CN203351626U - 用于光伏组件上可加热的玻璃及光伏组件 - Google Patents

用于光伏组件上可加热的玻璃及光伏组件 Download PDF

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赵凤刚
陈建才
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Abstract

本实用新型提供了用于光伏组件上可加热的玻璃及光伏组件。一种用于光伏组件上可加热的玻璃,设于光伏组件的太阳能电池上方,包括超白压延钢化玻璃,于所述超白压延钢化玻璃的上表面上设有透明导电加热层,所述透明导电加热层具有若干条均匀排列且相互连通的透明导电条,于所述透明导电条上设有两导电片,所述导电片通过导线与所述太阳能电池连接。本实用新型所提供的用于光伏组件上可加热的玻璃,在玻璃上设有一层透明导电加热层,设于透明导电加热层上的透明导电条通电后发热,从而在玻璃表面产生热量,进而融化位于玻璃上方的积雪、冰冻,避免了人工清理光伏组件上积雪的繁琐,透明导电加热层对太阳光线的遮挡效果极小,因此对光伏组件的发电率基本不受影响。

Description

用于光伏组件上可加热的玻璃及光伏组件
技术领域
本实用新型涉及玻璃,尤其是涉及一种用于光伏组件上可加热的玻璃及应用该玻璃的光伏组件。
背景技术
光伏组件又称太阳能电池组件,是指具有封装及内部连接的能够单独提供直流电输出的,最小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件通过层压工艺制作而成,即是通过EVA将前挡玻璃、太阳能电池以及背板黏合在一起。
目前随着太阳能光伏组件在全球的迅速发展,光伏组件的使用环境各不相同。在一些寒冷地区,冬季天气寒冷,降雪较多,低温天气持续时间长。在这种环境下使用光伏组件时,光伏组件其最外侧的前挡玻璃上容易被冰雪覆盖,被冰雪覆盖后的光伏组件,其发电能力将会大幅降低。而对于地面上使用的光伏组件,一般可以采用人工清除前挡玻璃上的冰雪,但是该工作繁琐,且人工清除过程中存在损坏光伏组件的隐患。而对于屋顶以及幕墙上使用的光伏组件,就无法使用人工方法清除冰雪。
目前,市面上具有一种利用太阳能电池自发电作为电源,在光伏组件的前挡玻璃的外表面上贴覆热敏电阻和发热电阻丝,通过电源对发热电阻丝发电,使得玻璃表面温度升高,达到融化光伏组件玻璃表面上的融雪的作用。但是,该结构存在以下问题,一是当热敏电阻和发热电阻丝通过硅胶粘接在前挡玻璃外表面时,使得热敏电阻和发热电阻丝直接暴露在空气中,受到环境的影响(太阳暴晒,淋雨等原因)导致材料的性质容易发生变化,并且硅胶在空气中容易老化,因此非常影响热敏电阻以及热电阻丝的使用寿命;二是当热敏电阻和发热电阻丝通过硅胶粘接在太阳能电池时,虽然可以防止其影响整个光伏组件的效率,但是这种设置方式会使得光伏组件前挡玻璃表面加热不均匀,影响其融雪性能。
实用新型内容
本实用新型的目的在于解决现有光伏组件应用于一些寒冷环境下时,前挡玻璃表面上容易产生积雪影响其的发电能力的缺点,提供一种用于光伏组件上可加热的玻璃。
本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是:一种用于光伏组件上可加热的玻璃,设于光伏组件的太阳能电池上方,包括超白压延钢化玻璃,于所述超白压延钢化玻璃的上表面上设有透明导电加热层,所述透明导电加热层具有若干条均匀排列且相互连通的透明导电条,于所述透明导电条上设有两导电片,所述导电片通过导线与所述太阳能电池连接。
进一步地,于所述透明导电加热层上还设有一减反射膜层。
进一步地,所述透明导电条包括第一导电条、第二导电条以及连接所述第一导电条和所述第二导电条的导电条组,所述导电条组由多条相互平行设置的导电条组成。
具体地,所述第一导电条和所述第二导电条相对设置于所述超白压延钢化玻璃的上表面边缘,两所述导电片分别设于所述第一导电条和所述第二导电条中间。
具体地,两所述导电片分别焊接于所述第一导电条和第二导电条上。
具体地,两条相邻的所述导电条之间的间距为5~50mm。
进一步地,所述透明导电条宽度为0.5~1.5mm。
本实用新型还提供了具有上述玻璃的光伏组件。
本实用新型所提供的用于光伏组件上可加热的玻璃的有益效果在于:通过在玻璃上设有一层透明导电加热层,该透明导电加热层与光伏组件的太阳能电池连接,由太阳能电池的自发电源供电,通过导线和导电片对透明导电条进行供电,设于透明导电加热层上的透明导电条通电后发热,从而在玻璃表面产生热量,进而融化位于玻璃上方的积雪、冰冻,本实用新型所提供的玻璃表面能够自动清理融雪,避免了人工清理光伏组件上积雪的繁琐,同时该透明导电加热层是透明的,所以对太阳光线的遮挡效果极小。因此在玻璃表面上增设透明导电加热层对光伏组件的发电率基本不受影响。
采用上述玻璃的光伏组件,其适用于各种寒冷气候的环境中使用,融雪能力更强、安全性更高、实用性更强,能够通过光伏组件自身的太阳能电池为其玻璃上的透明导电加热层供电加热,用以融化覆盖其玻璃上的积雪,避免人工清理光伏组件积雪的繁琐以及安全隐患,同时保证了光伏组件的正常使用。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的用于光伏组件上可加热的玻璃的正视图;
图2是本实用新型实施例提供的用于光伏组件上可加热的玻璃的侧视图;
图中:1-超白压延钢化玻璃、11-上表面、2-透明导电加热层、21-透明导电条、211-第一导电条、212-导电条组、2121-导电条、213-第三导电条、22-导电片、3-减反射膜层、4-导线、5-太阳能电池。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
参见图1-图2,为本实用新型所提供的一种用于光伏组件上可加热的玻璃1,设于光伏组件的太阳能电池5上方,包括超白压延钢化玻璃1。该玻璃1采用超白压延钢化玻璃1。因为超白玻璃是一种超透明低铁玻璃,透光率能够达到91.5%以上,具有优越的物理、机械及光学性能。应用于光伏组件上,能够尽量多的将太阳所发出的光线透过玻璃传导到太阳能电池上。具体地,在超白压延钢化玻璃1上,其上表面11为绒面,下表面12为布纹面。于超白压延钢化玻璃1的上表面11上设有透明导电加热层2。即该透明导电加热层2设于超白压延钢化玻璃1的绒面上。透明导电加热层2具有若干条均匀排列且相互连通的透明导电条21,于透明导电条21上设有两导电片22,导电片22通过导线4与所述太阳能电池5连接。该透明导电条21为通过磁控溅射方法将导电膜(ITO膜)溅射于超白压延钢化玻璃1的绒面11上的条状物。该导电膜具有导电性能,通过磁控溅射技术使其贴覆于玻璃表面,且形成具有的一定间距的相互连通的条状结构。该导电膜在薄膜状时,为透明无色状态,透光率高。在该透明导电条21通过导电片22与太阳能电池5连接时,太阳能电池5为透明导电条21供电。该透明导电条21由于太阳能电池的供电,使得其自身发热,从而将热量均匀的传导到玻璃1上。由于玻璃1上产生热量,从而能够融化覆盖于玻璃1上的积雪和冰冻,进而就能保证太阳光线对于太阳能电池5的照射率,保证光伏组件中太阳能电池5的正常使用。并且由于该透明导电条21为透明无色状态,所以对太阳光线的遮挡效果极小。因此在玻璃表面上增设透明导电加热层对光伏组件的发电率基本不受影响。
进一步地,请再参见图1,在本实施例中,该透明导电条21包括第一导电条211、第二导电条213以及连接第一导电条211和第二导电条213的导电条组212,该导电条组212由多条相互平行设置的导电条2121组成。该透明导电条21宽度控制在0.5~1.5mm之间。而透明导电条21的宽度越小,其加热的效果越明显。该透明导电条21由第一导电条211、第二导电条213和导电条组212围合成一矩形格栅。该矩形格栅充分排布于整个玻璃1的上表面上,使得透明导电条21发热时,玻璃1上能够均匀受热。而两条相邻的导电条2121之间的间距为5~50mm。导电条2121之间的间距由透明导电条21的宽度决定。透明导电条21越宽,其相邻两条的导电条2121之间的距离就越大。
作为优选地,该第一导电条211和第二导电条213相对设置于超白压延钢化玻璃1的上表面11边缘,两导电片22分别设于第一导电条211和第二导电条213中间。为了玻璃1上更大面积的能够覆盖该透明导电条21,该第一导电条211和第二导电条213相对设置于玻璃1上表面11的边缘。并且为了使该透明导电条21相互之间能够均匀通电且均匀发热,该导电片4分别设于第一导电条211和第二导电条213的中间。两导电片4分别焊接于第一导电条211和第二导电条213上。具体在本实施例中,该导电片33采用铜片。通过锡焊方法焊接于第一导电条211和第二导电条213上。而导线4连接于导电片4上,与太阳能电池5接通。
进一步地,请参见图2,于所述透明导电加热层2上还设有一减反射膜层3。该减反射膜层3采用多孔二氧化硅材质,通过辊涂的方法将多孔二氧化硅材质涂布于透明导电加热层2上面。该减反射膜层3能够减少或者消除超白压延钢化玻璃1上的反射光,从而增加玻璃1的透光率。而对于光伏组件上使用的玻璃1来说,其透光率越高,太阳能电池5所接收的太阳光线就越多,所能产生的电量也就越大。
本实用新型还提供了一种光伏组件,该光伏组件采用了上述的玻璃。使得本实用新型所提供的光伏组件能够在各种寒冷气候的环境中使用,并且融雪能力更强、安全性更高、实用性更强,能够通过光伏组件自身的太阳能电池为其玻璃上的透明导电加热层供电加热,用以融化覆盖其玻璃上的积雪,避免人工清理光伏组件积雪的繁琐以及安全隐患,同时保证了光伏组件的正常使用。
以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种用于光伏组件上可加热的玻璃,设于光伏组件的太阳能电池上方,包括超白压延钢化玻璃,其特征在于:于所述超白压延钢化玻璃的上表面上设有透明导电加热层,所述透明导电加热层具有若干条均匀排列且相互连通的透明导电条,于所述透明导电条上设有两导电片,所述导电片通过导线与所述太阳能电池连接。
2.如权利要求1所述的用于光伏组件上可加热的玻璃,其特征在于,所述透明导电条包括第一导电条、第二导电条以及连接所述第一导电条和所述第二导电条的导电条组,所述导电条组由多条相互平行设置的导电条组成。
3.如权利要求2所述的用于光伏组件上可加热的玻璃,其特征在于,所述第一导电条和所述第二导电条相对设置于所述超白压延钢化玻璃的上表面边缘,两所述导电片分别设于所述第一导电条和所述第二导电条中间。
4.如权利要求3所述的用于光伏组件上可加热的玻璃,其特征在于,两所述导电片分别焊接于所述第一导电条和第二导电条上。
5.如权利要求2所述的用于光伏组件上可加热的玻璃,其特征在于,两条相邻的所述导电条之间的间距为5~50mm。
6.如权利要求1所述的用于光伏组件上可加热的玻璃,其特征在于,所述透明导电条宽度为0.5~1.5mm。
7.如权利要求1-6任一项所述的用于光伏组件上可加热的玻璃,其特征在于,于所述透明导电加热层上还设有一减反射膜层。
8.一种光伏组件,其特征在于,包括权利要求1-7任一项所述的可加热的玻璃。
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