи тока.
Ключевой момент: чем толще слой меди, тем выше проводимость, при этом избегается проблема ?слишком тонкого слоя меди и слишком высокого сопротивления?, характерная для традиционных изделий из алюминия с медным покрытием.
? 3. Металлургическая диффузия достигается на поверхности соединения меди и алюминия.
Обычные алюминиевые полосы, плакированные медью, склонны к контактному сопротивлению из-за их слабой физической связи.
Компания Ruichuang использует технологию металлургической диффузионной сварки для формирования прочного сплавного связующего слоя между медным слоем и алюминиевым сердечником, что обеспечивает передачу без потерь при низком сопротивлении, а проводящие характеристики улучшаются более чем на 20% по сравнению с традиционными процессами.
? 4. Лужение поверхности для снижения контактного сопротивления
В процессе фотоэлектрической сварки поверхностный слой олова может улучшить смачиваемость сварки, уменьшить количество холодных паяных соединений и дополнительно снизить потери сопротивления.
?? Сравнение фактических данных о проводимости
В процессе фотоэлектрической сварки поверхностный слой олова может улучшить смачиваемость сварки, уменьшить количество холодных паяных соединений и дополнительно снизить потери сопротивления.
Сравнение фактических данных по проводимости
Материал | Электропроводность (стандарт IACS) | Удельное сопротивление (Ом·мм2/м) |
---|---|---|
Сварочная лента из чистой меди | 103% | 0.0172 |
Сварочная лента из алюминия с медным покрытием Ruichuang | 85%~90% | 0.019~0.020 |
Обычная алюминиевая сварочная лента, плакированная медью | 70%~75% | 0.025~0.027 |
Сварочная лента из чистого алюминия | 62% | 0.028~0.0 |
Измерение эффективности фотоэлектрического модуля
Измеренные данные показывают:
Сварено с использованием алюминиевой ленты, плакированной медью RuichuangФотоэлектрические панелиПотеря мощности составляет менее 2 Вт, что полностью соответствует требованиям высокоэффективных батарей TOPCon, а также прошло сертификацию TUV и стандарты IEC61215.
Резюме: Медная алюминиевая полоса может полностью заменить чистую медную полосу.
Преимущества | Сварочная лента из чистой меди | Сварочная лента из алюминия с медным покрытием Ruichuang |
---|---|---|
Электропроводность | ★★★★★ | ★★★★☆ |
Теплопроводность | ★★★★★ | ★★★★☆ |
Контроль затрат | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
масса | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Антиокислительная и коррозионная стойкость | ★★★★☆ | ★★★★★ |
?? Почему все больше компаний, занимающихся фотоэлектричеством, выбирают алюминиевую ленту Ruichuang с медным покрытием?
? Проводимость достигает 85%~90%, что соответствует требованиям фотоэлектрической сварочной ленты.
? Равномерная толщина медного слоя, улучшенная стабильность сопротивления 20%
? Идеальная замена чистой медной полосе, экономит больше затрат, чем 30%
? Эффективность фотоэлектрического модуля увеличена на 2%~3%
? Широко используется в высокоэффективных компонентах, таких как TOPCon и HJT.