[发明专利]一种免背板太阳能电池组件有效
申请号: | 201110040897.7 | 申请日: | 2011-02-16 |
公开(公告)号: | CN102136512A | 公开(公告)日: | 2011-07-27 |
发明(设计)人: | 张舒 | 申请(专利权)人: | 常州天合光能有限公司 |
主分类号: | H01L31/048 | 分类号: | H01L31/048;H01L31/052 |
代理公司: | 常州市维益专利事务所 32211 | 代理人: | 王凌霄 |
地址: | 213031 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 背板 太阳能电池 组件 | ||
技术领域
本发明涉及太阳能电池组件领域,尤其是一种免背板太阳能电池组件,能够保证节约组件成本的同时使组件具有高的实际输出功率。
背景技术
目前,常规的太阳能电池组件通常依次由玻璃前板、树脂夹胶膜、光电部分、树脂夹胶膜、聚合物背板叠加构成。这种传统产品结构中,背板主要起到绝缘、耐老化作用。若使用高反射性背板,根据零深度聚光效应:1)照射到组件内部电池之间的太阳光被背板散射并由受光面玻璃反射至组件的工作区域光电部分;2)部分近红外波段的电磁波透过光电部分后,仍可反射至组件的光电部分;3)照射到电池片表面绒面部分的太阳光,在夹胶膜、电池面表面反射,经过玻璃、空气界面二次反射,到达光电部分的间隙部位,经过间隙部位的背板/封装树脂界面的反射,经由玻璃/空气界面再次回到光电部分的其他受光部位。综合以上效应,高反射背板的应用,提高了光谱的利用率,提高了组件的输出,然而高反射背板的制作成本较高且背板容易脱层。具体地:高反光背板通常由外层含氟聚合物耐候层、中层为绝缘层聚合物、与封装树脂的复合层通常也是耐候层聚合物。这种复合的结构在长期使用过程中,由于每层的热膨胀系数不同热疲劳导致脱层,或因层间粘接物的粘结失效导致脱层,背板在使用过程中存在很大的脱层风险。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:克服现有技术中之不足,提供一种免背板太阳能电池组件,节约组件成本。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种免背板太阳能电池组件,具有玻璃前板和光电部分,玻璃前板与光电部分之间的光电部分受光面封装有平均透光率大于90%的透明树脂,光电部分背离玻璃前板的背光面封装有与透明树脂相容性好的高反射树脂。透明树脂具有高的透光性,固化后对300nm~380nm的光谱达到90%以上的平均透光率,折射率与玻璃相近。高反射树脂要求具有耐老化性能,固化后有一定的机械强度、高的绝缘性能、高阻燃性能、高阻水性能,对300nm~1200nm的光谱具有高反射性能,高的折射率,对紫外有高的反射或透过性能,其反射率为反射率范围为70%~90%。
进一步,所述的透明树脂为硅橡胶树脂或环氧树脂,硅橡胶树脂具有最高的透光性能,环氧树脂适用于生产面积较小的组件。
所述的高反射树脂为硅橡胶树脂中添加滑石粉、钛白粉、中空玻璃微球填料或为环氧树脂中添加滑石粉、钛白粉、中空玻璃微球填料,通过填料的添加,可以达到更好的高反射率效果。
本发明的有益效果是:本发明一种免背板太阳能电池组件,保证了组件具有高的输出功率,同时省去背板材料,避免了背板脱层的风险,从而降低组件成本。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的原来结构示意图;
图2是本发明的结构示意图。
图中1、玻璃前板,2、树脂夹胶膜,3、光电部分,4、聚合物背板,5、透明树脂,6、高反射树脂。
具体实施方式
现在结合附图和优选实施例对本发明作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1所示的为太阳能电池组件的原来结构示意图,太阳能电池组件依次由玻璃前板1、树脂夹胶膜2、光电部分3、树脂夹胶膜2、聚合物背板4叠加构成。
如图2所示的一种免背板太阳能电池组件,具有玻璃前板1和光电部分3,玻璃前板1与光电部分3之间的光电部分3受光面设置有平均透光率大于90%的透明树脂5,光电部分3背离玻璃前板1的背光面设置有在300nm~1200nm的平均反射率范围为70%~90%的高反射树脂6。
实施例一:
受光面的透明树脂5选用硅橡胶树脂,硅橡胶树脂在所有树脂中具有很高的透光性能,280nm~1300nm太阳光谱平均透过率达到96%以上,传统的EVA、PVB夹胶膜透光率为90%左右,同时硅橡胶可以保证高的耐候性能。背光面的高反射树脂6为硅橡胶树脂中添加滑石粉、钛白粉、中空玻璃微球等绝缘性能好且阻隔性好的填料,以增强对太阳光的反射能力。组件制备工艺为:玻璃前板1铺放,然后透明硅橡胶树脂在其上表面进行涂覆,接着将光电部分3铺放于涂覆的透明硅橡胶树脂上部,然后对受光面的透明硅橡胶树脂进行预固化,再在光电部分3上方的背光面涂覆高反射树脂6,最后对整体进行固化。
实施例二:
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