Provozní spolehlivost fotovoltaických systémů

Podobné dokumenty
Provozní podmínky fotovoltaických systémů

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Diagnostika solárních panelů

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Základní typy článků:

Traxle Solar sro. Vladislav Poulek. Fotovoltaické panely pro extrémní klimatické podmínky.

Fotovoltaické systémy

a co si dávat pozor při výběru hlídačů izolace a RCM (monitorů reziduálníchproudů) pro fotovoltaické aplikace. Chyby v projektech a realizacích

Fotovoltaický článek. Struktura na které se při ozáření generuje napětí. K popisu funkce se používá náhradní schéma

Ušetřete za elektřinu

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Diagnostika a zkušebnictví

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Systémy pro využití sluneční energie

Fotovoltaické články

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Zdroj zajištěného napájení MEg103

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

LENSUN 50 Wp - flexibilní solární panel

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110

Napájecí zdroje dodávané jako příslušenství modulů MicroUnit serie (výroba BKE)

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Vanadové redoxní baterie

Snímač napětí lana. Popis. Poznámky. Měřící rozsahy. Použití. Pro ochranu proti přetížení

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

OFF-GRID SOLAR CONTAINER

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

A VÝVOJOVÉ TRENDY. Prof. Ing. Vitězslav Benda, CSc. ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická katedra elektrotechnologie

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4

Snímač náklonu dva nastavitelné spínací body B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN /STN EN

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

DC svodiče přepětí Ex9UEP

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

HUDECZEK SERVICE, s. r. o. Váš specialista v oblasti. elektro a strojního inženýrství

Název zařízení / sestavy:

T E C H I C K É P O D M Í K Y TP SZd HK 2/94

Technické parametry jednotlivých částí FVE

Digitální panelové měřící přístroje

Pavel Žižka. Fronius Česká republika Solární elektronika Praha 10

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

Možnosti v diagnostice fotovoltaických panelů a elektráren. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC vydání - červen 2004

MDT TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mlýnská 930/8, Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

Vysoké teploty, univerzální

Relé do patice / do PS, 6-10 A

Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Nízká cena při vysokých množstvích

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC. Uživatelský návod

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

Mikroměnič Nová fotovoltaická technologie

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

F O T O V O L T A I C K Ý O H Ř E V T U V S A K T I V N Í M P Ř I Z P Ů S O B E N Í M T Y P O V É Ř E Š E N Í 7,5 kwp / 7,5 kw / 0,75 m 3

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

11. Polovodičové diody

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

prodej opravy výkup transformátorů

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Kompaktní kontrola FV generátoru

Řada 56 - Relé vyḱonové miniaturní, 12 A

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

Pro vysoké rychlosti iglidur L250

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Transkript:

Provozní spolehlivost fotovoltaických systémů

Spolehlivost se vyjadřuje obvykle pomocí bezporuchovosti, tj. schopnosti zařízení plnit požadovanou funkci po stanovenou dobu t za stanovených podmínek bez poruchy. -pravděpodobnost poruchy F(t) -pravděpodobnost bezporuchového provozu P(t) = 1 - F(t) -hustotou poruch f(t) = df(t)/dt -intenzitou poruch (t) = f(t)/p(t). Intenzita poruch ( t) 1 P( t) dp( t) dt slouží nejčastěji k posuzování kvality a spolehlivosti výrobků [ ] = 1 fit = 10-9 /h Střední doba mezi poruchami 1/ (t).

V zařízení je výsledná intenzita poruch součtem intenzit poruch jednotlivých částí. i i

Na poruchovost měničů má vliv řada faktorů, které je možno rozdělit na: - vlivy vnitřní - zde se projevuje vliv konstrukce, použitých materiálů, výrobních a montážních technologií -vlivy vnější - projevuje se zde vliv montáže a vliv provozních podmínek Při provozu jsou součástky namáhány elektrickým polem mechanicky tepelně vlivem prostředí S rostoucím namáháním roste intenzita poruch

Při provozu součástek dochází postupně ke stárnutí, změně parametrů a nakonec k poruše součástky vlivem řady mechanismů. Jedním z nejzávažnějších vlivů je teplotní zatížení. Při dlouhodobém teplotním zatížení je mezi intenzitou poruch (v oblasti konstantní intenzity poruch) a teplotou součástky vztah exp( A B T) Zrychlení průběhu degeneračních fyzikálně-chemických procesů s rostoucí teplotou má za následek zvýšení intenzity poruch Kromě teploty má na rychlost degradačních procesů značný vliv reaktivita okolního prostředí.

Diagnostics Hlavní typy poruch 8

Degradace materiálů vlivem provozních podmínek - LID (Light Induced Degradation) - PID (Potential Induced Degradation)

LID (Light Induced Degradation) Vlivem prostředí dochází ke stárnutí a následně k poklesu účinnosti pokles transparentnosti skla pokles transparentnosti EVA (hnědnutí) Generace rekombinačních center - Si typu P vytváření BO komplexů - Zvýšení rekombinace na rozhraní vrstev u tenkovrstvých struktur (Stabler-Wronski efekt)

V případě použití beztransformátorových střídačů je část řetězce (fotovoltaického pole) polarizována vůči zemi kladně, část záporně. U modulů polarizovaných záporně vůči zemi může dojít k degradaci parametrů

Sodíkové ionty nabíjejí povrch článků a pronikají antireflexní vrstvou

Podmínky pro vznik PID Hlavní je dostatečné napětí mezi rámem a články Měnič s transformátorem uzeměný - Měnič s transformátorem uzeměný + Měnič bez transformátoru

Pokles výkonu vlivem PID 100% 85% 60% Pokles výkonu se projevuje zejména u modulů, kde na přívodech je trvale záporné napětí vůči zemi

Možnost regenerace napětím opačné polarity

35 MW p FV elektrárna Vepřek 186 960 panelů (185W p and 190W p ) Phonosolar 3300 SMA 10 kw a 11 kw střídačů v řetězcové konfiguraci 26 transformátorů z 0.4kV na 22kV 1 transformátor 22 kv na 110 kv VVN

Procedůra pro nalezení a odstranění závad Závada na FV modulu Závada zapojení (konektory, rozvaděče, vedení) Závada invertoru (případně monitorovacího systému)

A) Systém sběru dat Ukazuje chování všech invertorů (všech řetězců) Relativní pokles výkonu invertoru Příklad: Inverter '2000760653' SN: 2000760653 Generator: 11,9 kwp Total yield: 20,97 kwh Specific yield: 1,76 kwh/kwp deviation >8% (8,7%) Přesná lokalizace problémové části

B) Visuální kontrola odpovídající části FV pole Rozpojený modul, chybějící nebo poškozený modul, stínící překážka, poškozená svorkovnice, atd.

Vlivem koroze dochází k růstu přechodových odporů kontaktů (konektory) C) Kontrola rozvaděče (pojistky, přepěťové ochrany) D) Kontrola vadného řetězce Měření V-A charakteristiky Měření párů modulů (stanovení vadného konektoru)

Měření solárním analyzátorem +Možnost použití v místě instalace +Neuplatňují se paměťové efekty -Malá přesnost -Problematické vyhodnocení -Potřeba bezmračné oblohy Pro přesnější vyhodnocení je třeba laboratorní měření

E) Kontrola V-A charakteristiky A) Normální V-A charakteristika C) Zlomené nebo částečně zastíněné články B) Nárůst sériového odporu D) Přerušený řetězec článků nebo úplně zastíněný článek

F) Kontrola rozložení teploty Na modulech - místa se zvýšenou teplotou buď nepracují,nebo jsou přetěžována horké místo ukazuje na možnou poruchu Kontrola pomocí termovizních systémů je nedestruktivní a rychlá Lokality s indikovanou nehomogenitou teploty mohou být podrobněji zkoumány (případně provedena výměna modulů)

Vadný řetězec, projevuje se horkým místem Vadný řetězec, ve svorkovnici je přetěžována překlenovací dioda

Vadné části (moduly, střídače, konektory apod.) je třeba vyměnit v co nekratším čase, aby se minimalizovaly ztráty Poté je třeba moduly podrobit detailnímu zkoumání s cílem zjištění příčiny poruchy případná reklamační řízení pečlivá vizuální kontrola (případně s pomocí digitálního mikroskopu) meření VA charakteristiky pomocí simulátoru hledání mechanických poruch a dalších nehomogenit pomocí elektroluminiscence nebo luminiscence mikroplasmy Vytváří se rovněž zpětná vazba s výrobci a montážními firmami

Vizuální kontrola modulů Podceňovaná, ale nezbytná Součást typových zkoušek Kontrola čitelnosti štítků Prasklé články Chyby laminace Šnečí poruchy a další

Flash test Požadavky na: sluneční simulátor IEC 60904-9 nerovnoměrnost záření < 2% shoda s AM1.5 > 25% časová nestabilita záření < 2% měření teploty přesnost < 0,5% měření intenzity záření přesnost < 0,2% měření napětí a proudu přesnost < 0,2%

Elektroluminiscence Článkem protéká proud blízký ISC, v místech s vyšší proudovou hustotou se projeví zářivá rekombinace (okolo 1100 nm)

Detekce poruch pomocí rekombinačního záření +Názorné měření +Nedestruktivní odhalení mechanických závad -Vyžaduje odstínění rušivého záření -Vyžaduje speciální kameru

Různé typy defektů, zjistitelné pomocí elektroluminiscence

TESTOVÁNÍ KRYSTALICKÝCH KŘEMÍKOVÝCH FV MODULŮ (TYPOVÉ ZKOUŠKY) Moduly musí splňovat kritéria daná normou ČSN EN 61215. Před samotným testováním musí být všechny testované moduly vystaveny zdroji světla s celkovou dávkou záření v rozmezí 5kWh/m 2 až 5,5 kwh/m 2 naprázdno. K testování se vybírá 8 modulů. Moduly jsou připojeny k měřicímu zařízení přesně podle pokynů výrobce modulů. 34

TESTOVÁNÍ KRYSTALICKÝCH KŘEMÍKOVÝCH FV MODULŮ VÝVOJOVÝ DIAGRAM 35

PODMÍNKY ÚSPĚŠNOSTI Každý testovaný vzorek musí splňovat následující kritéria: pokles maximálního výstupního napětí nepřekročí během každého testu předepsané meze, ani 8% po měření sekvence (všechny testy) žádný vzorek nevykazuje rozpojený obvod nejsou vizuálně patrné žádné významné defekty po testech moduly vyhovují z hlediska elektrické pevnosti požadavky na svodový proud za vlhka jsou splněny na začátku sekvence, po testu odolnosti vůči vlhkému teplu i na konci sekvenc VACH se nezmění o více než 5%. jsou splněny specifické požadavky skupiny. Pokud nesplňuje kritéria jeden modul v jedné zkoušce, jsou změřeny dva náhradní a oba musí vyhovět. 36 Pokud nesplňují požadavky 2 a více, je celá skupina zamítnuta.

PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY Vizuální kontrola zlomený, prohnutý, nevyrovnaný nebo porušený vnější povrch zlomené články prasklé články vadné spoje dotek článků mezi sebou nebo s rámem chyby lepených spojů bublinky a chyby laminace lepivé povrchy plastů vadné vývody, živé části 37

Stanovení maximálního výkonu používá se k rozlišení maximálního výkonu před a po různých klimatických zkouškách opakovatelnost musí být lepší než ±0,5% jako zdroj záření sluneční světlo, nebo solární simulátor třídy B a lepší teplota měřena s přesností vyšší než ±1 C zařízení pro měření proudu a napětí musí mít přesnost ±0,2% pro měření je doporučena teplota mezi 25 C a 50 C a intenzita záření 700 až 1100 W/m 2. Výsledky se přepočítají na STC v souladu s IEC 60891 38

Měření izolace (izolačního odporu) modul je namáhán napětím rovným dvojnásobku maximálního napětí udávaného výrobcem zvýšeným o 500 V nebo 1000 V po dobu 1 min moduly menší než 0,1 m 2 musí mít odpor nejméně 400 MΩ moduly větší musí mít odpor nejméně 40 MΩ.m 2 při napětí 500 V nebo maximálním napětí (podle toho, které je větší) 39

Měření teplotního koeficientu měření charakteristik v teplotním intervalu alespoň 30 C, minimálně 4 hodnoty teploty, pro každou teplotu tři měření měření se provádí při intenzitě záření 1000 W/m 2, nebo se na tuto hodnotu přepočítávají teplota musí být měřena s přesností vyšší, než ±0,5 C měří se teplotní koeficienty proudu α napětí β špičkového výkonu δ Koeficienty se používají pro přepočet parametrů na aktuální provozní podmínky (při změně teploty). 40

Měření NOCT (normal operating cell temperature) Měření se provádí při rozpojeném obvodu za podmínek: úhel sklonu k horizontální rovině 45 intenzita záření 800 W/m 2 teplota okolí 20 C rychlost větru 1 m/s Teplota článků se měří pomocí tepelných čidel připevněných k zadní straně dvou článků umístěných v blízkosti středu testovaného modulu K měření NOCT je možno použít srovnání s referenčním modulem 41

Měření při STC a NOCT teplota článků 25 C a NOCT Měření při snížené intenzitě záření teplota článků 25 C intenzita 200 W/m 2 Test venkovního provozu posouzení schopnosti modulu fungovat ve venkovních podmínkách, které nemohou být aplikovány v laboratoři modul se umístí na konstrukci dle doporučení výrobce, koplanárně je umístěno čidlo intenzity slunečního záření. Zátěž je volena tak, aby přibližně odpovídala MPP za STC. Zkouška končí po dosažení celkové dávky záření 60 kwh/m 2 42

Odolnost proti lokálnímu přehřátí (lokální stínění) Modul je vystaven záření o intenzitě větší než 700 W/m 2. Změří se V-A charakteristika a stanoví I MP. Vhodným teplotním čidlem (nejlépe IR kamerou) se stanoví nejteplejší článek. Vybraný článek se kompletně zastíní a ověří se, zda proud nakrátko je nižší, než proud I MP. Poté je modul vystaven záření o intenzitě 1000 W/m 2 a je udržován v podmínkách maximálního ztrátového výkonu po dobu 5h. Teplota modulu během zkoušky by měla být 50 C 10 C. Během testu se nesmí objevit žádné vizuální změny (defekty) Degradace maximálního výkonu nesmí převýšit 5% a nesmí dojít ke změně izolačního odporu. 43

Odolnost proti UV záření Modul je ozařován UV zářením o vlnové délce 280-385 nm a dávce 15 kwh/m 2, přičemž alespoň 5 kwh/m 2 připadá na záření o vlnové délce 280-320 nm Teplota modulu během testu je udržována na hodnotě 60 C 5 C, intenzita záření po ploše musí být homogenní 15% Během testu se nesmí objevit žádné vizuální změny (defekty) Degradace maximálního výkonu nesmí převýšit 5% Nesmí dojít ke změně izolačního odporu 44

Test teplotních cyklů Modul (nebo více modulů) je umístěn v komoře s automatickým řízením teploty. Musí být umístěn tak, aby okolní vzduch mohl volně proudit a aby bylo minimalizováno srážení vody na povrchu modulu. Teplota musí být měřena s přesností 1 C. Modul je připojen ke zdroji umožňujícímu zatěžování modulu proudem I MP, stanoveným za STC. 45

Test teplotních cyklů Během testu se mění teplota v komoře mezi -40 C 2 C a 85 C 2 C, rychlost změny teploty nesmí přesáhnout 100 C/h. Na minimální i maximální teplotě musí moduly setrvat alespoň 10 min. Jeden teplotní cyklus nesmí trvat déle než 6 hod. Při testu 50 teplotních cyklů není třeba modul zatěžovat proudem. Při testu 200 cyklů prochází moduly proud I MP, pokud je teplota vyšší než 25 C. 46

Test teplotních cyklů při vysoké relativní vlhkosti Modul umístěn v komoře s automatickým řízením teploty a vlhkosti (relativní vlhkost musí být udržována na 85% 5% při teplotách nad 25 C). Během testu musí být modul na teplotě 85 C alespoň 20 hodin -40 C minimálně 0,5 hodiny 47

Test odolnosti vůči vlhkému teplu Modul je umístěn v komoře v prostředí s teplotou 85 C ± 2 C a relativní vlhkostí 85% ± 5% po dobu 1000 hodin. Za 2-4 hodiny po skončení testu je provedeno měření elektrické pevnosti, měření svodového proudu za vlhka, vizuální kontrola a měření maximálního výkonu. Nesmí dojít ke změně izolačních vlastností a nesmí se snížit maximální výkon o více než 5% 48

Mechanická odolnost vývodů Vývody jsou namáhány způsobem odpovídajícím podmínkám montáže na výměny modulů. Vývody jsou zatěžovány tahem v různých směrech silou odpovídající váze modulu, Provádí se 1 10 cyklů. Během testu nesmí dojít ke změně parametrů. 49

Svodový proud za vlhka Testovaný modul je ponořen do nádoby s kapalinou o rezistivitě menší než 3500 Ωcm, povrchovým napětím menším než 0,03 N/m a teplotě 22 C ± 3 C Do kapaliny se vloží jedna elektroda a druhá se připojí k vývodu modulu. Mezi elektrody se přiloží napětí 500V nebo maximální povolené napětí (podle toho, které je větší) po dobu 2 min a změří izolační odpor, který musí být větší něž 40 MΩm 2. 50

Test mechanické zátěže Testovaný modul se zapojí do obvodu, který umožňuje detekovat případné rozpojení během testu. Modul je upevněn způsobem doporučovaným výrobcem a postupně zatěžován z přední strany (rovnoměrně po ploše) do tlaku odpovídajícího 2400 Pa po dobu 1 hod. Poté se stejná zkouška provede při aplikaci zátěže z druhé strany modulu. Zkouší se pevnost v tahu a tlaku. Procedura se provádí třikrát. 51

Test odolnosti vůči krupobití Vytvoří se ledové koule o požadovaném průměru (25 mm 5%), které nesmějí mít viditelné praskliny. Koule jsou skladovány v kontejneru. Modul a vrhací zařízení mají pokojovou teplotu. Rychlost ledových koulí je určena s přesností 5% (23 m/s). Koule jsou zaměřeny na místa na modulu, definovaná normou (odchylka max. 10 mm celkem 11 míst). 52

Test překlenovacích diod (tepelný) Modul je zahřátý na teplotu 75 C 5 C. Libovolná paralelní větev překlenovacích diod je propustně polarizována a je nastaven proud odpovídající I SC při STC. Po 1 hod zatěžování je změřena teplota pouzdra a stanovena teplota přechodu diody. Poté se zvýší proud o 25% a dioda je zatěžována po dobu 1 h. Po provedení zkoušky musí být dioda nadále funkční (ověří se testem při částečném zastínění). 53

TESTOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH PV MODULŮ VÝVOJOVÝ DIAGRAM ČSN EN 61646 Staebler- Wronskiho efekt 54

FLASH TESTY, MĚŘENÍ VACH Požadavky na: sluneční simulátor IEC 60904-9 nerovnoměrnost záření < 2% shoda s AM1.5 > 25% časová nestabilita záření < 2% měření teploty přesnost < 0,5% měření intenzity záření přesnost < 0,2% měření napětí a proudu přesnost < 0,2% 55

Neshoda se spektrem AM 1.5 potřeba různých referenčních článků Krátký světelný impuls nemožnost měření některých technologií Multiflash Paměťové efekty některých modulů nutnost dlouhodobého ozáření modulů před měřením 56

Typové zkoušky jsou velmi drahé, musí je mít každý typ modulu uváděný na trh Vzhledem k zárukám na výkon PV modulů (obvykle nesmí poklesnout o více než o 10% původní hodnoty za prvních 10 let, pak o dalších 10 % původní hodnoty do konce životnosti V případě pochyb se provádějí kontrolní měření, zejména parametrů za STC 57