Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
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- Bernhard Dressler
- vor 5 Jahren
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Transkript
1 Arbeitspaket AP1.2 22,41 x 9,09 cm Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen Armin Richter / Andreas Krutzke
2 Agenda 01 Ziel des Arbeitspaketes 02 Schwachstellen in Modulen und Fehlerstatistik 03 Elektrische Verbindungspunkte 04 Untersuchungszeitraum und statistische Erfassung 05 Entwicklung des Moduldesigns in 11 Jahren 06 Reklamationsstatistik 07 Fazit Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
3 Ziel des Arbeitspaketes Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen Elektrische Verbindungsstellen an und in PV-Modulen Bestandsaufnahme des Lagerbestandes der letzten 11 Jahre Kriterien für Fehlerquellen Reklamationsbearbeitung Auswertung der Fehlerstatistiken der letzten 6 Jahre Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
4 Elektrische Verbindungspunkte im Modul-Laminat Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
5 Elektrische Verbindungspunkte in der Anschlussdose Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
6 Untersuchungszeitraum und statistische Erfassung Anzahl der pro Jahr hergestellten Module % 1% 1%1%1% 3% % % % 7% 3% 2011 Mengenverteilung untersuchter Module nach Herstelljahr Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
7 Entwicklung des Moduldesigns in 11 Jahren Zellgröße nach Jahren 25 4 Zoll 20 5 Zoll 15 6 Zoll 10 6 Zoll + 5 Andere(dünnschic ht,156x110) Verteilung der Zellgröße nach Jahren Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
8 Entwicklung des Moduldesigns in 11 Jahren Solarzellen Zellgröße zu Busbars Busbars 30 3 Busbars Zoll 5 Zoll 6 Zoll 6 Zoll + Andere(156x110 ohne dünnschicht) Verteilung der Zellgröße zur Anzahl der Busbars Gleichzeitig geht der Trend klar zu 6 Zellen mit 60 Zellen/Modul Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
9 Entwicklung des Moduldesigns in 11 Jahren Anschlussdose 1% Anzahl der Anschlussdosen 1% 2% Anzahl Bypassdioden 1% 1 2% 1%2% 2%1% 1% 2% 1% % 5 6 2x2 2x4 88% Anzahl der Anschlussdosen im Volumensegment = 1 Anzahl der Bypassdioden im Volumensegment = 3 Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
10 Entwicklung des Moduldesigns in 11 Jahren Anschlussdose mit Federzugklemmen Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
11 Entwicklung des Moduldesigns in 11 Jahren Anschlussdose mit Schraubklemmen und ausgegossen Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
12 Entwicklung des Moduldesigns in 11 Jahren Anschlussdose mit gelöteten Kontaktstellen Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
13 Entwicklung des Moduldesigns in 11 Jahren Anschlussdose mit speziellen Kontaktstecker Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
14 Entwicklung des Moduldesigns in 11 Jahren Anschlussdose mit Dampfdruckausgleich Anzahl der nicht vergossenen Anschlussdosen mit oder ohne Dampfmembran nach Jahren mit ohne Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
15 Fehlerverteilung in Reklamationsfällen Anzahl Module ,34% Verkaufte Module ( auf Stück mit umgerechnet ) Reklamationsgründe pro Modul 0,61% 0,76% 0,44% ,41% defekte Zellverbinder Versicherungsfall technischer Defekt Optisches Problem Verarbeitungsfehler Minderleistung Kontaktfehler loser Rahmen Delaminierung kleine Leistung Transportschaden verd. Trasportschaden Glasbruch Anschlussdose Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
16 Häufigkeit der Fehlermeldungen nach Jahr Gesamtverkaufsmenge = Module* * ca. Angabe auf Rechenbasis 170 Wp / Modul defekte Zellverbinder 250 Versicherungsfall technischer Defekt Optisches Problem Verarbeitungsfehler Minderleistung Kontaktfehler loser Rahmen Delaminierung kleine Leistung Transportschaden verd. Trasportschaden 50 Glasbruch junction box Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
17 Fazit Fertigungstechnik Trend zu hohem Automatisierungsgrad Häufigste Fehlerquellen Lötverbindungen ohne Zugentlastung In Anschlussdosen Verbinder zwischen Zellen Große Steigerung der Modul- und Komponentenvielfalt Stromstärken und Spannungen sind stak gestiegen Erhöhung der Zell- und Modulwirkungsgrade Anpassung der Technik und Prüfnormen erforderlich? Energiebau - Risikoanalyse potenzieller Schwachstellen in PV-Modulen
18 22,41 x 9,09 cm Photovoltaik ist eine wichtige Säule der Stromversorgung der Zukunft. Daran arbeiten wir jeden Tag. Michael Schäfer, Geschäftsführer Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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