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公开(公告)号:CN105470352A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610006321.1
申请日:2016-01-06
申请人: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/048
CPC分类号: Y02E10/50 , Y02P70/521 , H01L31/18 , H01L31/048 , H01L31/186 , H01L31/1864
摘要: 本发明公开了一种晶体硅太阳能电池双玻组件预封装方法,包括敷设双玻组件,对双玻组件进行加热,初步辊压、对加热处理后的双玻组件进行辊压排气、冷却处理从而实现了对双玻组件预封装的连续生产。本发明通过加热后辊压处理,提高产品合格率,加快了处理速度,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN109321148A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811528362.2
申请日:2018-12-13
申请人: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司
IPC分类号: C09J7/10 , C09J11/04 , H01L31/048 , H01L31/052
摘要: 抗PID导热胶膜、光伏组件及光伏发电系统,属于光伏技术领域。抗PID导热胶膜,其包括胶膜本体及掺杂于胶膜本体的核壳颗粒,核壳颗粒包括绝缘无机导热材料内核及包覆于绝缘无机导热材料内核外表面的保护外壳。光伏组件,包括抗PID导热胶膜,抗PID导热胶膜粘结于光伏组件的背板与光伏组件的电池之间。光伏发电系统,包括串联和/或并联设置的多个光伏组件。在胶膜本体中掺杂绝缘、导热的核壳颗粒,其能长期稳定地分散于胶膜内。光伏组件受局部遮挡或高辐照下工作时核壳颗粒能够快速吸热、散热,降低电池温度,提升组件输出功率。同时,由于核壳颗粒良好的绝缘性能,可阻隔电流通道、提高胶膜的体积电阻率,大幅提升组件抗PID性能。
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公开(公告)号:CN113161439B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202110131145.5
申请日:2021-01-30
申请人: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司
IPC分类号: H01L31/05 , H01L31/0224 , H01L31/18
摘要: 本发明公开了一种电池互联结构、组件及制备方法,包括电池、主栅、透明导电粘接层和焊带,所述的透明导电粘接层覆盖于主栅上,且透明导电粘接层的宽度大于主栅的宽度;所述的焊带压接于主栅上,透明导电粘接层的高度大于主栅及焊带的高度。本发明中,采用透明导电粘接层将焊带与主栅粘接固定,使得组件整体的工艺可靠性大幅提升。由于存在双层并联导电体,即使采用直径更低的焊带,根据1/R=1/R1+1/R2,总电阻将得以大幅降低。得益于透明导电粘接层,电池网板设计可取消焊盘及防断栅结构,从而节约正银耗量;取消焊盘、缩小焊带直径的结构可以增加电池的受光面,提高单位面积所产生的功率输出。
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公开(公告)号:CN109616538A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811529707.6
申请日:2018-12-13
申请人: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司
IPC分类号: H01L31/048 , H01L31/049 , B32B27/32 , B32B27/08 , B32B7/12 , B32B27/18 , B32B27/20 , B32B33/00
摘要: 本发明涉及一种自修复背板及其制备方法和叠瓦组件,属于太阳能组件技术领域。本发明采用改性耐候型树脂、粘接剂、改性聚烯烃和改性聚乙烯为组分,其中,改性耐候型树脂包括耐候型树脂70~95份、自修复剂0.1~20份和其他助剂10.4~38份。通过一步共挤法一次成型制得自修复背板,该自修复背板在受损产生裂纹时具有自修复功能,可以延长背板的使用寿命。一种叠瓦组件,包括上述自修复背板,具有较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105489706A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610004972.7
申请日:2016-01-06
申请人: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/048
CPC分类号: Y02E10/50 , Y02P70/521 , H01L31/18 , H01L31/0488
摘要: 本发明公开了一种晶体硅太阳能电池双玻组件预封装设备,包括安装架、传送装置、电机以及至少一组加热辊压装置,所述传送装置设置在安装架上并由电机带动形成双玻组件的预封装传送平台,预封装传送平台沿传送方向依次分为放料区、加热辊压区和冷却区;所述加热辊压装置设置在加热辊压区,每组加热辊压装置包括至少一个加热单元和至少一个压辊装置,加热单元对经过所述加热辊压区的双玻组件进行加热,压辊装置对加热后的双玻组件进行辊压。本发明显著提高了工作效率,实现了最佳排气效果,降低电池片破片率。
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公开(公告)号:CN118573103A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410688228.8
申请日:2024-05-30
申请人: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司
摘要: 本发明涉及光伏组件技术领域,且公开了一种柔性组件弯折聚光装置,解决了现有柔性聚光光伏组件不能有效的调节光伏板的弯曲度,并且不能对光伏板进行清理,从而降低了电能输出效率的问题,其包括底板,所述底板顶部的两侧均固定安装有支撑杆,两个支撑杆互相靠近一侧的上部之间固定安装有轨道,底板顶部的中部固定安装有设备箱,设备箱的上部设有柔性聚光光伏板,柔性聚光光伏板的两端均固定安装有连接框,柔性聚光光伏板底部的中部固定安装有连接头,设备箱的内部设有弯曲调节机构;本柔性聚光光伏组件能够有效的调节光伏板的弯曲度,并且能够对光伏板进行清理,避免灰尘附着于表面,从而提高了电能的输出效率。
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公开(公告)号:CN113161439A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110131145.5
申请日:2021-01-30
申请人: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司
IPC分类号: H01L31/05 , H01L31/0224 , H01L31/18
摘要: 本发明公开了一种电池互联结构、组件及制备方法,包括电池、主栅、透明导电粘接层和焊带,所述的透明导电粘接层覆盖于主栅上,且透明导电粘接层的宽度大于主栅的宽度;所述的焊带压接于主栅上,透明导电粘接层的高度大于主栅及焊带的高度。本发明中,采用透明导电粘接层将焊带与主栅粘接固定,使得组件整体的工艺可靠性大幅提升。由于存在双层并联导电体,即使采用直径更低的焊带,根据1/R=1/R1+1/R2,总电阻将得以大幅降低。得益于透明导电粘接层,电池网板设计可取消焊盘及防断栅结构,从而节约正银耗量;取消焊盘、缩小焊带直径的结构可以增加电池的受光面,提高单位面积所产生的功率输出。
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公开(公告)号:CN109321148B
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201811528362.2
申请日:2018-12-13
申请人: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司
IPC分类号: C09J7/10 , C09J11/04 , H01L31/048 , H01L31/052
摘要: 抗PID导热胶膜、光伏组件及光伏发电系统,属于光伏技术领域。抗PID导热胶膜,其包括胶膜本体及掺杂于胶膜本体的核壳颗粒,核壳颗粒包括绝缘无机导热材料内核及包覆于绝缘无机导热材料内核外表面的保护外壳。光伏组件,包括抗PID导热胶膜,抗PID导热胶膜粘结于光伏组件的背板与光伏组件的电池之间。光伏发电系统,包括串联和/或并联设置的多个光伏组件。在胶膜本体中掺杂绝缘、导热的核壳颗粒,其能长期稳定地分散于胶膜内。光伏组件受局部遮挡或高辐照下工作时核壳颗粒能够快速吸热、散热,降低电池温度,提升组件输出功率。同时,由于核壳颗粒良好的绝缘性能,可阻隔电流通道、提高胶膜的体积电阻率,大幅提升组件抗PID性能。
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公开(公告)号:CN105489706B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610004972.7
申请日:2016-01-06
申请人: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/048
CPC分类号: Y02E10/50 , Y02P70/521
摘要: 本发明公开了一种晶体硅太阳能电池双玻组件预封装设备,包括安装架、传送装置、电机以及至少一组加热辊压装置,所述传送装置设置在安装架上并由电机带动形成双玻组件的预封装传送平台,预封装传送平台沿传送方向依次分为放料区、加热辊压区和冷却区;所述加热辊压装置设置在加热辊压区,每组加热辊压装置包括至少一个加热单元和至少一个压辊装置,加热单元对经过所述加热辊压区的双玻组件进行加热,压辊装置对加热后的双玻组件进行辊压。本发明显著提高了工作效率,实现了最佳排气效果,降低电池片破片率。
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公开(公告)号:CN118899348A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410944291.3
申请日:2024-07-15
申请人: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司
IPC分类号: H01L31/0216 , H01L31/0224 , H01L31/0352 , H01L31/18 , H01L31/054 , H01L31/055 , H01L31/068
摘要: 本文提出了一种高效单晶PERC电池及其制备工艺,包括硅片、氮化硅减反射膜、金属电极,其中硅片与正面氮化硅减反射膜之间设有由纳米材料构成的光子晶体层,金属电极的接触面上设有透明的导电氧化物层,电池边缘设置有量子阱结构。与现有的电池结构以及制备方式相比,本方案可以显著提高阳光的利用效率,光子晶体层能增强对特定波长光的吸收和散射,使更多的光能被有效利用,从而提升电池的光电转换效率。同时增加二次吸收,背面的透明导电氧化物层反射未被吸收的光,并返回电池内部,进一步提高了光的利用率。并且改善欧姆接触,其中透明导电氧化物层与金属电极形成良好欧姆接触,有利于电流传输。
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