Күн панельдеріндегі ұлу іздері: себептері және алдын алу
Мазмұны
Күн панельдеріндегі ұлу іздері: себептері және алдын алу
Орнатудан кейін бірнеше ай өткен соң ұяшық жарығы бойымен сұр немесе сарғыш-қоңыр сызық пайда болады да, модуль кінәланады. Ұлу іздері әдетте косметикалық. Астындағы жарық олай емес. Модуль желісінде жарық — сіз бақылайтын бөлік.
PV модуль өндірісі · Модуль сенімділігі және тексеру · Jerry, Ooitech
1. Ұлу ізі деген не және ол не емес
Ұлу ізі, оны ұлу жолы немесе құрт белгісі деп те атайды, кристалды кремний модулінің алдыңғы жағындағы сұр, сарғыш-қоңыр немесе қою түссіздену. Ол әдетте күміс тор саусағының, ұяшық шетінің немесе ұяшық жарығының жолымен жүреді. Соңғы үлгі — атаудың шығу тегі: түссіздену жарықты әйнектен өтетін із сияқты қайталайды.
IEA PVPS, фотоэлектрлік қуат жүйелері жөніндегі халықаралық бірлескен бағдарлама, ұлу жолын алдыңғы металдандырудың түссізденуі деп сипаттайды және ол әдетте орнатудан кейін шамамен үш айдан бір жылға дейін көрінетінін хабарлайды. Уақыт модуль конструкциясына және жұмыс ортасына байланысты өзгереді, сондықтан бірдей көрінетін екі қондырғы ерекшеленуі мүмкін.
Көптеген коммерциялық дауларды шешетін айырмашылық мынау: көрінетін із бен негізгі электрлік ақау бір нәрсе емес. IEA PVPS-тің қазіргі нұсқаулығында ұлу жолдарының өздерінің модуль өнімділігіне тікелей әсері дәлелденбегені айтылады. Шығысты азайтатын немесе қалыптан тыс қызуды тудыратын нәрсе — байланысты жағдай: белсенді аймақты бөлетін ұяшық жарығы, зақымдалған тор саусағы, ақаулы қосылым немесе ішкі жол ішіндегі ток сәйкессіздігі.

1-сурет: Модуль желісіндегі кіріктірілген EL тексеру станциясы. Монитор электролюминесценция бейнесін көрсетеді, онда жарық қара сызық ретінде көрінеді. Далада байқалған ұлу ізі көбіне дәл сол сызық бойымен жүреді.
| Ұлу ізі — | Ұлу ізі емес |
|---|---|
| Алдыңғы металдандырудың көзге көрінетін түссізденуі | Модульдің қуат жоғалтқанының дәлелі |
| Әдетте жарық, ұяшық шеті немесе тор саусағы бойымен жүретін үлгі | Жарықтың сіздің өндіріс желіңізде жасалғанының дәлелі |
| Жол да, химия да болғанының дәлелі | PID, LID немесе LeTID сияқты ақау режимі |
| Көбіне баяу дамиды және қалыптасқан соң тұрақты болады | Жеткізілімді қабылдамаудың автоматты себебі |
2. Ұлу ізі қалай пайда болады: жарық, химия және тасымал
Ұлу ізін бір себеп тудырмайды. Жарияланған дәлелдер өзара әрекеттесуге нұсқайды және бірдеңе көрінуі үшін үш шарт қабаттасуы керек.
| Шарт | Модульде бұл нені білдіреді | Сіз неге әсер ете аласыз |
|---|---|---|
| Жол | Микрожарық, ұяшық шеті немесе ұяшықтар арасындағы саңылау, ол түрлерге металдандыру бойымен қозғалуға мүмкіндік береді | Ұяшықты өңдеу, кесу, тізбектеу, қабаттау, ламинациялау және жақтау жүктемелері |
| Химия | Күміс металдандырудың түссізденген күміс қосылыстарын түзу үшін реактивті түрлермен әрекеттесуі | Инкапсулянт пен артқы қабықшаның формуласы және олардың қоспалары |
| Тасымал | Полимер қабаттары арқылы қозғалатын газдар мен ұшпа өнімдер, сондай-ақ реакцияны қозғайтын УК және температура | Ламинаттың бөгеттік қасиеттері және материалдар тізімі жүйе ретінде |
Химиялық дәлелдер кең таралған түсіндірмеден гөрі нақтырақ. Микроскопиялық және химиялық зерттеулер ұлу ізінің түссізденуін күміс металдандыру жүйесіндегі өзгерістермен байланыстырды. Meyer және әріптестері зақымдалған тор саусақтарының дәл үстіндегі инкапсулянтта күміс нанобөлшектерін анықтады. Peng және әріптестері түссізденген күміс торларда күміс карбонатының нанобөлшектерін анықтады. Басқа зерттеулер далада әсер еткен модульдерде күміс ацетаты, күміс фосфаты, күміс карбонаты және күміс сульфидін хабарлады. Fan және әріптестері күміс ацетатын анықтап, микрожарық маңындағы күміс тор, оттегі және сірке қышқылын қамтитын механизмді ұсынды.
Бұл табылымдар бір әмбебап жолға бірікпейді және бұл материалдарды қалай тағайындайтыныңызға әсер етеді. "Ұлу ізі" термині бірнеше материалдық әрекеттесу тудыра алатын визуалды ұқсас түссізденуді сипаттайды.
Бір нәтиже әсіресе жеткізушінің мәлімдемелерін қалай оқитыныңызды өзгертуі керек. Fan және әріптестері процесті модельдеп, жеделдетілген сынақтар жүргізді. Олардың нәтижелерінде микрожарық ұяшық саңылауымен бірге тасымал жолы ретінде әрекет етті. Артқы қабықша арқылы оттегінің өтуі күміс ацетатының түзілуіне маңызды әсер етті. Сол зерттеуде қарастырылған су буының өту диапазонында су буының өтуі ұлу ізінің түзілуін бақыламайтыны анықталды .
Жарықша жарықшаға сәйкес келетін іздің жиі кездесетін алғышарты болып табылады, бірақ ол жеткіліксіз. Көптеген жарылған элементтерде ешқашан көрінетін із пайда болмайды. IEA PVPS модуль материалдарының, УК сәулеленуінің және температураның үйлесімін модуль конструкциялары арасында сезімталдықтың өзгеше болуының маңызды себебі ретінде анықтайды.
3. Ұлу ізі, PID және LID: үш қартаю режимі, үш тармақ
Бұл үш термин спецификация құжаттарында бір-бірімен араласып кетеді, ал араласу қымбатқа түседі. Олардың әртүрлі драйверлері, әртүрлі дәлелдері және әртүрлі сынақ тармақтары бар. Бір жалпы "деградация жоқ" тармағын жазу олардың ешқайсысын дұрыс қамтымайды.
| Ұлу ізі | PID | LID / LeTID | |
|---|---|---|---|
| Негізгі драйвер | Оттегі тасымалдау, УК және температурамен бірге жүретін жол және күміс металдану химиясы | Иондардың миграциясы мен шунтталуын тудыратын жүйе кернеуінің ылғалдылық пен температурамен үйлесуі | Жарықтандыру және жылу әсерінен көлемдік кремний мен сутегімен байланысты ақау кинетикасы |
| Қалай көрінеді | Жарықшадан, тор саусағынан немесе элемент шетінен кейінгі көрінетін түссіздену | Қуаттың жоғалуы және шунтталу, көбінесе жақтауға жақын элемент шеттеріне басым | Сипатты көрінетін үлгісіз қуаттың жоғалуы |
| EL кескінінде | Көбінесе жарықшамен сәйкес келеді; жарықша белсенді аймақты бөлетін белсенді емес аймақтар | Көптеген элементтерге әсер ететін қараңғы, көбінесе шетке басым аймақтар | Бір локализацияланған үлгінің орнына контрастың біртіндеп жоғалуы |
| Сұрауға болатын дәлелдер | Визуалды жазба және EL кескіні және бастапқы деңгейге қарсы I-V қисығы | IEC TS 62804 бойынша ылғалды-жылу және кернеу-кернеу сынақ деректері | Сіз сатып алатын элемент түріне жарықтандырылған сіңіру және қараңғы сақтау өлшемі |
LID және LeTID үшін арнайы айтқанда, мінез-құлық элемент технологиясына тәуелді және бір элемент түрінен екіншісіне ауыстырылмайды. Артқы контактілі n-типті элементтердегі өз өлшемдеріміз тұрақты күйдегі температура коэффициентін, LeTID динамикасын және қараңғы ағуды біріктіреді, ал қорытынды технологиялық отбасына емес, өлшенген элементке нақты шектеледі. Егер сіз басқа элемент сатып алсаңыз, сізге сол элементтің деректері қажет. Біз өлшеу тәсілін толығырақ мына жерде қарастырамыз: n-типті артқы контактілі элементтердегі температуралық деградация және LeTID зерттеуі.
PID үшін инкапсулянттың деградацияға қарсы өнімділігі әдетте IEC TS 62804 бойынша келтіріледі, ал осы сайттағы инкапсулянт салыстыруы әр пленка түрі үшін сол параметрді тізімдейді. Бұл PID тармағын бекіту үшін дұрыс орын, өйткені ақау инкапсулянтқа төтеп беруі керек электрлік және ылғалдылық ортасымен тудырылады.
4. Сіздің желіңіз алғышартты қайда жасайды: Элемент жарықшалары
Ұлу ізіне жол қажет. Өндіріс жағында бұл жол жарықша болып табылады, ал жарықшалар қысқа тізімдегі орындардан келеді. IEA PVPS элементтерді өңдеу, кесу, тізбектеу, дәнекерлеу, қабаттау, ламинациялау, жақтау және жергілікті механикалық қысымды ықтимал көздер ретінде анықтайды және қаптама, тасымалдау және орнатуды негізгі өндірістен кейінгі көздер ретінде қосады.

2-сурет: Камерасы ашық модуль ламинаторы. Ламинация бүкіл ламинатқа жылу мен қысымды қолданады, сондықтан қабаттау кезінде бар жарықша дайын модульге өтеді және оны кетіру енді арзан емес.
Екі операциялық сигналды бақылау керек. Біріншіден, бірнеше модульдердегі қайталанатын жарықша үлгілері әдетте кездейсоқ өңдеу зақымынан гөрі өндіріске байланысты механизмді көрсетеді. Екіншіден, жарықшаның пайда болуы оны тудырған оқиғаны анықтамайды, сондықтан пайдалы сұрақ "жарықша бар ма" емес, "ол қай кезеңде пайда болды".
Бұл сұраққа бірнеше нүктеде тексеру арқылы жауап беруге болады. Ooitech желідегі үш позиция үшін EL тексеруін жасайды, ал олардың арасындағы спецификация айырмашылықтары жарықшаны тек анықтаудың орнына локализациялауға мүмкіндік береді.
| Модель | Позиция | Бейнелеу | Қамтылған модуль өлшемі |
|---|---|---|---|
| OPT-M950B | Желіде, автоматты, қабаттау алдында немесе кейін | 8 камера (4 EL + 4 VI); 0,5 мм/пиксель EL, 0,1 мм/пиксель VI; сынақ циклі ≤20 с | Ұзындығы 1650-2500 мм, ені 992-1400 мм |
| OEL-CCD2400 | Желіден тыс, жартылай автоматты, ламинациялау алдында немесе кейін | 6 × 4 МП (барлығы 24 МП), экспозиция 1-60 с | 2600 × 1500 мм дейін |
| OEL-S2400 | Желіден тыс, жартылай автоматты, ламинациялау алдында немесе кейін | 2 камера, 6000 × 4000, экспозиция 1-60 с | 2500 × 1400 мм дейін |
| OPT-S110H | Тізбек деңгейі, қабаттау алдында | Элемент тізбегін тексеру | Тізбек, модуль емес |
5. EL із туралы нені дәлелдей алады және нені дәлелдей алмайды
Электролюминесценциялық бейнелеу көрінетін іздің жарықшамен сәйкес келетінін және электрлік белсенді емес аймақтың бар-жоғын шешу үшін ең ақпаратты бір әдіс болып табылады. Ол сондай-ақ ең жиі шамадан тыс сенім артылатын әдіс.
EL кескіні автоматты өту немесе сәтсіздікке ие фотография емес. Қолданылатын тура ток, камера сезімталдығы, экспозиция, фокус, қоршаған жарық, модуль температурасы және кескінді нормалау кескіннің қалай көрінетінін өзгертеді. IEC TS 60904-13 EL кескіндерінің қалай түсірілуі және өңделуі керектігін анықтайды және сапалық түсіндіру үшін нұсқаулық береді. Қараңғы аймақ жарықшаны, қосылыс ақауын, шунтталуды немесе саусақтың үзілуін көрсетуі мүмкін. Оны дұрыс оқу EL кескінін визуалды кескіннің, модуль конструкциясының және I-V деректерінің қасына қоюды білдіреді.

3-сурет: Шыны сатысы бар желіден тыс EL станциясы. Модуль қолмен жүктелетіндіктен, станция желінің такт уақытымен шектелмейді, бұл оны күдікті модульді немесе қайтарылған қондырғыны қайта тексеру үшін практикалық орын етеді.
| Әдіс | Ол нені анықтайды | Негізгі шектеу |
|---|---|---|
| Көрнекі тексеру | Ізді, делиминацияны, көпіршіктерді, артқы қабықшаның жағдайын және күйік іздерін құжаттайды | Жарықшаның белсенді элемент аймағын оқшаулағанын көрсете алмайды |
| EL бейнелеу | Жарықтарды, белсенді емес аймақтарды және саусақ үзілістерін көрсетеді | Көрінісі токқа, жабдыққа, экспозицияға және өңдеуге байланысты |
| I-V өлшеу | Қуатты, токты, кернеуді, толтыру коэффициентін және қисық пішінінің өзгеруін сандық бағалайды | Сенімді сәулелену және температура деректері мен салыстырудың негіздемесі қажет |
| Инфрақызыл термография | Ұяшықтың, ішкі жолдың, диодтың, кабельдің немесе қосылу қорабының қалыптан тыс температураларын анықтайды | Жарық геометриясын немесе химиялық себебін ашпайды |
| УК флуоресценция | Жарықтар мен ұяшық шеттерінің айналасындағы полимердің қартаюын және фотоағарту үлгілерін ашады | Бұл ылғалдылықты сандық өлшеу емес және реакция жолын дәлелдемейді |
| Зертханалық талдау | Күміс қосылыстарын, коррозия өнімдерін және полимер құрамын анықтайды | Бұзушы және қымбат болуы мүмкін; бүкіл станцияны скринингтеу үшін жарамсыз |
Екі шектеуді ашық айту керек, өйткені олар тұтынушыға не уәде бере алатыныңызды анықтайды. EL бейнелеу алюминий жақтаудың артын немесе қосылу қорабының астын көре алмайды, сондықтан бұл аймақтардағы кез келген нәрсені жақтауға салудан бұрын тексеру керек. Ал EL бейнелеу іздің химиясы туралы ештеңе айтпайды; ол электрлік салдарды көрсетеді, түссізденуге әкелген реакцияны емес.
Сұрақ "жарық бар ма" дегеннен "бұл бізге қуатта қаншаға түсті" дегенге ауысқанда, EL жалғыз өзі дұрыс құрал болудан қалады. I-V өлшеу осы санды береді, және екі нәтижені әр модульдің штрих-коды бойынша салыстыру керек, сонда бір модульдің электрлік деректері мен бір модульдің бейнесі байланыста қалады. Өлшеу процедурасы мына жерде сипатталған: күн PV модулінің I-V қисығын қалай дәл өлшеуге болады, ал станция орналасуы туралы шешімдер мына жерде қарастырылған: Күн панельдерін EL тестілеу: кіріктірілген немесе желіден тыс орнату.
6. Материалдар мен процестегі ұлу ізі қаупін азайту
Егер әрбір жарықты кетіре алмасаңыз, келесі тұтқа — химия. Дәл осы жерде инкапсулянт пен артқы қабықша таңдауы талқылауға кіреді және бірнеше кең таралған тұжырымдарды нақтылау қажет.

4-сур.: Инкапсулянт пленкасы. Пленка — күміс тор шын мәнінде жанасатын қабат, сондықтан оның формуласы мен қоспалары металдау маңында қандай реактивті түрлердің бар екенін анықтайды.
EVA негізіндегі модульдерде деградация сірке қышқылын түзуі мүмкін, ал сірке қышқылы күміс бар реакция өнімдеріне қатысы бар түрлердің бірі болып табылады. Полиолефин негізіндегі инкапсулянтқа көшу сірке қышқылына әкелетін EVA деацетилдену жолын жоя алады. Бұл түссізденуге қарсы әмбебап кепілдік емес: адгезия, қоспалар, ламинация жағдайлары, оптикалық тұрақтылық, электрлік қасиеттер және ұзақ мерзімді интерфейс үйлесімділігі әлі де толық материалдық жүйе ретінде бағалануы керек.
Осы сайтта жарияланған инкапсулянт салыстырмасы осы шешімге қатысты параметрлерді тізімдейді және оларды жиынтық ретінде оқыған жөн.
| Параметр | Пленка диапазоны бойынша мән | Неліктен бұл із үшін маңызды |
|---|---|---|
| Су буының өткізу жылдамдығы | 5-10 г/м²/тәуліктен 30-40 г/м²/тәулікке дейін (ASTM F1249), полиолефин негізіндегі пленкалар төменгі шегінде | Ұяшыққа және металдауға жететін ылғалды реттейді, дегенмен бұл күміс-ацетат түзілуі үшін анықталған бақылаушы фактор емес |
| Қышқылсыз құрам | Салыстырмадағы полиолефин пленкалары үшін көрсетілген | Сірке қышқылын өндіретін EVA деацетилдену жолын жояды |
| PID-ке қарсы өнімділік | IEC TS 62804 бойынша әр пленка түрі үшін келтірілген | PID тармағын ұлу ізі талқылауынан бөледі, бұлар әртүрлі ақау режимдері |
| Өңдеу температурасы | Салыстырылған пленкалар бойынша 145-155 °C (DSC талдауы) | Ламинация терезесін белгілейді, ал сәйкес келмейтін терезе өз бетінше делиминация мен адгезия мәселелерін тудырады |
| Шыныға жабысу беріктігі | Пленкаға байланысты 90-нан 120 Н/см-ден жоғары (ISO 11339) | Адгезия ақауы тасымалдау мен коррозия басталатын интерфейстерді ашады |
Артқы қабықшаны таңдау да дәл осындай көзқарасты қажет етеді, және мұнда дәлелдерді байқамау оңай. Полимер фольга қоспалары бойынша жұмыс фольганың өзіндегі қоспалар ұлу ізінің түзілуін тудыруы мүмкін екенін көрсетті, бұл деректер парағындағы өткізгіштігі ұқсас екі артқы қабықшаның танапта әртүрлі әрекет етуі мүмкін екенін білдіреді. Тек негізгі барьер санын қарау жеткіліксіз. Пленка түрлерінің толық салыстырмасы, соның ішінде қышқылсыз және PID-ке қарсы бағандар, біздің нұсқаулықта келтірілген: Күн панелін өндіруге арналған EVA, POE және EPE инкапсулянт пленкасы.
Ламинация материалды таңдау мен жарық арасында тұр. Қаптау кезінде бар жарық дайын ламинатқа өтеді, ал терезеден тыс ламинация процесі өз ақауларын қосады, соның ішінде көпіршіктер, делиминация және жақтаудың секіруі. Бұлар жеке себептері бар жеке ақау режимдері және олар мына жерде қарастырылған: дұрыс күн модулі ламинаторын қалай таңдауға болады және күн модуліндегі көпіршіктердің нақты себептері.
7. Жиі қойылатын сұрақтар
Ұлу іздері күн панелінің қуат шығысын азайта ма?
Көрінетін түссізденудің өзінің модуль өнімділігіне тікелей әсері дәлелденбеген. Қауіп із қалдыратын нәрседен туындайды. Егер астындағы жарықшақ ұяшықтың белсенді аймағын бөлсе, тор саусақтарын үзсе немесе ішкі жол ішінде ток сәйкессіздігін тудырса, шығыс төмендеуі мүмкін. Жиі келтірілетін зерттеу көрінетін іздері бар модульдерді таза анықтамалық модульдермен салыстырды. Таңдалған төрт модуль анықтамалық энергия шығысының шамамен 68%-дан 88%-ға дейінгі бөлігін өндірді. Авторлар бұл тапшылықты түссізденуге емес, микрожарықшақтар мен зақымдалған ұяшық аймақтарына жатқызды. Бұл төрт модуль кездейсоқ іріктеме болмады, сондықтан ауқымды типтік деп қарауға болмайды. Нақты модуль үшін жалғыз сенімді жауап — базалық деңгейге қарсы I-V өлшеу.
Ұлу іздері шын мәнінде неден пайда болады?
Бір себеп емес, өзара әрекеттесу. Жарияланған еңбектер үш қабаттасатын шартты көрсетеді: микрожарықшақ немесе ұяшық шеті сияқты жол, күміс металдануы мен реактивті түрлерді қамтитын химия және полимер қабаттары арқылы оттегі мен ұшпа өнімдердің тасымалдануы. УК және температура реакцияны қозғайды. Зақымдалған модульдерде әртүрлі күміс қосылыстары анықталды, соның ішінде күміс ацетаты, күміс карбонаты, күміс фосфаты және күміс сульфиді, бұл ұқсас көріністі бірнеше химиялық жол тудыратынын көрсетеді.
Ылғалдың кіруі себеп пе?
Өздігінен емес, және танымал түсіндірме дәл осы жерде асыра жеңілдетеді. Күміс ацетатын анықтаған модельдеу мен жеделдетілген сынақтарда артқы жапырақша арқылы оттегінің өтуі түзілуге маңызды әсер етті, ал су буының өтуі зерттелген ауқымда оны бақыламайтыны анықталды. Ылғалдылық коррозия, инкапсулянттың деградациясы және қабаттардың ажырауы үшін әлі де маңызды. Бірақ егер жеткізуші сіздің ұлу ізі туралы алаңдаушылығыңызға тек су буының өту көрсеткішімен жауап берсе, жауап толық емес.
Орнатудан кейін ұлу іздері қанша уақытта пайда болады?
IEA PVPS ұлу ізі әдетте орнатудан кейін шамамен үш айдан бір жылға дейін көрінетінін хабарлайды. Уақыт модуль дизайны мен жұмыс ортасына байланысты. Дәл осы кідіріс сыртқы түрге негізделген қабылдау шарттарының дау тудыруының себебі: жағдай көбінесе модульдер зауыттан шыққаннан кейін әлдеқайда кеш дамиды.
Ұлу іздері PID-пен бірдей ме?
Жоқ. PID жүйе кернеуінің ылғалдылық пен температурамен бірігуінен туындайды, иондардың көшуі мен шунтталуын тудырады және IEC TS 62804 бойынша ылғалды-жылу және кернеу-күйзеліс сынақтарымен бағаланады. Ұлу ізі физикалық жолмен және күміс металдану химиясымен байланысты. Модульде біреуі екіншісінсіз болуы мүмкін. Оларды спецификациядағы екі тармақ ретінде қарастырыңыз, бір тармақ ретінде емес.
EVA-дан POE-ге ауысу ұлу іздерін болдырмай ма?
Ол бір жолды жояды, өйткені полиолефин инкапсулянттары EVA сияқты сірке қышқылын түзбейді. Бұл кепілдік емес. Адгезия, қоспалар, ламинация жағдайлары, оптикалық тұрақтылық және көршілес қабаттармен ұзақ мерзімді үйлесімділік те түссізденудің пайда болуына әсер етеді. Ламинатты жүйе ретінде бағалаңыз және артқы жапырақша фольгасындағы қоспалардың өздері із түзілуін тудыратыны көрсетілгенін ескеріңіз.
Ұлу іздерін кетіруге немесе жөндеуге бола ма?
Жоқ. Түссіздену металданудағы және оның үстіндегі инкапсулянттағы өзгеріс болып табылады және ол герметикалық ламинаттың ішінде. Шыныны тазалау оған әсер етпейді. Сондықтан алдын алу мен ертерек анықтау — жалғыз практикалық тетіктер, және пайдалы араласу нүктесі — кез келген із пайда болмай тұрып, сіздің желіңіздегі жарықшақ.
Ұлу іздеріне байланысты жөнелтімді қабылдамауым керек пе?
Тек сыртқы түріне қарап емес, дәлелсіз де емес. Зақымдалған модульдің EL кескінін және зауыттық флэш деректеріне қарсы I-V қисығын сұраңыз. Шешім электрлік белсенді емес аймақтың, үзілген тор саусағының немесе қосылым ақауының бар-жоғына негізделуі керек. Электрлік ауытқуға сәйкес келмейтін із — косметикалық қорытынды; бөлінген ұяшық аймағына сәйкес келетін із — өнімділік және кепілдік қорытындысы.
Із қалдыратын жарықшақты қалай анықтаймын?
Өндірістің бірнеше кезеңінде EL бейнелеу арқылы. Желі соңындағы бір станция жарықшақтың бар екенін растайды, бірақ оны стрингер, төсеу қадамы немесе жақтау пресі кіргізгенін айта алмайды. Төсеу алдындағы стринг деңгейіндегі тексеру және ламинациядан кейінгі модуль деңгейіндегі тексеру кезеңді локализациялайды, бұл процесті оның көзінде түзетуге мүмкіндік береді.
Қорытынды ойлар
Ұлу іздерін бір емес, екі сұрақ ретінде қарастырыңыз. Із — инкапсулянт пен артқы жапырақша жүйесі арқылы әсер ететін материалдар мен химия нәтижесі. Із қалдыратын жарықшақ — желіде әсер ететін процесс нәтижесі және электрлік қауіпті алып жүретін дәл сол. Қабылдау критерийлеріңізді аталған өндіріс кезеңдеріндегі EL кескіндері мен I-V деректері тұрғысынан белгілеңіз, содан кейін ламинатты біліктіліктен өткізгенде су буының өту жылдамдығымен қатар оттегінің өту жылдамдығын сұраңыз. Егер сіз бізге модуль өлшеміңізді, ұяшық технологиясын және тексерудің қайда орналасуын қалайтыныңызды айтсаңыз, біз EL конфигурациясын және нақты тексеру кезеңдерін ұсынамыз.