碳索新能
零碳园区/工厂

东方日升异质结组件可靠性保障体系再跃升——全球光伏研究院实验室CNAS体系复评及扩项彰显技术硬实力

东方日升实验室通过CNAS复评及扩项审核,新增21项测试能力,总达81项;检测设备投入超8500万元,覆盖IEC61215/61730全项;“伏曦”异质结组件首年衰减≤1%、线性≤0.3%,可靠性获权威验证。

肖舟2026/6/16 09:38:29
东方日升异质结组件可靠性保障体系再跃升——全球光伏研究院实验室CNAS体系复评及扩项彰显技术硬实力

核心摘要

东方日升实验室通过CNAS复评及扩项审核,新增21项测试能力,总达81项;检测设备投入超8500万元,覆盖IEC61215/61730全项;“伏曦”异质结组件首年衰减≤1%、线性≤0.3%,可靠性获权威验证。

6月13~14日,东方日升新能源股份有限公司实验室(以下简称实验室)顺利完成了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)现场复评加扩项审核。本次审核系统、严格地覆盖了实验室日常管理体系与测试运行的各个环节,同时对新扩的IEC61730-2:2023版新标进行全面评审。东方日升副总裁、研究院院长兼CNAS体系杨伯川主任携实验室团队与CNAS审核小组进行了广泛深入的体系工作审核与提升探讨,为全面打造高效检测服务及异质结组件可靠性保障体系夯实基础。

图片

实验室位于东方日升集团所在地-宁波宁海,成立于2010年,是当时国内光伏行业中率先建立的第一方实验室,至今已持续深耕检测技术15年,积累了深厚的研发与检测经验。实验室于2012年获得初次CNAS认可资质,期间多次紧跟IEC光伏产品国际标准更新迭代进行内部资源升级扩展,依托集团雄厚的科研研发与技术积淀,陆续投用各类先进科学的检测设备,截止目前测试设备总耗资超8500万元(不含房屋设施等),现有测试区域面积约3000平米左右。运用实验室自主积累的大量一手检测数据,东方日升同时持续参与外部第三方权威机构,包括中国国家计量院、国家太阳能光伏产品质量检验检测中心、TUV 南德等,就异质结产品亚稳态测试标准研究及各类环境应力测试、产品能效等级验证。以市场及客户需求为导向,确保了“伏曦”异质结产品在实验室内部检测与外部实证电站表现高度一致,充分验证了其技术可靠性,目前该产品衰减性能控制在首年≤1%、线性衰减≤0.3%。

经过本次评审,检测部测试能力将新增21项,即在IEC61215和IEC61730标准下的全部测试能力总计将达81项,涵盖环境老化,电学安全,机械强度检测等各个方面。这些新增测试能力进一步拓展了研发验证的广度与深度,贯穿东方日升从新产品研发、新材料新工艺开发到大货质量监控、验货目击、市场客户需求验证的全流程,为异质结产品的持续创新与升级提供了坚实的数据支撑,也为海内外客户了解东方日升及异质结产品建立了强有力的信赖度。审核小组对东方日升的产品质量检测能力及实验室测试管控体系给予了认可。

契合行业高质量发展的大方向,实验室未来持续紧随集团产品战略,积极拓展电池片等核心环节检测能力,致力于构建异质结产品全链条质量管控体系,以更强大的技术研发与检测实力,为客户提供极致可靠的产品体验,实现产品可靠性保障体系持续强大。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202606/16/50024463.html
绿色转型不是简单的成本投入,而是面向未来竞争力的一次系统升级。

发布时间:

最后更新:

文章来源:东方日升新能源

AI声明:允许用于非商业性AI训练与RAG,引用须注明出处并附原文链接。

More Insights

相关推荐

硅料能耗标准再收紧!光伏三项强制国标倒计时,低于3级禁止产销

本文介绍了我国光伏行业三项强制性国家标准的正式发布与实施安排。这三项标准涵盖硅多晶、硅单晶及晶体硅光伏组件与逆变器的能耗与能效要求,将于2027年1月1日起全面施行,距今仅剩5个月过渡期。其中,硅料环节能耗门槛进一步加严,三氯氢硅法和硅烷流化床法的3级能耗标准分别提升至6.3kgce/kg和4.6kgce/kg,导致约45%现有产能面临淘汰风险;单晶硅拉晶环

查看详情

赛唯数字能源巴西落地3项目, 多场景能源方案彰显实力

近日,赛唯数字能源在巴西成功落地三个项目,充分展现了公司在光储融合、微电网及工商业储能领域的全方位技术实力。ONE私人海岛光储柴微网项目离网岛屿的清洁能源自治 巴西RIO的一座私人海岛距离内陆遥远,电网无法覆盖,岛上无变压器,长期以来依赖柴油发电机供电,不仅成本高昂,且面临燃料运输困难、供电稳定性不足等挑战。赛唯数字能源为该项目量身打造了一套光储柴微电网系统

查看详情

西南石油大学研发新型太阳能电池,光电转换效率突破极限

西南石油大学光伏材料与技术科研团队成功研发新型硅基异质结叠层太阳能电池,光电转换效率达35%,显著突破单结晶硅电池29.4%的理论极限。该成果依托宽带隙钙钛矿顶电池与窄带隙晶硅异质结底电池的上下串联结构,实现对不同波长太阳光的分段高效吸收。关键技术如纳晶硅氧薄膜与铜互联工艺达国际领先水平,获中国可再生能源学会科技进步一等奖。团队同步推动成果转化:建成校内图书

查看详情