온도

가열판 온도가 높을수록 태양전지의 열화 속도가 빨라집니다. 안타깝게도 60°C 이상의 온도를 사용하면 EVA 필름이 응집되어 태양전지에 복구 불가능한 손상을 입힙니다. 반면, 이러한 라미네이션 방식은 모듈의 실제 사용 환경을 가장 잘 재현합니다.



전압

더 높은 전압을 사용하면 셀의 성능 저하가 가속화됩니다. 성능 저하를 빠르게 유도하려면 1000V를 권장하며, 600V를 사용할 경우 셀 간의 성능 차이가 더 미세하게 나타납니다. 참고로 전압은 항상 음의 값을 가지므로, PIDcon 시스템은 p형 셀에 사용됩니다.



습도

유리와 EVA가 태양전지에 압착되어 전체 면적에 걸쳐 접촉이 확보되므로, 습도가 열화 결과에 미치는 영향은 미미합니다. 하지만 태양전지가 PID(전압 유도 부식)에 내성이 있는 경우, 금 핀과 태양전지 사이의 접촉 저항이 변하기 때문에 습도의 미세한 변화만으로도 측정된 병렬 저항에 눈에 띄는 변화가 발생할 수 있습니다.



빛은 PID 측정 결과에 큰 영향을 미칩니다. 측정 중에는 플랩과 커버가 닫혀 있는지 반드시 확인해야 합니다. 또한 PIDcon 장치 주변에 강한 광원이 위치하지 않도록 해야 합니다.

이 도표는 저항 곡선에 미치는 영향을 보여줍니다. 첫 번째 경우 장치의 플랩을 열고 닫았으며, 두 번째 경우 커버를 들어 올려 바닥판과 5mm 간격을 확보한 후, 시스템 앞에 강력한 조명 램프를 배치하여 켜고 껐습니다.



유리 및 EVA

문헌에 따르면, 석영 유리나 알칼리 함량이 낮은 유리를 사용한 모듈은 PID에 민감하지 않은 것으로 알려져 있습니다. 그림 1에서 볼 수 있듯이, 붕산염 유리 또한 PID에 대한 내성이 뛰어난 모듈에 적합합니다. PID 발생 가능성은 나트륨(Na) 농도보다는 유리의 양쪽 면 간 저항률에 의해 결정됩니다.

다양한 캡슐화 필름(예: 폴리비닐부티랄(PVB), 열가소성 실리콘 엘라스토머(TPSE), 폴리에틸렌(PE))이 PID 내성 모듈에 적합한 것으로 보입니다. 유리와 마찬가지로 폴리머 포일의 높은 저항률도 PID 저항성을 높이는 것으로 보입니다.



자세한 내용은 다음을 참조하십시오:
[1] V. Naumann, “실리콘 태양전지의 전위 유도 열화 현상에 대한 원인 분석 및 물리적 모델링”, 박사 학위 논문, 마르틴 루터 할레-비텐베르크 대학교 (2014)


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