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文档简介
国家标准《光伏组件扩展热循环试验程序》编制说明
一、工作简况
1、任务来源
根据国家标准化管理委员会2023年12月28日下发的[2023]63号文件《国家标
准化管理委员会关于下达2023年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版
计划的通知》的相关要求,《光伏组件扩展热循环试验程序》(计划号
20231854-T-339)由隆基乐叶光伏科技有限公司牵头编写,由全国太阳光伏能源
系统标准化技术委员会(SAC/TC90)归口管理。
2、协作单位及任务分工
隆基乐叶光伏科技有限公司牵头制订,隆基绿能科技股份有限公司、中国电
子技术标准化研究院共同主编,阿特斯阳光电力集团股份有限公司、晶科能源股
份有限公司、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、国家太阳能光伏产品
质量检验检测中心、晶澳太阳能科技股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司、
英利能源发展有限公司、天津市计量监督检测科学研究院、普德光伏技术(苏州)
有限公司、国家电投黄河上游水电开发有限责任公司西宁分公司等参与编写。
3、编制过程
预研阶段:经过前期调研、资料收集、草案编写等工作,2022年9月6日,由
全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会(SAC/TC90)秘书处组织标委会委员
及行业专家对以上2项国家标准《光伏组件扩展热循环试验程序》和《光伏(PV)
组件电势诱导衰减测试方法第1-1部分:晶硅组件分层》开展了充分讨论,收
集了专家意见,并进行处理。2022年11月21日,由全国太阳光伏能源系统标准化
技术委员会(SAC/TC90)秘书处组织标委会委员及行业专家进行第二次标准草
案的讨论,进一步完善标准草案。
2023年12月28日,《光伏组件扩展热循环试验程序》国家标准制定计划正式
下达。
2023年12月-2024年3月,组成标准编制组,确定测试方案,进行结果验证。
2024年4月8日,召开标准启动会。
2024年4月-6月,进一步对测试方案进行验证,完善标准草案和编制说明。
1
2024年7月16日,全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会(SAC/TC90)秘
书处组织召开了标准起草会,标准编制组成员对2项国家标准展开了充分讨论,
处理意见,完善形成征求意见稿。
二、标准编制原则和主要内容的论据
1、编制原则
本标准格式依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结
构和起草规则》的规则编写。
2、确定主要内容的论据及解决的主要问题
本标准是等同转化IEC62892:2019ExtendedthermalcyclingofPVmodules-
Testprocedure。
光伏组件全生命周期内冷热循环应力是持续发生的,全生命周期累积的冷热
应力损伤是会超过-40°C到85°C热循环200个循环的损伤程度,对组件进行热循环
加严验证是必要的,但是增加试验循环次数会增加产品的评估周期。
本标准的推出,对于光伏组件扩展热循环的验证提供了缩短测试循环次数的
方法,定义了通过增加循环最大温度和试验组件数量来减少等效循环次数,从而
达到减少试验周期的目的。经过研究和翻译,本编写组确定了本标准的主要技术
内容:1.范围,2.规范性引用文件,3.术语和定义,4.抽样,5.标志和文档要求,
6.变更,7.试验程序,8.报告。
三、主要试验(或验证)情况分析
光伏组件扩展热循环试验是对IEC61215的补充,旨在区分提高了热循环耐
久性的光伏组件,以及评估安装在易受热循环应力影响区域的组件性能。
标准IEC62892是NRELNickBosco基于其研究成果主导制定的,利用FEM有
限元模拟,对焊带焊接点的热机械疲劳损伤进行了分析,并对比7个不同气候地
区的实际热循环损伤程度,得出了一个经验模型,可用于加速验证不同气候条件
下焊带焊接点热机械疲劳损伤情况。基于有限元模拟结果,采用对铅锡焊带和无
铅焊带等的焊料焊接热疲劳Coffin-Manson经验关系式,定义出通过增加循环最
大温度来减少等效循环次数,有限元模拟结果说明了这个关系式可以保守估计其
等效性。目前越来越多的组件厂商的新型产品采纳IEC62892开展验证以获得一
致性认证,该IEC标准已经获得认可和实施。
2
隆基产品开展了IEC62892:2019标准的一致性认证测试。同时,隆基借助
公司实验室平台开展了不同的最大温度的热循环试验。试验结果显示标准采用经
验模型定义的等效循环次数是合理的,其加速因子得到证实。比如试验结果分析
得出循环最大温度105℃相比最大温度85℃的加速因子约为1.73,与标准中指定
的等效循环次数对应的加速因子AF1.66(731/441)基本一致。
图1单玻组件热循环测试结果统计(MAX105℃&85℃)
基于单参数威布尔分布,进一步定义n块组件样本量的热循环次数NR,符合
统计学认知。
四、知识产权情况说明
本标准编制不涉及知识产权问题。
五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况
IEC61215光伏组件鉴定测试,已经包含了加速热循环测试,但是该测试的
参数(200次循环)仅代表了户外暴露的鉴定水平。IEC63209-1光伏组件扩展应
力试验,包含了加严的热循环试验(600次循环),但是测试周期达3-4个月。
本标准预期达到的经济效果有:
1、标准有效实施,填补国标空白,为户外应用长期热循环应力的加速评估
提供了统一的方法。
2、推动国际接轨:IEC62892:2019ExtendedthermalcyclingofPVmodules-
Testprocedure已发布,本标准将参考国际标准的内容,提高组件的长期环境耐久
性,不断提高产品质量,力求产品保持国际先进水平。
六、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析
3
与国际、国外有关法律法规无冲突。
本标准等同采用IEC国际标准:IEC62892:2019。
七、与现行有关法律、法规和标准的关系
该标准符合国家有关法律、法规的要求,与现行国家强制性标准协调一致。
八、重大分歧意见的处理过程及依据
无。
九、贯彻标准的要求和措施建议
建议作为推荐性国家标准实施。
十、替代或废止现行相关标准的建议
暂无。
十一、其他应予以说明的事项
无。
《光伏组件扩展热循环试验程序》标准编制工作组
2024年7月25日
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国家标准《光伏组件扩展热循环试验程序》编制说明
一、工作简况
1、任务来源
根据国家标准化管理委员会2023年12月28日下发的[2023]63号文件《国家标
准化管理委员会关于下达2023年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版
计划的通知》的相关要求,《光伏组件扩展热循环试验程序》(计划号
20231854-T-339)由隆基乐叶光伏科技有限公司牵头编写,由全国太阳光伏能源
系统标准化技术委员会(SAC/TC90)归口管理。
2、协作单位及任务分工
隆基乐叶光伏科技有限公司牵头制订,隆基绿能科技股份有限公司、中国电
子技术标准化研究院共同主编,阿特斯阳光电力集团股份有限公司、晶科能源股
份有限公司、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、国家太阳能光伏产品
质量检验检测中心、晶澳太阳能科技股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司、
英利能源发展有限公司、天津市计量监督检测科学研究院、普德光伏技术(苏州)
有限公司、国家电投黄河上游水电开发有限责任公司西宁分公司等参与编写。
3、编制过程
预研阶段:经过前期调研、资料收集、草案编写等工作,2022年9月6日,由
全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会(SAC/TC90)秘书处组织标委会委员
及行业专家对以上2项国家标准《光伏组件扩展热循环试验程序》和《光伏(PV)
组件电势诱导衰减测试方法第1-1部分:晶硅组件分层》开展了充分讨论,收
集了专家意见,并进行处理。2022年11月21日,由全国太阳光伏能源系统标准化
技术委员会(SAC/TC90)秘书处组织标委会委员及行业专家进行第二次标准草
案的讨论,进一步完善标准草案。
2023年12月28日,《光伏组件扩展热循环试验程序》国家标准制定计划正式
下达。
2023年12月-2024年3月,组成标准编制组,确定测试方案,进行结果验证。
2024年4月8日,召开标准启动会。
2024年4月-6月,进一步对测试方案进行验证,完善标准草案和编制说明。
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2024年7月16日,全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会(SAC/TC90)秘
书处组织召开了标准起草会,标准编制组成员对2项国家标准展开了充分讨论,
处理意见,完善形成征求意见稿。
二、标准编制原则和主要内容的论据
1、编制原则
本标准格式依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结
构和起草规则》的规则编写。
2、确定主要内容的论据及解决的主要问题
本标准是等同转化IEC62892:2019ExtendedthermalcyclingofPVmodules-
Testprocedure。
光伏组件全生命周期内冷热循环应力是持续发生的,全生命周期累积的冷热
应力损伤是会超过-40°C到85°C热循环200个循环的损伤程度,对组件进行热循环
加严验证是必要的,但是增加试验循环次数会增加产品的评估周期。
本标准的推出,对于光伏组件扩展热循环的验证提供了缩短测试循环次数的
方法,定义了通过增加循环最大温度和试验组件数量来减少等效循环次数,从而
达到减少试验周期的目的。经过研究和翻译,本编写组确定了本标准的主要技术
内容:1.范围,2.规范性引用文件,3.术语和定义,4.抽样,5.标志和文档要求,
6.变更,7.试验程序,8.报告。
三、主要试验(或验证)情况分析
光伏组件扩展热循环试验是对IEC61215的补充,旨在区分提高了热循环耐
久性的光伏组件,以及评估安装在易受热循环应力影响区域的组件性能。
标准IEC62892是NRELNickBosco基于其研究成果主导制定的,利用FEM有
限元模拟,对焊带焊接点的热机械疲劳损伤进行了分析,并对比7个不同气候地
区的实际热循环损伤程度,得出了一个经验模型,可用于加速验证不
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