一种互联件的制造方法及制造设备

    公开(公告)号:CN112071933A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010901302.1

    申请日:2020-08-31

    IPC分类号: H01L31/05 H01L31/18

    摘要: 本发明公开一种互联件的制造方法及制造设备,涉及光伏技术领域,以制造具有应力缓冲功能的互联件,从而抑制背接触电池在串焊时的变形程度。所述制造方法包括:提供一焊带,对焊带进行成型处理,获得多个结构焊带;提供一柔性绝缘基材,将多个结构焊带间隔的复合在柔性绝缘基材上,获得互联件;每个结构焊带具有两个焊接部以及位于两个焊接部之间的连接部,连接部分别与两个焊接部连接;连接部至少部分部位位于柔性绝缘基材上,两个焊接部伸出柔性绝缘基材。所述制造设备包括形成结构焊带的冲压成型装置以及复合柔性绝缘基材和多个结构焊带的材料复合装置等。本发明提供的互联件的制造方法所制作的互联件用于互联电池片。

    一种焊接方法及光伏组件

    公开(公告)号:CN115632086B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202211117164.3

    申请日:2022-09-14

    摘要: 本申请提供了一种焊接方法及光伏组件,涉及太阳能光伏技术领域,其中,所述方法用于焊接背接触太阳能电池片,所述电池片包括正极电极和负极电极,所述正极电极和负极电极包括主栅电极、细栅电极及位于主栅电极上的焊盘,所述主栅电极与所述细栅电极相交;所述方法包括:至少在电池片中正极电极和负极电极侧边的异性细栅电极上印刷绝缘胶后,在焊盘上印刷导电胶;导电胶印刷高度大于等于绝缘胶印刷高度;基于导电胶及焊盘,将至少两个电池进行串联,形成电池串。本申请通过在印刷绝缘胶覆盖焊盘边缘细栅线,还在焊盘上额外印刷导电胶,消除了导电线与焊盘之间因绝缘胶的存在而形成的高度差,解决了电池焊接虚焊的问题。

    一种导电背板和光伏组件及制造方法

    公开(公告)号:CN117558785A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202310708154.5

    申请日:2023-06-14

    摘要: 本发明公开了一种导电背板和光伏组件及制造方法,涉及光伏技术领域,用于简化包括该导电背板、且基于背接触电池的光伏组件的结构,有效减少该光伏组件的制程工序,利于提升制程效率。所述导电背板包括:金属导电部、以及覆盖在金属导电部的至少向光面上的氧化介质层。氧化介质层的材料为金属导电部的材料的氧化物。导电背板内设有贯穿金属导电部的绝缘间隙,绝缘间隙用于填充绝缘粘接材料。所述导电背板应用于光伏组件中。

    背接触无主栅太阳能电池片、电池组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN116525694A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310606697.6

    申请日:2023-05-25

    摘要: 本发明公开了一种背接触无主栅太阳能电池片、电池组件及其制备方法,该太阳能电池片包括:n+掺杂层和p+掺杂层,n+掺杂层和p+掺杂层在太阳能电池片上交替排列;正电极栅线,正电极栅线与p+掺杂层电连接;负电极栅线,负电极栅线与n+掺杂层电连接,负电极栅线的两端与正电极栅线的两端不对齐,负电极栅线相对于正电极栅线突出的一端具有负电极栅线连接端,正电极栅线相对于负电极栅线突出的一端具有正电极栅线连接端;其中,负电极栅线连接端和/或正电极栅线连接端为由多条线段和/或至少一条弧线构成的图形。由此,既有利于提高栅线连接端与导电件连接的力学性能,又可以防止细栅线连接端发生断栅,增强导电件的汇流效果。

    太阳能电池组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN113611766A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110742674.9

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本申请公开了一种太阳能电池组件及其制备方法,涉及太阳能光伏技术领域。所述太阳能电池组件包括:依次设置且层压在一起的电池片层、封装胶膜和背板;电池片层包括:并排平行布置且通过汇流条电连接的多个太阳能电池串;太阳能电池串包括:通过导电线依次串联连接的多个背接触太阳能电池,以及多个第二屏蔽件;每个太阳能电池串中,相邻的两个背接触太阳能电池之间设置有一个第二屏蔽件;汇流条靠近所述背板的侧面设置有第一屏蔽件。本申请实施例中,通过第二屏蔽件和第一屏蔽件可以使黑色的太阳能电池组件的外观美观度更高,且可以避免屏蔽件的遮光,可以有效提升电池片的能量转换效率。

    一种互联件及太阳能电池组件
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112186058A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010901005.7

    申请日:2020-08-31

    IPC分类号: H01L31/05

    摘要: 本发明公开一种互联件及太阳能电池组件,涉及光伏技术领域,保证电池片正常互联的同时,抑制背接触电池在焊接时的变形程度。所述互联件包括:柔性绝缘基材以及间隔设在柔性绝缘基材上的多个结构焊带。每个结构焊带具有两个焊接部以及位于两个焊接部之间的连接部。连接部分别与两个焊接部连接。连接部至少部分部位位于所述柔性绝缘基材内,两个焊接部伸出所述柔性绝缘基材。所述太阳能电池组件包括上述技术方案所提的互联件。本发明提供的互联件用于互联背接触电池。

    一种光伏组件及其制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118522799A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202311020686.6

    申请日:2023-08-14

    IPC分类号: H01L31/048 H01L31/18

    摘要: 本发明提供了一种光伏组件及其制备方法,涉及光伏技术领域。方法包括:提供封装胶膜;对封装胶膜加压处理,得到加压后封装胶膜;将至少一个加压后封装胶膜,至少设置在太阳能电池的受光侧,并层压;加压处理对应的压强,大于层压对应的压强。在层压前,先对封装胶膜加压处理,加压后封装胶膜中的聚合物微观结构改善,光散射降低,具有更高的透过率,利于提升光伏组件的发电效率,且载流子在输运过程中由于封装胶膜缺陷等引入的有效通路减少,提升了封装胶膜的电阻率,降低了封装胶膜的导电能力,提升了光伏组件的抗PID能力。层压前单独对封装胶膜加压处理,加压处理更为直接,易于实现,适用范围广,成本较低,不会对其他结构产生不良影响。

    一种绝缘材料的透明度和背接触组件的双面率的确定方法

    公开(公告)号:CN116111003A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211651590.5

    申请日:2022-12-21

    摘要: 本发明公开了一种绝缘材料的透明度和背接触组件的双面率的确定方法,涉及光伏电池技术领域,以确定绝缘材料的透明度,利于提高背接触电池或背接触组件的双面率的计算精度。该绝缘材料形成在背接触电池的背光面的部分区域上。上述绝缘材料的透明度的确定方法包括:获取同一入射波段下,背接触电池的背光面一侧的第一区域对应的第一光谱响应度、以及第二区域对应的第二光谱响应度。第一区域的表面覆盖有绝缘材料,第二区域的表面未覆盖绝缘材料。基于入射波段的波长范围、第一光谱响应度和第二光谱响应度,确定绝缘材料在入射波段下的透明度。所述背接触组件的双面率的确定方法包括绝缘材料的透明度的确定方法。

    一种光伏电池结构及其制造方法、光伏组件

    公开(公告)号:CN115832093A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211386844.5

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: H01L31/05 H01L31/18

    摘要: 本发明公开了一种光伏电池结构及其制造方法、光伏组件,涉及太阳能电池技术领域,以在将至少两个背接触电池串联形成光伏电池串的过程中,防止出现焊接虚焊异常,确保光伏电池串具有较高的工作性能。所述光伏电池结构包括:背接触电池、焊接部、绝缘材料以及导电材料。其中,每个焊接部至少位于背接触电池包括的相应汇流电极上。绝缘材料至少覆盖在背接触电池包括的每个集电电极的目标部分上。目标部分为每个集电电极与自身极性相反的汇流电极间距小于预设距离的部分。导电材料形成在每个焊接部上,导电材料的顶部高度大于或等于绝缘材料的顶部高度。所述光伏电池结构应用与所述光伏组件中。所述光伏电池结构的制造方法用于所述制造光伏电池结构。

    太阳能电池组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN113611766B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110742674.9

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本申请公开了一种太阳能电池组件及其制备方法,涉及太阳能光伏技术领域。所述太阳能电池组件包括:依次设置且层压在一起的电池片层、封装胶膜和背板;电池片层包括:并排平行布置且通过汇流条电连接的多个太阳能电池串;太阳能电池串包括:通过导电线依次串联连接的多个背接触太阳能电池,以及多个第二屏蔽件;每个太阳能电池串中,相邻的两个背接触太阳能电池之间设置有一个第二屏蔽件;汇流条靠近所述背板的侧面设置有第一屏蔽件。本申请实施例中,通过第二屏蔽件和第一屏蔽件可以使黑色的太阳能电池组件的外观美观度更高,且可以避免屏蔽件的遮光,可以有效提升电池片的能量转换效率。