1. 引言
隨著電池、組件效率持續(xù)突破,大尺寸、高電壓的高功率組件遍地開花,電氣安全已然成為光伏電站的重大挑戰(zhàn)。光伏組件的串并聯(lián)特性決定了其發(fā)電能力和運(yùn)行安全直接受局部受光不均引發(fā)的高溫?zé)岚哂绊憽?/p>
隨著夏季高溫來臨,光伏設(shè)施由于熱斑引發(fā)的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)顯著上升。據(jù)公開信息梳理,近半年來全國(guó)已發(fā)生至少6 起相關(guān)事故:
2024年底,杭州某上市公司滁州基地光伏設(shè)施突發(fā)大火,現(xiàn)場(chǎng)濃煙密布;
2025年1月28日,河南駐馬店倉(cāng)庫(kù)屋頂光伏組件大面積燒毀;
3月,浙江金華某廠房外墻光伏電纜起火,初步判定為安裝線路隱患;
4月9日,浙江溫州某電子廠因光伏板線路故障引發(fā)火災(zāi),過火面積達(dá) 210 平方米;
4月24日,廣東惠州某廠房樓頂起火,現(xiàn)場(chǎng)火光沖天,疑似與光伏設(shè)施相關(guān);
5月21日14時(shí)10分,上海市首座“光伏+高架隔聲屏”一體化示范工程突發(fā)火災(zāi),位于高架聲屏障頂部的光伏組件起火后迅速蔓延。這一全國(guó)首個(gè)城市高架光伏示范項(xiàng)目的安全事故,再次敲響清潔能源應(yīng)用領(lǐng)域的安全警鐘。
愛旭ABC太陽(yáng)電池由于自身獨(dú)特優(yōu)異的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),相較常規(guī)組件可以在電池層面引入“類旁路二極管”,使其具備更靈敏的熱斑感知能力與更穩(wěn)健出眾的抗熱斑屬性。ABC組件抗熱斑能力的巧妙設(shè)計(jì)與常規(guī)組件抗熱斑機(jī)制不同,本文將從防熱斑背景、機(jī)制和抗遮擋實(shí)證案例等多角度來展示ABC組件的防熱斑性能。
2. 光伏組件熱斑成因及為何要防熱斑
當(dāng)光伏組件中的某個(gè)電池被陰影(如樹葉、灰塵、積雪等)部分遮擋,或電池本身出現(xiàn)破損、老化時(shí),該電池的發(fā)電能力會(huì)顯著下降。在組件的串聯(lián)電路中,所有電池的電流必須一致。若某個(gè)受遮擋/受損電池?zé)o法產(chǎn)生與其他電池相同的電流,它會(huì)被迫處于反向偏置狀態(tài)(相當(dāng)于被施加反向電壓),從發(fā)電單元變?yōu)樨?fù)載單元。該串聯(lián)回路的電流流經(jīng)反向偏置的電池時(shí),電能會(huì)以熱量的形式大量耗散,導(dǎo)致該區(qū)域溫度急劇升高(超過100℃),形成熱斑。
光伏組件產(chǎn)生熱斑將會(huì)引入以下后果:
a) 組件損壞:熱斑效應(yīng)嚴(yán)重的地方局部溫度非常高,甚至超過硅基材料pn 結(jié)結(jié)溫150℃,導(dǎo)致組件局部區(qū)域燒毀或形成暗斑、焊點(diǎn)融化、封裝材料老化、玻璃自爆、焊帶腐蝕等永久性不可逆破壞,熱斑引起的二極管頻繁啟動(dòng)也加速接線盒老化,這些不但增加了系統(tǒng)運(yùn)維成本也給組件的安全使用和25年長(zhǎng)期可靠性造成極大隱患。
b) 功率損失:?jiǎn)螇K電池的失效可能迫使整個(gè)組串(多個(gè)組件串聯(lián))的電流受限,顯著降低系統(tǒng)發(fā)電量。
c) 安全隱患:極端情況下,局部高溫增加火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),尤其在屋頂光伏系統(tǒng)中,散熱條件較差,風(fēng)險(xiǎn)更高。
因此在光伏組件中加入旁路二極管,通過為異常電池/電池串提供電流旁路路徑,有效抑制熱斑效應(yīng),延長(zhǎng)組件壽命并保障系統(tǒng)安全,是光伏設(shè)計(jì)中不可或缺的組成部分。
3. 傳統(tǒng)組件與ABC組件防熱斑機(jī)制的差異
· 熱斑的產(chǎn)生機(jī)理及影響因素
在陰影遮擋實(shí)驗(yàn)中,電池承受反向偏壓(U),電池上局域存在漏電流(I)形成發(fā)熱,導(dǎo)致漏電區(qū)域溫度上升,散熱功率與發(fā)熱功率等同時(shí),溫度上升停止,形成恒定的熱斑溫度??梢钥吹綗岚邷囟鹊年P(guān)鍵是:漏電區(qū)域局域的發(fā)熱功率P (P=U×I)及散熱功率,其中當(dāng)組件安裝條件、物料搭配相對(duì)固定時(shí),其關(guān)鍵因素為降低發(fā)熱功率P,也即降低陰影遮擋時(shí)漏電點(diǎn)的承載電壓U或者漏電點(diǎn)的電流大小I。
下面是漏電點(diǎn)間隔距離較遠(yuǎn)(黑色)/集中(藍(lán)色)情況下,熱斑溫度與單點(diǎn)發(fā)熱功率的關(guān)系,其中160℃是關(guān)鍵控制點(diǎn),超過這個(gè)溫度組件內(nèi)焊點(diǎn)、膠膜、背板具有高風(fēng)險(xiǎn)失效:
可以看到隨著單點(diǎn)發(fā)熱功率提升,熱斑溫度提升,當(dāng)發(fā)熱功率達(dá)到8.85 W的時(shí)候,熱斑溫度將達(dá)到160℃,如果有多點(diǎn)發(fā)熱且距離較近時(shí),此時(shí)相同熱斑溫度對(duì)應(yīng)的發(fā)熱功率門檻下降至6.23 W。
• 傳統(tǒng)組件的技術(shù)方案
控制熱斑需要外部集成旁路二極管+降低反向漏電流,控制方向是要讓電池不能出現(xiàn)任何漏電缺陷。
例如主流的72版型組件(單片電池開路電壓約0.73 V),集成了3個(gè)旁路二極管,每個(gè)二極管對(duì)應(yīng)保護(hù)24片電池,將單片電池會(huì)承受的最高電壓從系統(tǒng)電壓(主流為1000 V/1500 V,假設(shè)單片遮擋情況-整個(gè)光伏系統(tǒng)對(duì)做該單片電池做功)降低至0.73×(24-1)+1=17.79 V(0.73為電池開路電壓,24-1代表單片遮擋下其余23片電池對(duì)其做功,1 V代表旁路二極管的啟動(dòng)電壓),即將漏電點(diǎn)承載電壓U限制在17.79 V。
由于傳統(tǒng)設(shè)計(jì)中漏電點(diǎn)無法做到精確控制,且無法識(shí)別是單點(diǎn)漏電還是多點(diǎn)漏電,或者是面漏電,所以需要在最高可承受的反向偏壓下,卡控電池的漏電流小于一特定值進(jìn)而使單點(diǎn)發(fā)熱功率小于8.85 W。
可以通過簡(jiǎn)單的功率公式根據(jù)不同類型的電池技術(shù)的開路電壓進(jìn)行計(jì)算,得到各種光伏組件技術(shù)方案在8.85 W發(fā)熱功率限制下漏電質(zhì)量卡控要求:
可以清楚地看到:
對(duì)于54版型組件,需要在12.8-13.8 V的反向偏壓下,卡控漏電流<0.64-0.69 A;
對(duì)于72版型組件,需要在17-18.3 V的反向偏壓下,卡控漏電流<0.48-0.52 A。
目前行業(yè)針對(duì)不同組件版型所使用的電池,普遍的卡控要求為:在-12 V反向偏壓下,漏電流<0.5 -1 A,這個(gè)針對(duì)54小版型的組件熱斑風(fēng)險(xiǎn)卡控也有點(diǎn)勉強(qiáng),對(duì)于66、72、78版型則明顯風(fēng)險(xiǎn)增加,因?yàn)殡S著反向偏壓上升,漏電流是指數(shù)式的急劇上升。
-12V反向偏壓下的質(zhì)量卡控遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了大版型組件的熱斑風(fēng)險(xiǎn)控制要求,但電池工廠也難以主動(dòng)將卡控標(biāo)準(zhǔn)下的反向偏壓提升至>-17V,因?yàn)檫@樣帶來的后果是良率的大幅下降,傳統(tǒng)組件廠家無法接受,也即意味著低標(biāo)準(zhǔn)低要求的卡控實(shí)際上將熱斑風(fēng)險(xiǎn)直接轉(zhuǎn)移給了客戶。這個(gè)是傳統(tǒng)技術(shù)方案的局限性,其限定了產(chǎn)品更適合做小版型,或者不適合做單玻組件,因?yàn)閱尾=M件的老化對(duì)熱斑更為敏感。
• ABC組件采用的技術(shù)方案
核心思想是通過單片電池集成類旁路二極管,降低電池會(huì)面臨的最高反向偏壓U,通過分散類旁路二極管的設(shè)計(jì),使單點(diǎn)的局域漏電流I分?jǐn)偨档?,以起到漏電保護(hù)作用,解決熱斑風(fēng)險(xiǎn)。做個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)算:假設(shè)ABC電池(M10)會(huì)面臨的最高反方向偏壓U=-5 V,我們分散設(shè)置了50個(gè)防熱斑二極管,那么單個(gè)發(fā)熱功率就為U×Impp(≈Isc)/50=5 V×14.8 A/50=1.48 W,這將使得熱斑溫度控制在100℃。
為什么ABC組件具有抗陰影遮擋功能?這一獨(dú)特能力得益于ABC電池的巧妙結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)從而使單片電池內(nèi)部集成類旁路二極管。其在電池正常工作條件下基本絕緣,并不影響并聯(lián)電阻(ABC電池的并聯(lián)電阻在1000 Ω以上)及低輻照性能,但在電池受到較大面積陰影遮擋時(shí)啟動(dòng),作為傳輸通道傳輸電池串的光生電流。
傳統(tǒng)組件內(nèi)部通常集成了3個(gè)二極管,其作用就是在組件發(fā)生熱斑效應(yīng)的時(shí)候?qū)⒈徽趽醪糠謱?duì)應(yīng)的電池串從電路中短路出去,從而減輕熱斑效應(yīng)帶來的危害。但這種技術(shù)方案同時(shí)也帶來了另一個(gè)問題:每當(dāng)有二極管啟動(dòng),組件的功率損失是以電池串為單位的。也就意味著只要有一片電池被遮擋(遮擋達(dá)到二極管啟動(dòng)的情況),就會(huì)有一串電池?zé)o法進(jìn)入組件的工作電路。解決這個(gè)問題,可以增加二極管的數(shù)量,最理想化的就是每一片電池都并聯(lián)一個(gè)二極管。這樣的話不論是哪一片電池被遮擋,二極管都只會(huì)旁路被遮擋電池,從而最大限度降低因熱斑而帶來的功率損失。這種方法當(dāng)然是不現(xiàn)實(shí)的,不可能為一個(gè)有概率發(fā)生的熱斑現(xiàn)象而如此不顧成本地為組件裝上幾十上百個(gè)二極管。所以在傳統(tǒng)組件中,裝在接線盒里的3個(gè)二極管就成了守護(hù)光伏組件熱斑安全的底線。
這一窘迫的情境在愛旭2023年底發(fā)布的二代ABC產(chǎn)品后迎刃而解。愛旭二代以后的ABC組件全系均標(biāo)配“陰影發(fā)電優(yōu)化功能”,從字面上來看這個(gè)功能就是為了解決組件因陰影遮擋而造成的大量功率損失的問題。同樣的測(cè)試條件和遮擋條件下,TOPCon組件因?yàn)槎O管的啟動(dòng)導(dǎo)致了對(duì)應(yīng)整串電池的旁路,從而使功率衰減了約1/3。而ABC組件只是旁路了被遮擋的那一片電池,電池串上的其他電池仍能夠正常在電路中工作進(jìn)行發(fā)電,所以單片的電池遮擋對(duì)ABC組件的功率輸出影響極小。
本文分原始場(chǎng)景和四個(gè)特征場(chǎng)景來舉例(以集成3個(gè)二極管的單塊72版型組件為例進(jìn)行分析,其中假設(shè)傳統(tǒng)組件和ABC組件的電池參數(shù)一致:Voc~0.74 V, Vmpp~0.68 V, Isc~7 A, Impp~6.5 A)。
(1)原始場(chǎng)景:組件無遮擋
此時(shí):
V2-V1=V3-V2=V4-V3=0.68 V×24=16.3 V
V6-V5=0.68 V
I1=I2=I3=I4=I5=I6=6.5 A
I7=I8=I9=0 A,
組件電壓:
16.3 V×3=48.9 V
電流:
2×6.5 A=13 A
組件功率:
48.9×13=635.7 W
(2)場(chǎng)景1:?jiǎn)纹姵卣趽?/strong>
傳統(tǒng)組件技術(shù)中電池采用低反向漏電卡控方案,該方案接近漏電通道斷路效果。因電池均為低漏電方案,所以其通過的電流最高可上升到Isc值:
I1=Isc=7 A
當(dāng)p/n結(jié)直接存在缺陷引入點(diǎn)漏電時(shí),-18 V時(shí)該漏電點(diǎn)漏電流~3A(I2=3A),此時(shí):
I3=I4=I5=I6=6.5 A
I7=Isc=6.5 A×2-7 A-3 A=3 A
I8=I9=0 A
V4-V3≈ -1 V
V6-V5=-1 V-(0.74V×(24-1))=-18.02 V
V3-V2=V2-V1=16.3 V
缺陷引入點(diǎn)漏電時(shí),其發(fā)熱功率P=18×3=54 W
組件功率:
(V4-V1)×13 A=(-1 V+16.3 V+16.3 V)×13 A=410.8 W
功率損失:
1-(410.8/635.7)=35.37%
對(duì)于ABC組件技術(shù),電池為高反向漏電方案,即采用有一定壓降的旁路二極管。
I1=I2=I3=I4=I5=I6=6.5 A(此時(shí)V6-V5= - 4.4V)
當(dāng)p/n結(jié)直接存在缺陷引入點(diǎn)漏電時(shí),-4.4 V時(shí)該漏電點(diǎn)漏電流<0.1 A,此時(shí):
I7= I8=I9=0 A
V4-V3=16.3 V-4.4 V=11.9 V
V3-V2=V4-V3=16.3 V
缺陷引入點(diǎn)漏電時(shí),其發(fā)熱功率P<4.4×0.1=0.44 W
組件功率:
(V4-V1)×13 A=(11.9 V+16.3 V+16.3 V)×13 A=578.5 W
功率損失:
1-(578.5/635.7)=9.4%(抗陰影遮擋機(jī)理)
(1-9.4%)/(1-35.37%)-1=40.2%
也即單片遮擋下ABC較TOPCon單瓦發(fā)電量高40.2%。
(3)場(chǎng)景2:組件短邊單側(cè)發(fā)生遮擋
傳統(tǒng)組件技術(shù)中電池采用低反向漏電卡控方案,該方案接近漏電通道斷路效果。
I1=I3=I5=IMPP=6.5 A
I7= I8=I9=0 A
V4-V3=V3-V2=V2-V1=16.3 V
組件功率:
(V4-V1) × 6.5 A=(16.3 V+16.3 V+16.3 V) × 6.5A=317.85 W
功率損失:
1- (317.85/635.7) = 50%
簡(jiǎn)單結(jié)論:僅為單側(cè)遮擋時(shí),傳統(tǒng)組件最大功率損失為50%。
此時(shí),ABC技術(shù)電池等同于三倍場(chǎng)景1,即功率損失為28.2%。
(1-28.2%)/(1-50%)-1=43.8%
也即ABC較TOPCon單瓦發(fā)電量高43.8%。
(4)場(chǎng)景3:組件僅一串電池串未發(fā)生遮擋
傳統(tǒng)組件技術(shù)中電池采用低反向漏電卡控方案,該方案接近漏電通道斷路效果。
I5=IMPP=6.5 A
V4-V2≈-2 V
V2-V1=16.3 V
組件功率:
(V4-V1)×6.5 A=(-2V+16.3V)×6.5 A=92.95 W,
功率損失:
1-(92.95/635.7)=85.4%
ABC電池等同于場(chǎng)景2,即功率損失為28.2%
(1-28.2%)/(1-85.4%)-1=392%
即ABC較TOPCon單瓦發(fā)電量高392%。
(5)場(chǎng)景4:組件三個(gè)串聯(lián)回路均發(fā)生遮擋
此時(shí),傳統(tǒng)技術(shù)下組件不發(fā)電。而ABC電池等同于場(chǎng)景2,即功率損失為28.2%,電池按照無遮擋情況下71.8%功率發(fā)電。
當(dāng)然如果單串遮擋的電池?cái)?shù)目大于4片時(shí),ABC技術(shù)單純靠電池內(nèi)部集成二極管的抗陰影發(fā)電效果就不如接線盒集成的二極管了,因此ABC組件的抗陰影邏輯是:小陰影遮擋及部分類型中等面積遮擋通過電池集成的二極管抵抗,這個(gè)對(duì)于離線應(yīng)用、分布式光伏或鳥糞較多的場(chǎng)景尤為重要,因?yàn)槠湔趽醯男问骄哂卸鄻?span id="fjjeppp" class="keyword">性,而集中性大面積陰影遮擋能通過接線盒的二極管抵抗實(shí)現(xiàn)最佳的用戶價(jià)值。電池集成的類旁路二極管也是一個(gè)雙重保障,在外部二極管失效的情況下,組件依然保持優(yōu)秀的抗熱斑效果,避免因任何一個(gè)二極管失效引起的系統(tǒng)大面積失效。
抗陰影抗熱斑的功能根源是在電池內(nèi)部集成了工作時(shí)絕緣、一定反向偏壓下啟動(dòng)的二極管,這個(gè)對(duì)電池體內(nèi)傳輸、擴(kuò)散層橫向傳輸、電極橫向傳輸、金屬/半導(dǎo)體接觸電阻均無影響,不存在對(duì)串聯(lián)電阻相關(guān)的影響。
ABC防熱斑方案采取的漏電流適當(dāng)增大和并聯(lián)電阻適當(dāng)降低會(huì)影響ABC組件低輻照性能么?結(jié)論是不會(huì)。這一技術(shù)爭(zhēng)辯無論是理論角度的計(jì)算模擬[1]以及實(shí)驗(yàn)角度驗(yàn)證[2]均證實(shí)了ABC組件并聯(lián)電阻在1000 Ω之上,不存在低輻照度下性能降低的問題。詳情可參考上述兩篇文章報(bào)道。
4. ABC組件抗遮擋實(shí)證案例分析
通過前面詳細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)年U述,ABC組件的抗遮擋屬性在理論層面和實(shí)驗(yàn)演示層面得到了充分的驗(yàn)證。為進(jìn)一步證實(shí)ABC組件抗遮擋功能在高溫抑制防熱斑和功率提升方面的獨(dú)特能力,這里展示幾個(gè)實(shí)證案例。
Ø 高溫抑制防熱斑
根據(jù)TüV北德測(cè)試,愛旭ABC組件在單片最壞遮擋1h熱斑測(cè)試后的ABC組件最高溫度不超過100℃,比TOPCon組件低約近30℃。這就使得ABC組件在戶外陰影遮擋發(fā)生的情況下,不僅具備更高的發(fā)電能力,同時(shí)具備更優(yōu)的溫度抑制功能,避免發(fā)生組件因持續(xù)高溫而造成的嚴(yán)重事故。愛旭ABC組件的抗遮擋陰影發(fā)電優(yōu)化功能也獲得了權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)TüV 萊茵的認(rèn)可,并受取了TüV萊茵頒發(fā)的全球第一張抗陰影遮擋A級(jí)證書。
第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的BC光伏組件熱斑測(cè)試結(jié)果也同樣顯示了BC組件卓越的抗熱斑性能[3]。
Ø 功率提升
· 寧夏銀川(東經(jīng)106°16′,北緯38°27′)
12塊標(biāo)稱功率630 W的愛旭ABC雙面雙玻組件和14塊標(biāo)稱功率590 W的TOPCon組件被設(shè)計(jì)安裝在了寧夏電力設(shè)計(jì)院的樓頂。兩種組件均以固定支架安裝,且在一天的部分時(shí)間內(nèi)均存在底部陰影遮擋的情況。在統(tǒng)計(jì)的180天有效數(shù)據(jù)期中,愛旭ABC組件穩(wěn)定保持了高發(fā)電性能,單千瓦發(fā)電量較TOPCon組件高7.88%。
· 廣東湛江(東經(jīng)109°40′,北緯21°14′)
在熱帶季風(fēng)氣候特征鮮明的湛江,ABC雙玻635 W組件對(duì)比TOPCon雙玻570 W組件的實(shí)證試驗(yàn)正在進(jìn)行中。試驗(yàn)分為無遮擋全光照和樹蔭遮擋兩種場(chǎng)景,以對(duì)比組件在不同戶外環(huán)境下的實(shí)際發(fā)電能力。對(duì)比結(jié)果顯示,在存在樹蔭遮擋的實(shí)證試驗(yàn)中,ABC組件較TOPCon組件單千瓦發(fā)電量增益更是高達(dá)12.04%。
· 廣東珠海(東經(jīng)113°34′,北緯22°16′)
同在南國(guó),終年氣溫較高,屬于熱帶海洋性季風(fēng)氣候的廣東珠海,試驗(yàn)人員們同樣設(shè)計(jì)了2組ABC和TOPCon組件的發(fā)電量對(duì)比實(shí)證試驗(yàn)。
第1組是在安裝傾角為3°,組件短邊積灰的情況下,經(jīng)過數(shù)據(jù)收集對(duì)比,ABC單玻600 W組件較TOPCon單玻580 W組件在測(cè)試周期內(nèi)的單千瓦發(fā)電量增益為4.94%。
第2組是動(dòng)態(tài)陰影遮擋后的實(shí)際發(fā)電量對(duì)比,展現(xiàn)ABC組件和TOPCon組件在模擬煙囪動(dòng)態(tài)陰影遮擋下的發(fā)電量差異。數(shù)據(jù)結(jié)果顯示,ABC單玻組件較TOPCon單玻組件在測(cè)試周期內(nèi)的單千瓦發(fā)電量增益更是達(dá)到了50.72%!
5. 結(jié)語(yǔ)
光伏組件起火事故多集中于工商業(yè)屋頂、高架等場(chǎng)景,高溫暴曬下的設(shè)備老化、線路故障及安裝缺陷成為主要誘因。盡管這些事故未造成人員傷亡,但迅速引發(fā)了公眾的廣泛關(guān)注。頻頻發(fā)生的火災(zāi)事件不僅暴露了光伏組件應(yīng)用的復(fù)雜性,為行業(yè)敲響警鐘,同時(shí)也提醒廣大光伏電站的投資者,在投資建設(shè)光伏電站時(shí),不能僅僅看價(jià)格和電費(fèi),更需要重視光伏系統(tǒng)的安全性和電站防火性。
隨著光伏在城市和工商業(yè)領(lǐng)域日益普及,行業(yè)需要加速通過技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)范化管理來應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),將安全置于首位。作為光伏企業(yè),增強(qiáng)公眾、業(yè)主對(duì)光伏組件起火、防火的正確認(rèn)知和對(duì)光伏應(yīng)用的信心,并正確宣傳自身光伏產(chǎn)品的防火能力,既是光伏企業(yè)敬畏科學(xué)、技術(shù)良知的體現(xiàn),也是企業(yè)踐行社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)恼蔑@。
ABC組件由于卓越的抗遮擋、防熱斑能力,或是光伏產(chǎn)業(yè)從“政策驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值驅(qū)動(dòng)”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。當(dāng)安全不再是企業(yè)的道德考量,而是產(chǎn)品剛需和標(biāo)配,中國(guó)光伏才能真正穿越周期,在全球能源轉(zhuǎn)型中確立領(lǐng)跑地位。
參考信息
[1] https://mp.weixin.qq.com/s/bZtJCusQl36cUM715-0xeA
[2] https://mp.weixin.qq.com/s/k-GLvvXLufR6QH9dG3NYlw
[3] https://mp.weixin.qq.com/s/eKTtFVDTua6dQJtnwd6mLA