发明内容
有鉴于此,本发明公开一种太阳能电池串的封装电路及太阳能电池组件,以解决现有封装方式导致的功率损耗和热损耗增加,成本增加以及使用寿命降低的问题。技术方案如下:
基于本发明的一方面,公开一种太阳能电池串的封装电路,应用于太阳能电池组件,所述太阳能电池组件包括多个太阳能电池串对,组成所述太阳能电池串对的两个太阳能电池串的底部连接有汇流带,所述封装电路包括:多个接线盒和两个输出电路;其中,所述接线盒的个数与所述太阳能电池串对个数相同,且任一太阳能电池串对的两个太阳能电池串底部连接的汇流带与所述接线盒中设置的一个二极管连接;
所述输出电路的输入端与位于所述太阳能电池组件两侧的一个太阳能电池串底部的汇流带连接,所述输出电路的输出端与电缆连接。
优选地,所述任一接线盒安装于所述太阳能电池串对的底部中间位置。
优选地,所述任一太阳能电池串对的两个太阳能电池串底部连接的汇流带通过安装在所述接线盒内的印刷电路板PCB与所述二极管连接。
优选地,所述接线盒底部开有缝隙,所述汇流带穿过所述缝隙焊接在所述PCB的镀层上。
优选地,所述接线盒内填充有导热密封胶。
优选地,所述输出电路的输入端通过其内设置的PCB与所述汇流带连接。
优选地,所述输出电路的盒体底部开有缝隙,所述汇流带穿过所述缝隙焊接在所述输出电路的PCB的镀层上。
优选地,所述电缆连接在所述输出电路内设置的PCB上。
优选地,所述电缆通过螺钉压接在所述输出电路内设置的PCB上。
基于本发明的另一方面,公开一种太阳能电池组件,包括多个太阳能电池串对,组成所述太阳能电池串对的两个太阳能电池串的底部连接有汇流带,以及上述太阳能电池串的封装电路。
应用上述技术方案,任一太阳能电池串对通过底部的汇流带与一个接线盒中的一个二极管连接,这种二极管分体式设计方式,减少多个二极管集中发热,增大了每个二极管的散热空间,降低了热损耗,延长组件的使用寿命。并且,任一太阳能电池串对底部的汇流带可以直接与一个接线盒连接,因此,减少了汇流带的使用量,相当于减少了串联电阻,从而降低了功率损耗和成本,提高了输出功率。
同时,输出电路的输入端与位于太阳能电池组件两侧的一个太阳能电池串底部的汇流带连接,输出电路的输出端与电缆连接,即电缆直接从太阳能电池组件两端连出,减少了电缆的使用量,进一步降低了成本。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
其次,本发明结合示意图进行详细描述,在详述本发明实施例时,为便于说明,表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大,而且所述示意图只是示例,其在此不应限制本发明保护的范围。此外,在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。
发明人经过多次实践发现,现有太阳能电池组件中,太阳能电池串对以及两侧的太阳能电池串底部都连接有汇流带,且汇流带的另一端分别延伸连接至一个接线盒中,每个汇流带连接接线盒中的一个二极管。现有的汇流带与二极管的连接方式会导致接线盒中二极管集中设置,减少每个二极管的散热空间,增加了热损耗,降低了组件的使用寿命。同时,汇流带延伸连接增加了汇流带的使用量,增加了成本,并且汇流带的使用增加了功率损耗。
为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种太阳能电池串的封装电路,应用于太阳能电池组件,太阳能电池组件包括多个太阳能电池串对,组成太阳能电池串对的两个太阳能电池串的底部连接有汇流带。太阳能电池串的封装电路的示意图请参阅图2,包括:多个接线盒21和两个输出电路22。
其中,接线盒21的个数与太阳能电池串对个数相同,且任一太阳能电池串对的两个太阳能电池串底部连接的汇流带23与接线盒21中设置的一个二极管连接。
输出电路22的输入端与位于太阳能电池组件两侧的一个太阳能电池串底部的汇流带23连接,输出电路22的输出端与电缆连接。
需要说明的是:图2所示的太阳能电池串的封装电路是以太阳能电池组件包括3个太阳能电池串对为例,其中,太阳能电池串A和B、太阳能电池串C和D、以及太阳能电池串E和F分别组成一个太阳能电池串对。
从图2中可以看出每个太阳能电池串对中的两个太阳能电池串底部所连接的汇流带23分别连接同一个接线盒21,且两侧的太阳能电池串底部所连接的汇流带23还连接输出电路22的输入端,汇流带23的具体连接请参阅图3。图3是图2中A方框的放大图,其中标号11至18分别为汇流带23的接头。
本发明实施例公开的太阳能电池串的封装电路中,任一太阳能电池串对底部的汇流带23可以直接与一个接线盒21连接,为了尽可能减少汇流带23的使用量,优选将任一接线盒21安装于太阳能电池串对的底部中间位置,如图2或图3所示。
上述汇流带23与接线盒21中的二极管连接可以通过安装在接线盒21内的PCB(Printed Circuit Board,印制电路板),如图4所示。图4是本发明实施例公开的太阳能电池串的封装电路中接线盒的结构示意图,其中,211为二极管,212为PCB。
汇流带23通过PCB212与接线盒21中的二极管连接在不同应用场景下可以采用不同的方式,如接线盒21的底部可以开有缝隙,汇流带23穿过缝隙焊接在PCB212的镀层213上,进而通过PCB212和二极管211连接,即将二极管211并联接入到太阳能电池组件中。在每个太阳能电池串对故障时,二极管211可以避免故障的太阳能电池串对正常的太阳能电池串造成影响,以保证太阳能电池组件的正常工作。
接线盒21内还可以填充导热密封胶,导热密封胶可以加快散热速度,延长太阳能电池组件的寿命,同时还可以提高接线盒21的密封性。
上述输出电路22的内部也可以设置PCB,通过PCB与汇流带23连接,具体请参阅图5。图5是本发明实施例公开的太阳能电池串的封装电路中输出电路的结构示意图,其中,221为PCB。
汇流带23通过PCB221与输出电路22的输入端连接在不同应用场景下可以采用不同的方式,如汇流带23焊接在PCB221的镀层222上,进而通过PCB221和输出电路22的输入端连接。
当然,电缆与输出电路22的输出端连接可以通过将电缆223连接在输出电路22内设置的PCB221上,如图5所示。其中,电缆223与PCB221的连接可以通过将电缆223焊接在PCB221上,还可以通过图5所示的方式,将电缆223通过螺钉224压接在输出电路22内设置的PCB221上。太阳能电池组件的电流依次通过汇流带23、镀层222和电缆223输出。
输出电路22的盒体225可以设置为上下分体式盒体,将PCB221设置在盒体225的底部。盒体225底部开有缝隙,汇流带23穿过缝隙焊接在PCB221的镀层222上。
应用上述技术方案,任一太阳能电池串对通过底部的汇流带23与一个接线盒21中的一个二极管211连接,这种二极管211分体式设计方式,减少多个二极管211集中发热,增大了每个二极管211的散热空间,降低了热损耗,延长组件的使用寿命。并且,任一太阳能电池串对底部的汇流带23可以直接与一个接线盒21连接,因此,减少了汇流带23的使用量,相当于减少了串联电阻,从而降低了功率损耗和成本,提高了输出功率。
同时,输出电路22的输入端与位于太阳能电池组件两侧的一个太阳能电池串底部的汇流带23连接,输出电路22的输出端与电缆223连接,即电缆223直接从太阳能电池组件两端连出,减少了电缆223的使用量,进一步降低了成本。
与上述实施例相对应,本发明实施例还公开了一种太阳能电池组件,包括多个太阳能电池串对,组成太阳能电池串对的两个太阳能电池串的底部连接有汇流带,以及上述所述的太阳能电池串的封装电路。其中,太阳能电池串的封装电路的示意图和局部放大图请分别参阅图2和图3,太阳能电池串的封装电路中接线盒的结构示意图请参阅图4,输出电路的结构示意图请参阅图5,对此本实施例不再加以阐述。
以上所述实施例,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制。
虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而并非用以限定本发明。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案作出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。