CN201435397Y - 透光太阳能薄膜电池组件 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开一种透光太阳能薄膜电池组件,包括电池区域及透光区域,所述电池区域包括绝缘透光基板及顺次沉积在所述绝缘透光基板上的第一电极层、半导体层、第二电极层,所述电池区域包含串联连接的多个光电转换单元,所述透光区域包括多个透光孔,所述多个透光孔通过在所述电池区域除去部分所述第二电极层及所述半导体层形成,透光孔的直径为100μm-250μm,且所述多个透光孔排列形成曲线。通过本实用新型实施例的透光太阳能薄膜电池组件,在达到不低于现有技术透光太阳能薄膜电池组件的输出电性能及透光性的同时,还兼具美观的功效,使太阳能薄膜电池组件应用于建筑物幕墙时更加符合大众的审美需求。

Description

透光太阳能薄膜电池组件
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能光伏电池领域,尤其涉及一种透光性太阳能薄膜电池组件。
背景技术
近年来,随着传统的化石燃料的日益枯竭以及由于化石燃料的大量消耗造成的地球环境问题日益严峻,发展可替代绿色能源成了各国的重大发展规划,利用光电转换效应的太阳能光伏发电技术现在已经得到了快速的发展和广泛应用,尤其是将太阳能发电装置与建筑相结合,形成光伏幕墙,这对实现建筑的发电、采光、隔热的多种功能有着十分重要的意义。薄膜电池因其较低的成本以及漂亮的外观成为光伏幕墙使用的主要对象。目前的薄膜电池技术获得巨大突破,在不断提高薄膜电池输出性能的同时,由于其作为建筑物幕墙所需的透光性也越来越重要,另外,作为建筑物幕墙,其外在的外观美感也越来越得到电池生产商的重视。然而本发明人在实施本实用新型实施例时发现现有技术至少存在以下问题:
现有技术的透光太阳能薄膜电池组件的透光区域一般为线性排列的透光孔或为连续或不连续的直线槽,缺乏变化,达不到美观的效果。
实用新型内容
本实用新型实施例的目的在于提供一种美观并且透光性能及输出电性能不低于现有技术的太阳能薄膜电池组件。为此,本实用新型实施例提供一种透光太阳能薄膜电池组件,包括:绝缘透光基板、第一电极层、半导体层、第二电极层及多个透光孔,其中所述第一电极层、半导体层及第二电积层顺次沉积在所述绝缘透光基板上形成薄膜电池组件的电池区域,所述电池区域包含串联连接的多个光电转换单元,所述多个透光孔通过在所述电池区域除去部分所述第二电极层及所述半导体层形成,透光孔的直径为100μm-250μm,且所述多个透光孔排列形成曲线。
作为优选,所述多个透光孔在曲线上交叠形成曲线透光槽。
作为优选,相邻的所述曲线透光槽之间的间距为0.2mm-25mm。
作为优选,所述多个透光孔以1.01-2倍的中心距排列形成曲线。
作为优选,相邻的所述配置有所述透光孔的曲线之间的距离为0.2mm-25mm。
作为优选,其特征在于,所述透光孔的总面积占所述电池区域面积的10%-30%。
通过本实用新型实施例的透光太阳能薄膜电池组件,在达到不低于现有技术透光太阳能薄膜电池组件的输出电性能及透光性的同时,还兼具美观的功效,使太阳能薄膜电池组件的应用更加符合大众的审美需求。
附图说明
图1为本实用新型提供的透光太阳能薄膜电池组件的一个实施例的剖面示意图;
图2为本实用新型提供的透光太阳能薄膜电池组件的一个实施例的示意图;
图3为本实用新型提供的透光太阳能薄膜电池组件的另一个实施例的示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
图1为本实用新型提供的透光太阳能薄膜电池组件的一个实施例的剖面示意图,图2为本实用新型提供的透光太阳能薄膜电池组件的一个实施例的示意图。参照图1及图2所示,该实施例的透光太阳能薄膜电池组件1包括电池区域及透光区域,所述电池区域包括绝缘透光基板2及顺序沉积在绝缘透光性基板2上的第一电极层3、半导体层4及第二电极层5,其包括串连在一起的多个光电转换单元10。透光太阳能薄膜电池组件1还包括密封树脂层6、背面密封材料7、第一开槽11、第二开槽12及第三开槽13,第一开槽11、第二开槽12及第三开槽13相互平行并垂直于所述剖面方向。第一开槽11用于将薄膜电池组件1的第一电极层3分割以形成多个光电转换单元10,在形成半导体层4的过程中,第一开槽11由构成半导体层4的材料填埋,将相邻的第一电极层相互绝缘。第二开槽12将半导体层4分割,并在形成第二电极层5并由构成第二电极层5的导电材料填埋,使光电转换单元10的第二电极层5与相邻的光电转换单元10的第一电极层3电连接;第三开槽13用于将相邻的光电转换单元10的第二电极层5隔开,并在薄膜电池组件封装时由密封树脂层6填埋,使相邻的光电转换单元10间的第二电极层5相互绝缘。
在本实用新型的实施例中,为保证薄膜电池组件的透光性要求,在光电转换元件制作完成后,利用激光刻膜的方法在轴向垂直于第一开槽11、第二开槽12及第三开槽13的方向上形成由独立且不连续的透光孔8排列成的曲线透光槽以构成本实施例的薄膜电池组件1的透光区域。由透光孔8形成的相邻的曲线透光槽之间的距离优选为0.2mm-25mm。透光孔8的直径过小例如小于30μm则不能满足透光性要求,透光孔8的直径过大例如大于500μm则制作时需要非常大的激光功率,也会降低光电转换元件的有效面积,因此考虑到兼具透光性与生产成本,优选的透光孔8直径为100μm-250μm;相邻的透光孔8之间的中心距大于透光孔8的直径两倍时,则能够显著识别出相邻透光孔8之间存在的不透光的部分,当相邻的透光孔8之间的中心距小于透光孔8的直径的1.01倍时,则相邻的透光孔8之间还存留的半导体层4及第二电极层5因为收到激光刻膜时激光的热的影响,在激光刻膜时会发生剥离等现象,从而导致太阳能薄膜电池组件1的输出电性能下降,鉴于上述原因相邻透光孔8以其孔径的1.01-2倍的中心距相互间隔排列;透光孔8的总面积占电池区域面积的比例可以依据对透光性及太阳能薄膜电池组件1的输出电性能要求而综合设定,一般在1%-50%之间,但是比例较低时则影响透光性能,比例较高时则影响太阳能薄膜电池组件1的输出电性能,因此优选的比例为10%-30%。
图3为本实用新型提供的透光太阳能薄膜电池组件的另一个实施例的示意图,如图3所示,还可以利用激光刻膜的方法在轴向垂直于第一开槽11、第二开槽12及第三开槽13的方向上形成由相互交叠的透光孔8排列成的曲线透光槽,从而形成连续的曲线透光槽。如上所述,优选的透光孔8直径为100μm-250μm,透光孔8的总面积占电池区域面积的比例优选为10%-30%。
通过本实用新型实施例的透光太阳能薄膜电池组件,在达到不低于现有技术透光太阳能薄膜电池组件的输出电性能及透光性的同时,还兼具美观的功效,使太阳能薄膜电池组件的应用更加符合大众对建筑物幕墙的审美需求。另外本实用新型仅以透光孔形成的曲线为例,不难理解的是,为了满足不同的客户需求,本实用新型的透光孔或透光槽可以为其它形式具有不同美观效果的排列方式。
总之,以上所述仅为本实用新型的实施例,并非用于限定本实用新型的保护范围,而是用于说明本实用新型。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1、一种透光太阳能薄膜电池组件,包括电池区域及透光区域,其中所述电池区域包括绝缘透光基板,顺次沉积在所述绝缘透光基板上的第一电极层、半导体层、第二电积层,其特征在于,所述透光区域包括多个透光孔所述多个透光孔通过在所述电池区域除去部分所述第二电极层及所述半导体层形成,透光孔的直径为100μm-250μm,且所述多个透光孔排列形成曲线。
2、如权利要求1所述的透光太阳能薄膜电池组件,其特征在于,所述多个透光孔在曲线上交叠形成曲线透光槽。
3、如权利要求2所述的透光太阳能薄膜电池组件,其特征在于,相邻的所述曲线透光槽之间的间距为0.2mm-25mm。
4、如权利要求1所述的透光太阳能薄膜电池组件,其特征在于,所述多个透光孔以其孔径的1.01-2倍的中心距排列形成曲线。
5、如权利要求4所述的透光太阳能薄膜电池组件,其特征在于,相邻的所述配置有所述透光孔的曲线之间的距离为0.2mm-25mm。
6、如权利要求1至5中任意一项所述的透光太阳能薄膜电池组件,其特征在于,所述透光孔的总面积占所述电池区域面积的10%-30%。
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