
1 Hva er en dobbeltsidig solcellemodul?
Bifacial fotovoltaiske moduler er en type solcellemoduler som samtidig kan bruke både foran og bak innfallende lys. I motsetning til tradisjonelle ensidige solcellemoduler som kun kan utnytte sollys som faller inn fra forsiden, kan dobbeltsidige solcellemoduler ikke bare bruke direkte solstråling fra forsiden, men også reflektere og spre lys fra baksiden, og dermed forbedre den totale fotoelektriske konverteringseffektiviteten .

De strukturelle egenskapene og arbeidsprinsippet til dobbeltsidig fotovoltaikk:
Design strukturelle funksjoner:Både forsiden og baksiden av den dobbeltsidige fotovoltaiske modulen er utstyrt med fotovoltaiske celler, som vanligvis bruker høyeffektive enkrystall- eller polykrystallinske silisiumceller. Bakpanelet er vanligvis gjennomsiktig (som glass eller gjennomsiktig polymer) for å la lys passere gjennom og absorberes av batteriet på baksiden. Den bakre elektrodedesignen til dobbeltsidige batterier muliggjør effektiv oppsamling av fotostrøm på baksiden, vanligvis ved bruk av Back Contact (IBC) teknologi eller semi-transparente elektrodematerialer.
Arbeidsprinsipp:Positive fotovoltaiske celler absorberer direkte sollys og konverterer det til elektrisk energi, som er den grunnleggende funksjonen til alle solcellemoduler.
Den bakre solcellecellen absorberer lys som reflekteres fra bakken, omgivelsene og bygninger, samt spredt lys fra himmelen. Disse lysstrålene absorberes av batteriet på baksiden og omdannes til elektrisk energi.

Fordeler med dobbeltsidig solcelle: økende kraftproduksjon og effektivitet
Dobbeltsidige solcellemoduler kan bruke flere lysressurser, spesielt i grunnforhold med høy reflektivitet som snø, sand og hvite tak, noe som kan øke kraftproduksjonen betydelig.
Den totale fotoelektriske konverteringseffektiviteten til dobbeltsidige fotovoltaiske moduler er høyere enn for enkeltsidige moduler fordi de kan absorbere og utnytte mer lys. Den fotoelektriske konverteringseffektiviteten på baksiden er 60 % -90 % av den på forsiden, og kraftproduksjonen etter systemintegrasjon er omtrent 4 % -30 % sammenlignet med ensidige komponentkraftverk.
Installasjon og påføring av dobbeltsidig solcelle
① Grunninstallasjon:
I bakkemonterte systemer kan dobbeltsidige solcellemoduler utnytte det reflekterte lyset fra bakken, og fungerer vanligvis best på overflater med høy reflektivitet som hvit sand, gress, etc.

② Takmontering:
Ved takinstallasjon, spesielt for hvite eller lyse tak, er refleksjonen av lys fra baksiden sterk, og tosidige solcellemoduler kan oppnå høyere kraftproduksjon.

③ Vertikal installasjon:
I noen spesielle bruksområder, som gjerder, rekkverk eller bygningsintegrerte solceller (BIPV), kan dobbeltsidige solcellemoduler installeres vertikalt ved å bruke reflektert lys fra begge sider.

④ Sporingssystem:
De dobbeltsidige solcellemodulene installert på solcellesporingssystemet kan maksimere mottaket av lys gjennom dagen og øke den totale kraftproduksjonen.
2 Hvordan designe, installere og vedlikeholde tosidige solcellemoduler i solcellekraftverk
Albedo:Velg bakkematerialer med høy reflektivitet som hvit grus, sand, gress eller overflater belagt med reflekterende belegg for å forbedre utnyttelsen av bakgrunnsbelysningen.
Komponentavstand:Design en rimelig komponentavstand for å unngå hindringer mellom komponentene og sikre at baksiden kan motta tilstrekkelig reflektert lys.
Installasjonsvinkel:Velg riktig tiltvinkel og installasjonsmetode for å maksimere mottaket av lys fra både forsiden og baksiden av den dobbeltsidige solcellemodulen.
Valg av bakbrett:Bruk transparente eller halvgjennomsiktige bakplatematerialer, for eksempel doble glassstrukturer, for å sikre at baklyset kan passere gjennom og absorberes av batteriet.
Valg av omformer:Velg en inverter som matcher den dobbeltsidige solcellemodulen for å sikre at systemet effektivt kan håndtere strøm fra både for- og baksiden.
Ordne kabler med rimelighet for å unngå å blokkere bakgrunnslyset, samtidig som du sørger for at kabler ikke produserer ekstra skygger. Når tosidige solcellemoduler absorberer lys fra baksiden, kan de generere ekstra varme, og et godt utformet ventilasjons- og varmeavledningssystem er nødvendig for å unngå overoppheting av modulene.

Dobbeltsidig solcelleinstallasjon og vedlikehold
Dobbeltsidige fotovoltaiske moduler har karakteristikken av dobbeltsidig kraftproduksjon, og det fotovoltaiske kraftgenereringssystemet bruker dobbeltsidige fotovoltaiske moduler. For det første er det nødvendig å arrangere de tosidige solcellemodulene med optimal tiltvinkel. Jo høyere installasjonshøyde på komponenten, jo mer ekstra kraft vil bli generert, men installasjonshøyden bør ikke overstige 2 meter; Og når helningsvinkelen øker, svekkes den reflekterte strålingen mottatt av baksiden av den dobbeltsidige komponenten. Sørg for installasjons- og konstruksjonskvalitet, unngå riper eller forurensning på overflaten av komponenter, spesielt på baksiden, for å unngå å påvirke lystransmittans og komponenteffektivitet.
Regelmessig rengjøring:Rengjør forsiden og baksiden av dobbeltsidige solcellemoduler regelmessig for å unngå støv, fugleskitt eller andre forurensninger som påvirker lystransmisjonen og modulens effektivitet.
Overvåking og deteksjon:Bruk et overvåkingssystem for å overvåke sanntidsdriftsstatusen til det dobbeltsidige solcelleanlegget, umiddelbart oppdage og løse eventuelle feil, og sikre langsiktig effektiv drift av systemet.
Miljøkonsekvensvurdering:Evaluer regelmessig virkningen av miljøendringer på dobbeltsidige solcelleanlegg, slik som plantevekst, snøakkumulering, støvansamling, etc., og juster vedlikeholdsstrategier i tide.
Markedsutsikter
Med den kontinuerlige utviklingen av fotovoltaisk teknologi og den økende etterspørselen etter effektive solcelleløsninger i markedet, blir bruken av tosidige solcellemoduler mer og mer utbredt. Dens betydelige ytelsesfordeler og ulike bruksscenarier gjør at den har et enormt utviklingspotensial i fremtidens solcelle-markedet.
Dobbeltsidige fotovoltaiske moduler oppnår høyere kraftgenereringseffektivitet og bredere bruksscenarier ved å utnytte lysressursene fra både for- og baksiden, og fremmer videre utvikling av solcelleindustrien.





