CN115004382B - 太阳能模块 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种太阳能模块,太阳能模块具有至少两个子串组(A,B,C),每个子串组(A,B,C)包括具有串联连接的多个太阳能电池(11)的上部子串(A1,B1,C1),其中上部子串(A1,B1,C1)的太阳能电池(11)以矩阵形式布置,矩阵形式包括至少两个相邻列和多个行;下部子串(A2,B2,C2)具有串联连接的多个太阳能电池(21),其中太阳能电池(21)以矩阵形式布置,矩阵形式包括至少两个相邻列和多个行,并且其中下部子串(A2,B2,C2)和上部子串(A1,B1,C1)具有相同数量的太阳能电池(11,21);和以并联方式电气地连接下部子串(A2,B2,C2)和上部子串(A1,B1,C1)来形成子串组(A,B,C)的横向连接器(3);和电气地布置于横向连接器(3)中的旁路二极管(4),其中每个子串组(A,B,C)的横向连接器(3)以子串组(A,B,C)彼此电气地串联连接的方式彼此接触,其中,两列下部子串(A2,B2,C2)具有不同数量的太阳能电池(21),并且子串组(A,B,C)中的两列相关上部子串(A1,B1,C1)具有不同数量的太阳能电池(11),因而上部子串(A1,B1,C1)的太阳能电池(11)的数量和下部子串(A2,B2,C2)的太阳能电池(21)的数量为不均匀的。
Description
本发明涉及一种太阳能模块。特别地,本发明涉及一种具有至少两个子串组的太阳能模块。此类太阳能模块根据现有技术为已知的,该现有技术未以打印形式记录并且示出于图1中。
图1示出了太阳能模块,该太阳能模块具有子串组A、子串组B和子串组C。每个子串组A,B,C具有上部子串A1,B1,C1,上部子串A1,B1,C1具有串联连接的多个太阳能电池11。串联连接的太阳能电池11的数量N可为任意值,但必须是N≥2,以能够确保互连。上部子串A1,B1,C1的太阳能电池11以矩阵形式布置,该矩阵形式包括两个相邻列,具有(作为实例)十二个行,其中太阳能电池11设计为二十四个所谓半电池,因为它们在太阳能电池在已制造之后切割成两个半部。此外,每个子串组A,B,C具有下部子串A2,B2,C2,下部子串A2,B2,C2具有串联连接的多个太阳能电池21。太阳能电池21同样以矩阵形式布置,该矩阵形式包括两个相邻列和十二个行,其中太阳能电池21也设计为二十四个半电池。下部子串A2,B2,C2和上部子串A1,B1,C1具有相同数量的太阳能电池11,21,太阳能电池11,21均彼此并联连接。在每种情况下,半电池形式的二十四个太阳能电池11,21对于每个子串A1,B1,C1,A2,B2,C2在内部进行串联连接。因此,总共六倍的二十四个半电池在太阳能模块中彼此连接。
此外,太阳能模块具有横向连接器3,横向连接器3分别将下部子串A2,B2,C2和上部子串A1,B1,C1电气地并联连接以形成子串组A,B,C。每个子串组A,B,C的横向连接器3彼此接触,因而子串组A,B,C彼此电气地串联连接。横向连接器3居中地布置于太阳能模块中。
此外,太阳能模块具有三个旁路二极管4,旁路二极管4电气地布置于横向连接器3中。每个旁路二极管4分别分配至子串组A,B,C的一者,并且分别保护模块内侧的两倍的二十四个太阳能电池11,21。
横向连接器3和旁路二极管4各自居中地放置。通过利用横向连接器3和旁路二极管4将太阳能模块划分成两个等同尺寸半部,如果太阳能模块安装于直立位置,那么下部子串的部分遮挡程度未与其中旁路二极管未居中地布置的太阳能模块的情况一样大。由于居中放置的旁路二极管4,太阳能模块仍可另外地产生至多50%的电力,即使存在太阳能模块的部分遮挡。表达“上部”和“下部”子串应理解为意指,子串组的两个子串相对于彼此以此类方式进行布置。
太阳能模块通常以不同长度和宽度尺寸来生产,以满足例如建筑物的屋顶或外墙上的不同尺寸要求。然而,在图1所示的太阳能模块构造的情况下,必须将每个子串组的太阳能电池的数量增加至少两行(换句话讲,每个子串一行),以改变太阳能模块在竖直方向上的尺寸。这方面的原因在于,仅在子串组的下部子串和上部子串(其电气地并联连接至所述下部子串)具有相同数量的等同太阳能电池的情况下,太阳模块为具有功能的。
优选的是,太阳能模块在制造过程期间提供有方形或基本方形的太阳能电池。这种类型的太阳能电池设计为全电池,然而半电池表示全电池的两个半部,该全电池在制造过程期间已切割成半部。此外,对于所制造电池还可能的是切割成三分之一、四分之一或五分之一并且组装这些部分电池以形成太阳能模块。全电池具有例如大约156mm*156mm的边缘长度,该边缘长度还描述6英寸(6")电池。然而,全电池还可具有其它尺寸。
在图1中作为实例示出的太阳能模块中,太阳能电池11,21提供为半电池,因为它们切割成两个半部。这些太阳能电池11,12以这样的方式进行布置,使得它们的布置单独产生特定尺寸的太阳能模块。太阳能模块的典型尺寸(其表示标准尺寸)通过半电池之间的例如4mm至5mm的预定距离和适当情况下至太阳能模块的框架的边缘距离(在数厘米的范围内)来产生。
因此,太阳能模块(具有标准尺寸)的各种尺寸根据安装于太阳能模块中的太阳能电池的数量而产生。特别地,产生了标准尺寸,因为三个子串组(其各自具有两个列每子串)主要安装于太阳能模块中。
通过实例的方式,图1所示的太阳能模块(具有三个子串组A,B,C,和每个子串组A1,B1,C1,A2,B2,C2的二十四个太阳能电池11,21)具有半电池形式的太阳能电池11,12,其宽度为156.75mm,高度为78.38mm并且表面积为122.16cm2。然后,对于每子串24个太阳能电池,子串组A,B,C的列延伸了大约2.000mm。在太阳能模块(其对应于图1所示的太阳能模块,区别在于,其每子串组具有二十六个太阳能电池)的情况下,相比之下,子串组A,B,C的列延伸了大约2.200mm。在太阳能模块(其对应于图1所示的太阳能模块,区别在于,其每子串组具有二十二个太阳能电池)的情况下,子串组A,B,C的列然后延伸了大约1.800mm。
因此,太阳能模块(具有与图1所示的太阳能模块相似的构造)具有标准尺寸,该标准尺寸根据每子串的太阳能电池的数量和子串组的数量而改变,但是由于太阳能电池的标准尺寸,所示太阳能模块的尺寸变化为相对固定地预先确定,并且在太阳能电池的数量改变的情况下,其在竖直方向上具有较大尺寸变化。
然而,期望的是提供一种太阳能模块,该太阳能模块使更精细竖直尺寸变化成为可能,特别是中间尺寸。
特别地,如果太阳能模块可集成于屋顶区域或建筑区域(例如,作为外墙元件)中,那么期望的是以相对精细尺寸变化改变太阳能模块尺寸。此外,为改善生产过程中的层压机负荷,这方面为期望的;因为层压机通常具有固定长度和宽度尺寸,该固定长度和宽度尺寸以这样的方式进行尺寸设定:多个太阳能模块层压物(其具有限定尺寸)在层压机中联合地层压,以便产量可以这种方式来增加。尝试以尽可能多的相邻布置太阳能模块层压物填充层压机中的该区域。如果太阳能模块层压物的尺寸以相对较粗的梯度变化,就能更快地达到在层压机中处理较少的相邻太阳能模块层压物的状态。
因此,本发明的目的是提供一种太阳能模块,该太阳能模块使更精细竖直尺寸变化成为可能。
根据本发明提供的是,两列下部子串具有不同数量的太阳能电池,并且子串组中的两列相关上部子串具有不同数量的太阳能电池,因而上部子串的太阳能电池的数量和下部子串的太阳能电池的数量为不均匀的。
这种构造使得有可能在竖直方向上将子串组增加了一行太阳能电池,因而太阳能模块的这种尺寸变化相比于常规设计为尺寸的一半。因此,相比于现有技术,竖直太阳能模块尺寸的较小变化得以实现。因此,提供了新太阳能模块尺寸,它们设计为已知标准尺寸之间的中间尺寸。这还具有以下优点:用于层压太阳能模块层压物的层压机可以更空间有效方式来使用。
在一个优选实施例中,子串组中的上部子串和相关下部子串以这样的方式进行取向和设计:当暴露于相同量的光时,它们生成相同电气电压。表达“相同电气电压”应理解为意指测量误差公差内的相同电气电压。如果子串组的上部子串和下部子串未设计成当暴露于相同量的光时生成相同电气电压,那么补偿电流将流动,这使太阳能模块为不可操作的或至少非盈利的。
优选的是,上部子串和下部子串各自具有太阳能电池,这些太阳能电池具有等同尺寸并且以两个相邻列进行布置。因此,子串能可以有效方式填充太阳能模块区域。
太阳能电池可设计为全电池。独立全电池的尺寸特别地取决于用于生产太阳能电池的方法。通过实例的方式,硅晶片全电池的尺寸为156mm*156mm,换句话讲,全电池为所谓6电池——(6")电池。优选的是,全电池以方形或基本方形方式来设计。
在一个优选实施例中,太阳能电池设计为半电池。半电池为在它们已以全电池的形式制造之后切割成两个半部的太阳能电池。通过划分电池,相比于在未划分的对应太阳能电池的情况下的电池中间空间的总表面积,太阳能模块表面积上的电池中间空间的总表面积得以增加。这在后侧膜上产生了较大反射增益。此外,通过将每子串的电流减半和通过提供较大数量的电池连接器,电力损失得以减少。通过将太阳能电池设计为半电池,相比于当太阳能电池设计为全电池时,在太阳能电池在子串中增加或省略的情况下,此外可能的是实现太阳能模块的更精细尺寸变化。除了作为半电池的优选设计之外,对于所制造电池还可能的是切割成三分之一、四分之一或五分之一并且分别地组装这些部分电池以形成太阳能模块。
优选的是,至少两个子串组彼此电气地串联连接。优选的是,三个子串组彼此电气地串联连接。优选的是,太阳能模块的太阳能电池布置成六个列,换句话讲,三个子串组的每一者具有两个列。
彼此串联连接的子串组可以这样的方式进行设计:它们在暴露于光时各自生成了不同电气电压。在一个实施例中,子串组以这样的方式进行设计:它们在暴露于相同量的光时各自生成了相同电压。
优选的是,旁路二极管分别分配至相关上部子串和相关下部子串之间的电气并联互连区域中的每个子串组。因此,相比于未使用旁路二极管,在太阳能模块表面的部分遮挡的情况下,可生成更多电力。
优选的是,所有子串组具有相同数量的太阳能电池。因此,提供了一种太阳能模块,其可以简单方式生产为矩形。因此,通常方形或矩形设计的太阳能电池以孔径节省方式布置于矩形太阳能模块中。
在一个优选实施例中,相比于另一子串组或其它子串组,子串组的一者具有不同数量的太阳能电池。因此,太阳能模块可适于期望几何形状。
优选的是,太阳能电池设计为硅晶片太阳能电池。优选地使用的半电池可以简单方式从所述硅晶片太阳能电池进行切割。
本发明的一个示例性实施例以纯示意图示出于附图中,并且在下文进一步描述。在纯示意性和未按比例视图的附图中:
图1示出了根据现有技术的太阳能模块的平面图;和
图2示出了根据本发明的太阳能模块的平面图。
图1示出了根据现有技术的太阳能模块的平面图,并且已在说明书的引言部分进行描述。因此,为避免重复,参考上述描述。
图2示出了根据本发明的太阳能模块的平面图。图2所示的太阳能模块对应于图1所示的太阳能模块,区别在于,两列下部子串A2,B2,C2具有不同数量的太阳能电池21,并且子串组A,B,C中的两列相关上部子串A1,B1,C1具有不同数量的太阳能电池11,因而上部子串A1,B1,C1的太阳能电池11的数量和下部子串A2,B2,C2的太阳能电池21的数量为不均匀的。
下部子串A2,B2,C2和上部子串A1,B1,C1在每种情况下具有相同数量的太阳能电池11,21。上部子串A1,B1,C1的太阳能电池11和下部子串A2,B2,C2的太阳能电池21各自以矩阵形式进行布置,该矩阵形式包括两个相邻列和多个行,其中太阳能电池11和太阳能电池21各自设计为每子串A1,B1,C1,A2,B2,C2二十三个半电池。在每种情况下,半电池形式的二十三个太阳能电池11,21对于每个子串A1,B1,C1,A2,B2,C2在内部进行串联连接。因此,总共六倍的二十三个太阳能电池11,21在太阳能模块中并联连接。
此外,太阳能模块具有横向连接器3,横向连接器3分别将下部子串A2,B2,C2和上部子串A1,B1,C1电气地并联连接以形成子串组A,B,C。然而,横向连接器3在电气电路中运行,该电气电路以蜿蜒方式布线于太阳能模块中。每个旁路二极管4分别分配至子串组A,B,C的一者,并且分别保护模块内侧的两倍的二十四个太阳能电池11,21。
附图标号的列表
A1子串组A的上部子串
A2子串组A的下部子串
A子串组A1+A2
B1子串组B的上部子串
B2子串组B的下部子串
B子串组B1+B2
C1子串组C的上部子串
C2子串组C的下部子串
C子串组C1+C2
11上部子串的太阳能电池
21下部子串的太阳能电池
3 横向连接器
4 旁路二极管
Claims (10)
1.一种太阳能模块,所述太阳能模块具有至少两个子串组(A,B,C),每个子串组(A,B,C)包括:
-上部子串(A1,B1,C1),所述上部子串(A1,B1,C1)具有串联连接的多个太阳能电池(11),其中所述上部子串(A1,B1,C1)的太阳能电池(11)以矩阵形式布置,所述矩阵形式包括至少两个相邻列和多个行;
-下部子串(A2,B2,C2),所述下部子串(A2,B2,C2)具有串联连接的多个太阳能电池(21),其中所述太阳能电池(21)以矩阵形式布置,所述矩阵形式包括至少两个相邻列和多个行,并且其中所述下部子串(A2,B2,C2)和所述上部子串(A1,B1,C1)具有相同数量的太阳能电池(11,21);和
-横向连接器(3),所述横向连接器(3)以并联方式电气地连接所述下部子串(A2,B2,C2)和所述上部子串(A1,B1,C1)来形成所述子串组(A,B,C);和
-旁路二极管(4),所述旁路二极管(4)电气地布置于所述横向连接器(3)中,
其中每个子串组(A,B,C)的所述横向连接器(3)以所述子串组(A,B,C)彼此电气地串联连接的方式彼此接触,
其特征在于,
两列所述下部子串(A2,B2,C2)具有不同数量的太阳能电池(21),并且所述子串组(A,B,C)中的两列上部子串(A1,B1,C1)具有不同数量的太阳能电池(11),因而所述上部子串(A1,B1,C1)的太阳能电池(11)的数量和所述下部子串(A2,B2,C2)的太阳能电池(21)的数量为不均匀的。
2.根据权利要求1所述的太阳能模块,其特征在于,所述子串组(A,B,C)中的所述上部子串(A1,B1,C1)和所述下部子串(A2,B2,C2)以这样的方式进行取向和设计:当暴露于相同量的光时,它们生成相同电气电压。
3.根据权利要求1或2所述的太阳能模块,其特征在于,所述上部子串(A1,B1,C1)和所述下部子串(A2,B2,C2)各自具有相同尺寸且以两个相邻列进行布置的太阳能电池(11,21)。
4.根据权利要求1所述的太阳能模块,其特征在于,所述太阳能电池(11,21)设计为半电池。
5.根据权利要求1所述的太阳能模块,其特征在于,至少两个子串组(A,B,C)彼此电气地串联连接。
6.根据权利要求1所述的太阳能模块,其特征在于,所述两个子串组(A,B,C)以这样的方式进行设计:它们各自生成相同电压或不同电气电压。
7.根据权利要求1所述的太阳能模块,其特征在于,旁路二极管(4)分别分配至上部子串(A1,B1,C1)和下部子串(A2,B2,C2)之间的电气并联互连区域中的每个子串组(A,B,C)。
8.根据权利要求1所述的太阳能模块,其特征在于,所有子串组(A,B,C)具有相同数量的太阳能电池(11,21)。
9.根据权利要求1所述的太阳能模块,其特征在于,其中一个所述子串组(A,B,C)的太阳能电池的数量不同于其它一个或多个子串组(A,B,C)。
10.根据权利要求1所述的太阳能模块,其特征在于,所述太阳能电池(11,21)设计为硅晶片太阳能电池。
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