GB/T 40415-2021 建筑用光伏玻璃组件透光率测试方法.pdf

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GB/T 40415-2021 建筑用光伏玻璃组件透光率测试方法.pdf简介:

GB/T 40415-2021《建筑用光伏玻璃组件透光率测试方法》是一部关于建筑用光伏玻璃组件透光性能检测的标准。该标准规定了如何测量和评价光伏玻璃组件的透光性能,这对于保证光伏玻璃组件的光能转化效率和满足建筑物对光环境的需求至关重要。

透光率是衡量光伏玻璃组件对光能量透过能力的一个重要指标,它通常定义为入射光强度与透过组件后的光强度的比例。测试方法主要包括以下步骤:

1. 测试环境:应在标准的实验条件下进行,包括温度、湿度和光照强度等。

2. 仪器准备:使用具有高精度的光度计或光谱仪等设备测量入射光和透过光的强度。

3. 标准样品准备:选择标准的光伏玻璃组件进行透光率的校准。

4. 测试过程:将光伏玻璃组件置于光源和光度计之间,确保组件的光照面和测量面平行。测量并记录入射光和透过光的强度。

5. 数据处理:计算透光率,公式通常为透光率=(透射光强度 / 入射光强度)×100%。

6. 重复性测试:为了确保结果的可靠性,通常需要进行多次测试并取平均值。

该标准适用于建筑用光伏玻璃组件的生产、销售和使用过程中,对组件透光率的检验和质量控制。

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国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会

GB/T40415—2021

规范-(施工)TCCIAT0003-2019建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程范围 规范性引用文件 术语和定义 分类 测试环境及仪器要求 试样 组件基础透光率测试方法 组件透光率测试方法 测试报告

GB/T 404152021

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草 本文件由中国建筑材料联合会提出 本文件由全国建筑用玻璃标准化技术委员会(SAC/TC255)归口。 本文件起草单位:中国建材国际工程集团有限公司、深圳市标准技术研究院、中建材蚌埠玻璃工业 设计研究院有限公司、成都中建材光电材料有限公司、深圳市创益智慧制造有限公司、北京联合荣邦新 能源科技有限公司、广东华矩检测技术有限公司、北京金茂绿建科技有限公司、凯盛光伏材料有限公司、 水发能源集团有限公司、玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、 水发兴业能源(珠海)有限公司。 本文件主要起草人:彭寿、马立云、李淳伟、傅十华、孙韵琳、邢宝山、陶立纲、陈勇、孔健、赵立、张超 杨、官敏、殷新建、潘锦功、徐根保、郑清涛、周吉祥、李学勇、罗多、张玲、李春喜、魏晓俊、盖琳琳、王益群、 李杨、王伟、温利峰、贾立丹、胡露、蒋猛、赵雷

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草 本文件由中国建筑材料联合会提出 本文件由全国建筑用玻璃标准化技术委员会(SAC/TC255)归口。 本文件起草单位:中国建材国际工程集团有限公司、深圳市标准技术研究院、中建材蚌埠玻璃工业 设计研究院有限公司、成都中建材光电材料有限公司、深圳市创益智慧制造有限公司、北京联合荣邦新 能源科技有限公司、广东华矩检测技术有限公司、北京金茂绿建科技有限公司、凯盛光伏材料有限公司 水发能源集团有限公司、玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司, 水发兴业能源(珠海)有限公司。 本文件主要起草人:彭寿、马立云、李淳伟、傅干华、孙韵琳、邢宝山、陶立纲、陈勇、孔健、赵立、张超 杨、官敏、殷新建、潘锦功、徐根保、郑清涛、周吉祥、李学勇、罗多、张玲、李春喜、魏晓俊、盖琳琳、王益群 李杨、王伟、温利峰、贾立丹、胡露、蒋猛、赵雷

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筑用光伏玻璃组件透光率测试方

本文件给出了建筑用光伏玻璃组件的分类,规定了透光率测试的环境及仪器要求、试样、基础透光 率测试方法、透光率测试方法和测试报告 本文件适用于有采光要求的建筑用非中空平面型光伏玻璃组件透光率的测试

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。 GB/T2680建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定

下列术语和定义适用于本文件, 3.1 光伏玻璃组件photovoltaicglassmodule 由玻璃、光伏电池、封装材料、汇流条、绝缘胶带、引出端等材料组成,具有发电功能的产品。 3.2 组件基础透光率lighttransmittanceofthetransparentareainthemodule 组件中透光区域在可见光波段(380nm~780nm)的透射比。 3.3 透光区域面积比ratioof thetransparentareatothetotalareaof themodule 组件中透光部分区域面积占组件全部面积的比例。 3.4 组件透光率light transmittance of thephotovoltaicglass module used inbuilding 组件的可见光透射比。 注组件透光率为组件基础透光率和组件透光区域面积比的乘积

根据组件实现透光方式的不同,可将组件分为以

据组件实现透光方式的不同,可将组件分为以下三类, 间距型组件 晶硅或薄膜电池间相互联结并封装在玻璃内部形成的,且电池间有相当间距使组件可以运 的组件,如图1所示

GB/T40415—2021

图1间距型组件结构图

不透光的薄膜电池在完成后用激光或机械的方式在垂直于薄膜电池互联线的方向 域的薄膜电池刻蚀掉后再封装在玻璃中形成的组件,主要结构如图2和图3所示。 他所用基板玻璃作为下盖板时,如铜钢缘硒组件,则该组件称为底衬式刻蚀型组件 电池所用基板玻璃作为上盖板时,如碲化镉组件,则该组件称为顶衬式刻蚀型组件 分薄膜电池被刻蚀掉,组件可以透光

不透光的薄膜电池在完成后用激光或机械的方式在垂直于薄膜电池互联线的方向将部分区 域的薄膜电池刻蚀掉后再封装在玻璃中形成的组件,主要结构如图2和图3所示。在沉积电 他所用基板玻璃作为下盖板时,如铜钢缘硒组件,则该组件称为底衬式刻蚀型组件。在沉积 电池所用基板玻璃作为上盖板时,如碲化镉组件,则该组件称为顶衬式刻蚀型组件。由于部 分薄膜电池被刻蚀掉,组件可以透光。 自透型组件 在薄膜光伏玻璃组件生产过程中采用很薄的基体材料如碲化镉、铜镓硒、非晶硅等薄膜,且 前后电极均可以透光的薄膜光伏玻璃组件,其结构和图2类似,但由于使用了较薄的基体材料 和透明电极,组件自身可以透光,不需要额外的激光或机械刻蚀工艺,

在薄膜光伏玻璃组件生产过程中采用很薄的基体材料如碲化镉、铜钢硒、非晶硅等薄膜, 前后电极均可以透光的薄膜光伏玻璃组件,其结构和图2类似,但由于使用了较薄的基体材 和透明电极,组件自身可以透光,不需要额外的激光或机械刻蚀工艺

GB/T 404152021

图2底衬式刻蚀型组件结构图

图3顶衬式刻蚀型组件结构图

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试样的一般要求如下。 a)试样表面应无灰尘、油污等污染物。 D 试样不应有影响材料性能的缺陷,也不应有对研究造成偏差的缺陷。 c)基础透光率测试用试样: ·对于间距型建筑用光伏玻璃组件,基础透光率测试用试样采用同材质的盖板和背板(如组 件中含钢化玻璃,则钢化玻璃用同材质和同工艺生产的未钢化玻璃代替)进行层压封装后 切割形成;试样不包含电池、汇流条、接线盒和组件边缘封装区域; ·对于刻蚀型建筑用光伏玻璃组件,基础透光率测试用试样和刻蚀型建筑用光伏玻璃组件工 艺一样;如刻蚀型建筑用光伏玻璃组件含钢化玻璃,则在基础透光测试用试样中采用同材 质和同工艺生产的未钢化玻璃来代替钢化玻璃;试样不包含汇流条、接线盒和组件边缘封 装区域;试样中薄膜电池用刻蚀工艺全部刻蚀掉; ·对于自透型建筑用光伏玻璃组件,基础透光率测试用试样和自透型建筑用光伏玻璃组件工 艺一样;如自透型建筑用光伏玻璃组件含钢化玻璃,则在基础透光测试用试样中采用同材 质和同工艺生产的未钢化玻璃来代替钢化玻璃;基础透光率测试用试样不包含汇流条、接 线盒和组件边缘封装区域。自透型建筑用光伏玻璃组件薄膜电池区域外,如边缘封装区 域,也为透光区域,则这些区域也要相应制样

组件基础透光率测试用试样,其试样尺寸应大到可以遮盖住积分球的人口窗,建议试样为 00mmX100 mm的方块

无其他特殊要求下,每组三个试样

无其他特殊要求下,每组三个试样

采用空气层作为参比标样

采用空气层作为参比标样

组件基础透光率测试方法

7.1组件基础透光率按GB/T2680描述的方法测定。 7.2选取组件基础透光率测试用试样,按照表1的要求,测量T1(入)和T2(入),测量时样品受光面背朝 积分球。根据公式(1)计算样品的透射比T(入)。绘制曲线.得到样品可见光光谱透射比。

T(入)一样品的可见光光谱透射比:

T() = F2(a) T(入)

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T2(入) 一透过试样的总透射光通量 Gi(Λ)—人射光通量。

表1测试中试样和标准自板放置关系

根据公式(2)计算样品的基础透光率T。

D× T() ×V()×da ZD T() × V(a) × △a D:V(a)Xda ZD ×V(a) ×△)

式中: T。 样品的基础透光率; D. 标准照明体D6s的相对光谱功率分布,相关信息见表2; T(入) 样品的可见光光谱透射比; V(入) 明视觉光谱光视效率; A入 波长间隔,此处为10nm,

3组件的基础透光率取三个样品的基础透光率

《高强混凝土应用技术规程 JGJ/T281-2012》根据第7章所述方法测量样品的基础透光率。

根据第7章所述方法测量样品的基础透光率。

GB/T 404152021

2.1利用长度测量工具,测量组件的总面积S(有边框的情况下含边框面积)和透光区域总面积 据公式(3)计算组件透光区域面积比。

式中: n——组件透光区域面积比; S. 组件透光区域总面积; 组件总面积。

一组件透光区域面积比; S,一一组件透光区域总面积; S 组件总面积。 8.2.2 根据公式(4)计算组件透光率T。 T=T。X7 ·(4 式中: T 一一组件透光率; T。一 组件基础透光率; 一一组件透光区域面积比。 8.2.3对于薄膜电池区域外(如边缘封装区域)透光区域的自透型建筑用光伏玻璃组件,在计算组件透 光率时,要分别测量透明薄膜电池区域的基础透光率T和透明薄膜区域外透光区域的基础透光 率T02,并测量透明薄膜电池区域透光面积比1和透明薄膜区域外透光区域透光面积比2,根据公 式(5)计算出组件透光率T

8.2.2根据公式(4)计算组件透光率T。

T/FSLA 002-2020 LED面板灯.pdf式中: T 组件透光率; 透明薄膜电池区域基础透光率; 71 透明薄膜电池区域透光面积比; To2——透明薄膜电池区域外透光区域基础透光率; 透明薄膜电池区域外透光区域透光面积比

T= T X +To X 72

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