Polyvinylbutyral (PVB) mellanlagerfilmer har länge använts i laminerade glasapplikationer, särskilt inom bil- och arkitektoniska sektorer, för deras utmärkta vidhäftning, optisk tydlighet och slagmotstånd. Men med ökningen av byggnadsintegrerade fotovoltaik (BIPV) och avancerade solmoduldesign, en specialiserad version av detta material- Fotovoltaic klass PVB Interlayer Film —HAS framkom som en kritisk komponent i inkapsling av solglas.
Medan både standard- och fotovoltaiska (PV) PVB -filmer delar liknande kemiska strukturer, är de konstruerade och optimerade för helt olika prestandakrav.
1. Funktionella mål
● Standard PVB -filmer:
Standard PVB används främst utformad för säkerhetsglas i laminerat glas för att hålla krossade glasfragment tillsammans i händelse av brott. Vanliga applikationer inkluderar vindrutor och byggfasader.
● PVB -filmer med fotovoltaisk klass:
PV-klass PVB-filmer är å andra sidan skräddarsydda för inkapsling av solmodul, där de tjänar dubbla roller: skyddar de fotovoltaiska cellerna och bidrar till långsiktig modulprestanda och effektivitet.
2. Hållbarhet och vädermotstånd
● Standard PVB:
Standardfilmer är konstruerade för att motstå typiska temperaturförändringar och luftfuktighet i utomhus- eller bilmiljöer men kan försämras under långvarig UV -strålning eller i mycket sura/alkaliska miljöer.
● PV -klass PVB:
PV-filmer är specifikt formulerade för att erbjuda exceptionell hållbarhet under hårda utomhusförhållanden under 25 år. De ställer ut:
Överlägsen UV -motstånd
Förbättrad hydrolytisk stabilitet
Förbättrad uthållighet för temperaturcykling
Motstånd mot delaminering och gulning
Dessa egenskaper är avgörande för att upprätthålla optisk tydlighet och mekanisk integritet i hela modulens livslängd.
3. Optiska egenskaper
PV -moduler kräver maximal ljusöverföring för att optimera energiproduktionen.
● Standard PVB:
Standard PVB tillåter vanligtvis hög ljusöverföring (80–85%) men kan ha en liten dis eller interna föroreningar som minskar dess effektivitet i solapplikationer.
● PV -klass PVB:
PVB-filmer i fotovoltaiska kvalitet är utformade för att uppnå öppenhet över 90–92%, med ultra-låga dis (<1%). Avancerade formuleringar förbättrar synlig ljusöverföring och minskar spridningsförlusterna och maximerar solenergin som når de fotovoltaiska cellerna.
4. Vidhäftningsprestanda
Stark vidhäftning är avgörande för att binda glasskikten och solcellerna i en stabil struktur.
● Standard PVB:
Även om det är bra på att följa glas i säkerhetsglasningstillämpningar, kan standard PVB inte bibehålla en konsekvent vidhäftning under långvariga fuktuppvärmningsförhållanden.
● PV -klass PVB:
PV-klass PVB erbjuder förbättrad vidhäftning till både glas- och fotovoltaiska cellytor (t.ex. kristallint kisel- eller tunnfilmmaterial), även efter omfattande termisk cykling och fuktighetsexponering. Den motstår bubbelbildning och kantdelaminering, som är vanliga fellägen i PV -installationer utomhus.
5. Elektrisk isolering och modulens tillförlitlighet
Fotovoltaiska moduler måste också upprätthålla elektrisk isolering för att säkerställa säkerhet och prestanda.
● Standard PVB:
Inte konstruerad med elektrisk isolering som en primär funktion; Konduktivitet eller fuktinträngning kan vara problematisk i solmoduler.
● PV -klass PVB:
PV PVB-filmer har hög dielektrisk styrka och låg fuktpermeabilitet och fungerar som en skyddande barriär mot potentiell inducerad nedbrytning (PID). Dessa egenskaper är viktiga för att undvika kortslutningar och upprätthålla konsekvent utgångseffekt över tid.
6. Processkompatibilitet vid laminering
PV -moduler går igenom en lamineringsprocess med glas - film - cell - film - glas, vanligtvis under vakuum vid höga temperaturer.
● Standard PVB:
Även om de kan laminera, kanske standard PVB -filmer inte fungerar bra under de utökade behandlingscyklerna och högre temperaturer som krävs för PV -modulinkapsling. Bubblor, dålig kanttätning eller missfärgning kan uppstå.
● PV -klass PVB:
Specifikt optimerad för laminering av solglas, PV-klassfilmer Utställer:
Bredare bearbetningsfönster
Stabil smältviskositet
Färre gelpartiklar
Utmärkt flödesbarhet och enhetlig tjocklek
Detta säkerställer konsekvent modulkvalitet och minskade produktionsfel.
7. Anpassning och tillagda funktionaliteter
PV-klass PVB-filmer kan anpassas för specifika PV-tekniker och applikationer.
Exempel:
UV-CUT PVB-filmer för att skydda UV-känsliga PV-material
Anti-reflekterande eller matt finish för bättre estetik i BIPV
Färgade PVB -filmer för att blanda PV -moduler med byggnadsfasader
Brand-retardant PVB-betyg för att följa lokala byggkoder
Sådan funktionell anpassning erbjuds sällan i standardbil eller arkitektoniska PVB -produkter.
8. Certifiering och kvalitetsstandarder
● Standard PVB:
Uppfyller säkerhetsglasstandarder som ANSI Z97.1 eller EN 12543, som fokuserar på påverkan och fragmenteringsbeteende.
● PV -klass PVB:
Måste följa stränga fotovoltaiska certifieringar som:
IEC 61215 (designkvalifikation och typ godkännande)
IEC 61730 (PV -modulens säkerhetskvalificering)
UL 1703 (standard för plattplatta PV-moduler)
Dessa certifieringar säkerställer långsiktig prestanda, elektrisk isolering och miljöpillförlitlighet.
Även om de delar en kemisk bas, är fotovoltaisk PVB -mellanlagerfilmer en specialiserad utveckling av standard PVB -teknik. De är skräddarsydda för de krävande behoven hos solenergisystem och erbjuder förbättrad optisk tydlighet, vädermotstånd, vidhäftning och elektrisk isolering. När solindustrin växer-särskilt i BIPV och transparenta PV-applikationer-blir rollen för högpresterande PV-klass PVB alltmer kritisk.

