Koper útwreide gaas dat brûkt wurdt yn stroomopwekkingsblêden (meastal ferwizend nei wynmûneblêden of blêdeftige struktueren yn sinnefotovoltaïsche modules) spilet in kearnrol by it garandearjen fan elektryske gelieding, it ferbetterjen fan strukturele stabiliteit en it optimalisearjen fan stroomopwekkingseffisjinsje. De funksjes dêrfan moatte yn detail analysearre wurde op basis fan it type stroomopwekkingsapparatuer (wynenerzjy/fotovoltaïsk). It folgjende is in senariospesifike ynterpretaasje:
1. Wynmûneblêden: Kearnrollen fan útwreide kopergaas - Bliksembeskerming en strukturele monitoaring
Wynmûneblêden (meast makke fan glêstried/koalstoffiber-kompositmaterialen, mei in lingte oant tsientallen meters) binne ûnderdielen dy't gefoelich binne foar bliksemynslaggen op grutte hichten. Yn dit senario nimt koperen útwreide gaas benammen de dûbele funksjes fan "bliksembeskerming" en "sûnensmonitoring" oer. De spesifike rollen binne as folget opdield:
1.1 Beskerming tsjin bliksemynslach: In "geliedend paad" yn it blêd bouwe om bliksemynslachskea te foarkommen
1.1.1 Ferfanging fan de lokale beskerming fan tradisjonele metalen bliksemafleiders
Tradisjonele bliksembeskerming fan it blêd fertrout op 'e metalen bliksemafleider oan 'e punt fan it blêd. It haadlichem fan it blêd is lykwols makke fan isolearjende gearstalde materialen. As der in bliksemynslach plakfynt, sil de stroom wierskynlik in "stapspanning" binnenin foarmet, dy't de blêdstruktuer kin ôfbrekke of it ynterne sirkwy ferbaarne kin. It útwreide koperen gaas (meastal in fyn koperen weefd gaas, befestige oan 'e binnenwand fan it blêd of ynbêde yn 'e gearstalde materiaallaach) kin in trochgeand geliedend netwurk yn it blêd foarmje. It liedt de bliksemstroom dy't ûntfongen wurdt troch de bliksemafleider fan it blêd evenredich nei it ierdingssysteem oan 'e woartel fan it blêd, wêrtroch stroomkonsintraasje dy't it blêd kin ôfbrekke, foarkomt wurdt. Tagelyk beskermet it ynterne sensoren (lykas spanningssensors en temperatuersensors) tsjin bliksemmeskea.
1.1.2 Fermindering fan it risiko op troch bliksem feroarsake fonken
Koper hat poerbêste elektryske geliedingsfermogen (mei in wjerstân fan mar 1,72 × 10⁻⁸Ω・m, folle leger as dy fan aluminium en izer). It kin bliksemstroom fluch liede, hege-temperatuerfonken ferminderje dy't generearre wurde troch de stroom dy't yn it blêd bliuwt, it ûntstekken fan kompositmaterialen fan it blêd foarkomme (guon op hars basearre kompositmaterialen binne brânber), en it feilichheidsrisiko fan it ferbaarnen fan it blêd ferminderje.
1.2 Strukturele sûnensmonitoring: Tsjinje as in "Sensing-elektrode" of "Signaaloerdrachtdrager"
1.2.1 Helpe by sinjaaloerdracht fan ynboude sensoren
Moderne wynmûneblêden moatte har eigen deformaasje, trilling, temperatuer en oare parameters yn realtime kontrolearje om te bepalen oft der skuorren en wurgensskea binne. In grut oantal mikrosensors binne yn 'e blêden ymplantearre. It útwreide koperen gaas kin brûkt wurde as de "sinjaaloerdrachtline" fan 'e sensoren. De lege wjerstânseigenskip fan it koperen gaas ferminderet de demping fan monitoringsignalen by oerdracht oer lange ôfstân, wêrtroch't it monitoringsysteem oan 'e woartel fan it blêd sekuer sûnensgegevens fan 'e blêdpunt en it blêdlichem kin ûntfange. Tagelyk kin de gaasstruktuer fan it koperen gaas in "ferspraat monitoringnetwurk" foarmje mei de sensoren, dat it heule gebiet fan it blêd beslacht en blinde flekken by it monitoren foarkomt.
1.2.2 Ferbetterjen fan it antistatyske fermogen fan kompositmaterialen
As it blêd mei hege snelheid draait, wriuwt it tsjin 'e loft om statyske elektrisiteit te generearjen. As der tefolle statyske elektrisiteit opbout, kin it ynterne sensorsignalen hinderje of elektroanyske komponinten kapot meitsje. De geliedende eigenskip fan it útwreide koperen gaas kin statyske elektrisiteit yn realtime nei it ierdingssysteem liede, wêrtroch't it elektrostatyske lykwicht yn it blêd behâlden wurdt en de stabile wurking fan it tafersjochsysteem en it kontrôlesirkwy garandearre wurdt.
2. Sinnefotovoltaïske modules (blêdfoarmige struktueren): kearnrollen fan útwreide kopergaas - konduktiviteit en optimalisaasje fan enerzjyopwekkingseffisjinsje
Yn guon sinne-fotovoltaïsche apparatuer (lykas fleksibele fotovoltaïsche panielen en "blêd-achtige" stroomopwekkingseenheden fan fotovoltaïsche tegels) wurdt koper útwreide gaas benammen brûkt om tradisjonele sulverpasta-elektroden te ferfangen of te stypjen, wêrtroch't de konduktiviteitseffisjinsje en strukturele duorsumens ferbettere wurde. De spesifike rollen binne as folget:
2.1 Ferbetterjen fan stroomkolleksje en oerdrachteffisjinsje
2.1.1 In "Goedkeape geleidende oplossing" dy't tradisjonele sulverpasta ferfangt
De kearn fan fotovoltaïsche modules is de kristallijne silisiumsel. Elektroden binne nedich om de fotogenerearre stroom te sammeljen dy't troch de sel generearre wurdt. Tradisjonele elektroden brûke meast sulverpasta (dy't in goede gelieding hat, mar ekstreem djoer is). It útwreide koperen gaas (mei in gelieding tichtby dy fan sulver en in kosten fan mar sawat 1/50 fan dy fan sulver) kin it oerflak fan 'e sel bedekke fia in "rasterstruktuer" om in effisjint stroomopfangnetwurk te foarmjen. De rastergaten fan it koperen gaas litte ljocht normaal penetrearje (sûnder it ljochtûntfangende gebiet fan 'e sel te blokkearjen), en tagelyk kinne de rasterlinen de stroom dy't ferspraat is yn ferskate dielen fan 'e sel fluch sammelje, wêrtroch it "searjewjerstânsferlies" tidens stroomoerdracht wurdt fermindere en de algemiene enerzjyopwekkingseffisjinsje fan 'e fotovoltaïsche module ferbettere wurdt.
2.1.2 Oanpassing oan de deformaasje-easken fan fleksibele fotovoltaïske modules
Fleksibele fotovoltaïsche panielen (lykas dy brûkt yn bûgde dakken en draachbere apparatuer) moatte bûgbere eigenskippen hawwe. Tradisjonele sulverpasta-elektroden (dy't bros binne en maklik te brekken as se bûgd wurde) kinne net oanpast wurde. It koperen gaas hat lykwols goede fleksibiliteit en duktyliteit, dy't syngroan mei de fleksibele sel bûge kin. Nei it bûgen behâldt it noch altyd stabile gelieding, wêrtroch't stroomopwekkingsfalen feroarsake troch elektrodebrekking foarkommen wurdt.
2.2 Ferbetterjen fan de strukturele duorsumens fan fotovoltaïske modules
2.2.1 Wjerstân tsjin miljeukorrosje en meganyske skea
Fotovoltaïske modules wurde lange tiid oan 'e bûtenlucht bleatsteld (bleatsteld oan wyn, rein, hege temperatuer en hege fochtigens). Tradisjonele sulverpasta-elektroden wurde maklik korrodearre troch wetterdamp en sâlt (yn kustgebieten), wat resulteart yn in fermindering fan 'e gelieding. It koperen gaas kin syn korrosjebestriding fierder ferbetterje troch oerflakplating (lykas tinplating en nikkelplating). Tagelyk kin de gaasstruktuer fan it koperen gaas de stress fan eksterne meganyske ynfloeden (lykas hagel- en sânynfloed) ferspriede, wêrtroch't de sel net brekt troch tefolle lokale stress en de libbensdoer fan 'e fotovoltaïske module ferlingd wurdt.
2.2.2 Helpe by waarmteferfier en ferminderje temperatuerferlies
Fotovoltaïske modules generearje waarmte troch ljochtabsorpsje tidens operaasje. Te hege temperatueren sille liede ta "ferlies fan temperatuerkoëffisjint" (de enerzjyopwekkingseffisjinsje fan kristallijne silisiumsellen nimt ôf mei sawat 0,4% - 0,5% foar elke 1 ℃ ferheging fan temperatuer). Koper hat poerbêste termyske geliedingsfermogen (mei in termyske geliedingsfermogen fan 401W/(m²).・K), folle heger as dy fan sulverpasta). It útwreide koperen gaas kin brûkt wurde as in "waarmteôffierkanaal" om de waarmte dy't troch de sel generearre wurdt fluch nei it oerflak fan 'e module te lieden, en waarmte te fersprieden fia loftkonveksje, wêrtroch't de wurktemperatuer fan 'e module ferminderet en it effisjinsjeferlies feroarsake troch temperatuerferlies ferminderet.
3. Kearnredenen foar it kiezen fan "kopermateriaal" foar útwreide kopergaas: Oanpassing oan 'e prestaasjeeasken fan stroomopwekkingsblêden
Enerzjyopwekkingsblêden hawwe strange prestaasje-easken foar útwreide koperen gaas, en de ynherinte skaaimerken fan koper foldogge perfekt oan dizze easken. De spesifike foardielen wurde werjûn yn 'e folgjende tabel:
Kearnfereasken | Eigenskippen fan kopermateriaal |
Hege elektryske geliedingsfermogen | Koper hat in ekstreem lege wjerstân (allinich leger as dy fan sulver), wat bliksemstroom (foar wynenerzjy) of fotogenerearre stroom (foar fotovoltaïsche kanalen) effisjint kin liede en enerzjyferlies ferminderje kin. |
Hege fleksibiliteit en duktyliteit | It kin oanpasse oan 'e deformaasje fan wynmûneblêden en de bûgingseasken fan fotovoltaïsche modules, wêrtroch brekken foarkommen wurdt. |
Goede korrosjebestriding | Koper foarmet maklik in stabile koperokside-beskermingsfilm yn 'e loft, en syn korrosjebestriding kin fierder ferbettere wurde troch plating, wêrtroch it geskikt is foar bûtenomjouwings. |
Uitstekende termyske geliedingsfermogen | It helpt by de waarmteôffier fan fotovoltaïsche modules en ferminderet temperatuerferlies; tagelyk foarkomt it lokale hege-temperatuerferbaarning fan wynmûneblêden by bliksemynslach. |
Kosten-effektiviteit | Syn geliedingsfermogen is ticht by dy fan sulver, mar syn kosten binne folle leger as dy fan sulver, wat de produksjekosten fan enerzjyopwekkingsblêden sterk kin ferminderje. |
Konklúzjend, it útwreide koperen gaas yn stroomopwekkingsblêden is gjin "universele komponint", mar spilet in doelgerichte rol neffens it type apparatuer (wynkrêft/fotovoltaïsk). Yn wynmûneblêden rjochtet it him op "bliksembeskerming + sûnensmonitoring" om de feilige wurking fan 'e apparatuer te garandearjen; yn fotovoltaïske modules rjochtet it him op "heech-effisjinsjele gelieding + strukturele duorsumens" om de effisjinsje en libbensdoer fan stroomopwekking te ferbetterjen. De essinsje fan syn funksjes draait om de trije kearndoelen fan "garandearjen fan 'e feiligens, stabiliteit en hege effisjinsje fan stroomopwekkingsapparatuer", en de skaaimerken fan kopermateriaal binne de kaai foar it realisearjen fan dizze funksjes.
Pleatsingstiid: 29 septimber 2025