[实用新型]微聚光光伏焊带有效

专利信息
申请号: 201320775180.1 申请日: 2013-11-29
公开(公告)号: CN203589055U 公开(公告)日: 2014-05-07
发明(设计)人: 张舒;陈辉;杨泽民 申请(专利权)人: 常州天合光能有限公司
主分类号: H01L31/055 分类号: H01L31/055;H01L31/05;H01L31/0216
代理公司: 常州市科谊专利代理事务所 32225 代理人: 孙彬
地址: 213022 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 聚光 光伏焊带
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种微聚光光伏焊带,属于光伏焊带技术领域。

背景技术

目前,光伏焊带是将太阳电池连接成串的关键辅料,太阳电池通过焊带连接后形成一个完整的电气通路,光能通过太阳能电池转化为电能,产生的电流通过焊带形成传输电路,为利用太阳能提供通路基础。如图1所示,普通焊带经过焊接后表面较为平坦,进入组件的光线入射到平坦的焊带表面,通过镜面反射出去无法被利用;如图2所示,目前存在一些特殊的异型焊带,表面加工成一定的反光沟槽结构,表面反光沟槽的夹角Φ1呈111°~137°,表面的反光镀层为Ag等高反射率高熔点贵金属,表面的镀层通常为1~5μm;如图3所示,当光入射到沟槽结构经过一定角度沟槽结构的反射,再经过玻璃、空气界面的二次反射到达电池片表面,被再次利用,从而提高了入射光的利用率,该焊带目前的组件制程需要与低温粘接设备相结合,低温粘接设备采用导电胶带粘接方式。导电胶带的成型温度低于焊带表面高反射金属镀层的熔点,从而保证在焊接后保持初始形貌,达到最佳微聚光效果。低温焊接技术的设备成本相对普通自动焊接机成本较高,且需要考虑添加Ag等低电阻导电粒子的导电胶带材料成本。故制约了该技术的应用。若采用自动焊接工艺,焊带表面的金属在焊接过程中,工艺温度必须高于焊带镀层的熔点,如图4所示,若焊带表面仍采用重复的锯齿状沟槽设计,焊带表面的金属重熔后在表面张力和重力的双重作用下,则镀层金属接近均匀的圆柱面形状进行铺展。如图5所示,α为重熔后表面切线与铅垂线的夹角,α始终大于Φ2/2;重熔后的表面对于一次反射而言,发生内全反射的有效区域对应的在α在45°~68.5°范围内;而对于二次反射表面,发生内全反射的有效区域对应的 α≤34.25°,因此即使是最佳设计,该结构聚光焊带表面发生内全反射的有效区域约在50%左右,尚有较大的提升空间。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种微聚光光伏焊带,它充分考虑了焊接后反射镀层在重熔后的表面形貌的变化,增加焊带的有效聚光区域,从而提高光伏组件功率。

为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种微聚光光伏焊带,包括基带和设置在基带受光面上的反射镀层,基带的背光面为平整表面,基带的受光面上设置有多个凸起的倒V型锯齿,并且基带的受光面上在相邻的倒V型锯齿之间设置有向背光面侧凹进并且用来储存重熔后反射镀层材料的储存槽,倒V型锯齿的夹角β为106°~137°。

进一步,所述的基带由铜材制成。

进一步,所述的反射镀层的厚度为10μm~20μm。

进一步,所述的反射镀层由低熔点金属或低熔点合金材料制成。

进一步,所述的反射镀层由锡铅合金材料制成。

进一步,所述的相邻的倒V型锯齿的齿顶间距L1为120μm~200μm。

进一步,所述的储存槽的横截面为长方形结构,并且储存槽在连接倒V型锯齿的一侧呈开口状。

进一步,所述的储存槽的横向宽度L2为48μm~80μm,纵向深度H为50μm~120μm。

本实用新型还提供了一种微聚光光伏焊带的焊接方法,焊接时,作用于微聚光光伏焊带与太阳能电池电极接触点的焊接温度大于反射镀层材料熔点温度的20℃~30℃。

采用了上述技术方案后,采用本焊带焊接后,本焊带的反射镀层发生重熔,该反射镀层材料由于重力的作用,在基带的受光面发生重新铺展,造成反射镀层底部厚度变大,顶部厚度变薄的现象,焊接后储存槽两侧的反射镀层将在2~3秒的焊接过程中,全部或部分进入储存槽内,若反射镀层采用流动性较好的锡铅合金,储存槽两侧的反射镀层材料会几乎全部进入储存槽内,重熔后β角的变化在5°以内,因此两侧区域仍构成发生内全反射的条件,而储存槽内的反射镀层材料的聚光效果由α角决定,本焊带结构在重熔后的表面对于一次反射而言,发生内全反射的有效区域对应的在α在45°~68.5°范围内;而对于二次反射表面,发生内全反射的有效区域对应的α≤34.25℃,因此储存槽内的反射镀层材料的有效聚光面积在50%左右,综合作用下,整个焊带的受光面的有效聚光区域在80%左右,因此,它充分考虑了焊接后反射镀层在重熔后的表面形貌的变化,增加焊带的有效聚光区域,从而提高光伏组件功率。

附图说明

图1为现有技术的焊带的第一种结构的光路示意图;

图2为现有技术的焊带的第二种结构的结构示意图;

图3为现有技术的焊带的第二种结构的光路示意图;

图4为现有技术的焊带的第三种结构的结构示意图;

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