近年、優れた材料特性を持つガラス繊維強化ポリウレタン複合材フレームが開発されている。同時に、非金属材料ソリューションとして、ガラス繊維強化ポリウレタン複合材フレームは金属フレームにはない利点も持ち合わせており、太陽光発電モジュールメーカーにとって大幅なコスト削減と効率向上をもたらすことができる。ガラス繊維強化ポリウレタン複合材は優れた機械的特性を持ち、軸方向の引張強度は従来のアルミニウム合金よりもはるかに高い。また、塩水噴霧や化学腐食に対する耐性も非常に高い。
PVモジュールに非金属フレームの封止材を採用することで、漏洩ループの形成可能性が大幅に低減され、電位誘起劣化(PID)現象の発生を抑制するのに役立ちます。PID効果はセルモジュールの出力を低下させ、発電量を減少させるため、PID現象を低減することでパネルの発電効率を向上させることができます。
さらに近年、軽量性、高強度、耐腐食性、耐老化性、優れた電気絶縁性、材料異方性といったガラス繊維強化樹脂マトリックス複合材料の特性が徐々に認識されるようになり、ガラス繊維強化複合材料の研究が進むにつれて、その用途はますます広がっている。
太陽光発電システムの重要な耐荷重部品として、太陽光発電ブラケットの優れた耐老化性は、搭載される発電機器の安全性と動作安定性に直接影響します。
ガラス繊維強化複合材製の太陽光発電用ブラケットは、主に屋外の開けた場所で過酷な環境下で使用され、一年を通して高温や低温、風雨、強い日差しにさらされ、実際の運用では多くの要因の共通影響下で劣化し、その劣化速度は速い。複合材料の劣化に関する研究の多くは、現在、単一要因による劣化評価を研究しているため、太陽光発電システムの安全な運用のために、ブラケット材料の劣化性能を評価する多要因劣化試験を実施することが重要です。
投稿日時:2023年3月13日


