Quy trình kết dính được phát triển cho công nghệ pin mặt trời Shingle

May 29, 2021

Để lại lời nhắn

Nguồn: www.ise.fraunhofer.de


Adhesive Process Developed for Shingle Solar Cell Technology 8


Viện hệ thống năng lượng mặt trời Fraunhofer ISE ở Freiburg đã phát triển một quy trình kết dính đặc biệt để kết nối các tế bào năng lượng mặt trời silicon để sản xuất công nghiệp các mô-đun shingle. Nhu cầu thị trường đối với các mô-đun shingle đang tăng nhanh do hiệu quả cao và tính thẩm mỹ dễ chịu. Stringer tế bào tại Fraunhofer ISE là duy nhất ở Đức. Nó cung cấp một loạt các khả năng để sản xuất nguyên mẫu của mô-đun hiệu quả cao này.


Adhesive Process Developed for Shingle Solar Cell Technology 2 8

Do ứng suất cơ học, các tế bào shingle không thể được hàn như các tế bào thông thường. Bây giờ với công nghệ kết dính, trước tiên có thể sản xuất dây tế bào shingle đáng tin cậy và mạnh mẽ. Chất kết dính không chỉ cân bằng sự giãn nở nhiệt của kính gây ra bởi nhiệt độ môi trường xung quanh khác nhau, mà còn không có chì. Stringer tế bào từ công ty teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH áp dụng chất kết dính dẫn điện, hoặc ECA, sử dụng kỹ thuật in màn hình và kết nối các tế bào với độ chính xác cao. Achim Kraft, trưởng nhóm Interconnection Technologies tại Fraunhofer ISE rất tích cực: "Tính thẩm mỹ và mật độ năng lượng cao sẽ đẩy công nghệ shingle về phía trước, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô và cho các ứng dụng tích hợp xây dựng. Các nhà sản xuất mô-đun châu Âu ngày càng tìm hiểu về sự phát triển theo định hướng ứng dụng và đánh giá công nghệ cho pin mặt trời shingle."


Công nghệ shingle được phát triển vào những năm 1960. Đầu tiên với sự sụt giảm mạnh về chi phí pin mặt trời silicon và thực hiện thành công keo dẫn điện, tuy nhiên, là sự sẵn sàng thị trường của công nghệ đạt được. Thông qua bệnh zona, khoảng cách giữa các tế bào biến mất, tối đa hóa khu vực mô-đun có thể được sử dụng để sản xuất điện và mang lại cho mô-đun một diện mạo đồng nhất, thẩm mỹ. Hiệu quả cao hơn của shingle, so với thông thường, các mô-đun là do, đối với một, đến khu vực hoạt động lớn hơn của mô-đun và thứ hai kể từ khi tránh được tổn thất bóng do các kết nối tế bào gắn trên bề mặt thông thường. Tổn thất kháng cự cũng ít hơn vì mật độ dòng điện thấp hơn trong các sọc tế bào. Các tổn thất và lợi nhuận từ tế bào đến mô-đun (CTM) có thể được phân tích chi tiết với SmartCalc.CTM, một gói phần mềm được phát triển tại Fraunhofer ISE. Kết quả cuối cùng cho thấy các mô-đun shingle có hiệu quả mô-đun cao hơn khoảng 2 phần trăm (tuyệt đối) so với các mô-đun thông thường có cùng hiệu quả tế bào. Những kết quả này đã được xác nhận bằng các phép đo công suất tại phòng thí nghiệm hiệu chuẩn Mô-đun CALLab PV của Fraunhofer ISE.


Với các sọc tế bào nhỏ, các định dạng mô-đun khác nhau có thể được thực hiện, tạo ra một loạt các tùy chọn cho các ứng dụng cụ thể. Hiện tại các chuyên gia tại Fraunhofer ISE đang làm việc để tối ưu hóa lượng chất kết dính được sử dụng, thiết kế tế bào cũng như xem xét các lĩnh vực ứng dụng mới.


Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu