CN204809231U - 一种双玻光伏组件 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种双玻光伏组件,包括双面电池片和反光焊带,其中,所述反光焊带设置于所述双面电池片的主栅线,所述反光焊带用于将照射到所述双面电池片的阳光反射到玻璃板,并由所述玻璃板反射到所述双面电池片。所述双玻光伏组件,利用反光焊带的聚光效果及双面电池片的共同收集电流作用来提高组件的功率,以提高双玻组件的光伏系统发电量。

Description

一种双玻光伏组件
技术领域
本实用新型涉及光伏组件领域,特别是涉及一种双玻光伏组件。
背景技术
太阳能作为一种清洁能源,光伏组件的工作原理是把太阳能直接转换成电能,双玻组件多数用于屋顶及农牧场等,利用电池片间距能够透过更多的光线,可发电又可采光。
常规的双玻光伏组件由双玻璃、封装材料EVA及单面电池片等部分组成,且电池片主栅线由于被常规焊带遮挡,无法吸收太阳光,造成电池片不能完整的收集电流,导致电流的损失引起组件功率的降低,从而会影响双玻组件的系统发电量。常规的双玻光伏组件只有通过太阳光照射在单面电池片上来收集电流以提供功率的输出,且双玻组件相比于常规光伏组件的输出功率偏低些,所以常规双玻光伏组件被用于屋顶、农牧场及窗户等的发电量相对偏低。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种双玻光伏组件,利用反光焊带的聚光效果及双面电池片的共同收集电流作用来提高组件的功率,以提高双玻组件的光伏系统发电量。
为解决上述技术问题,本实用新型实施例提供了一种双玻光伏组件,包括双面电池片和反光焊带,其中,所述反光焊带设置于所述双面电池片的主栅线,所述反光焊带用于将照射到所述双面电池片的阳光反射到玻璃板,并由所述玻璃板反射到所述双面电池片。
优选的,所述反光焊带为双面反光焊带。
优选的,所述反光焊带的反光结构的横截面为多个相邻的斜面平行的直角三角形。
优选的,所述反光焊带的反光结构的横截面为多个相邻的半弓形或弓形。
优选的,还包括设置于所述反光焊带表面的TiO2薄膜或AlO薄膜。
本实用新型实施例所提供的双玻光伏组件,与现有技术相比,具有以下优点:
本实用新型实施例提供的所述双玻光伏组件,包括双面电池片和反光焊带,其中,所述反光焊带设置于所述双面电池片的主栅线,所述反光焊带用于将照射到所述双面电池片的阳光反射到玻璃板,并由所述玻璃板反射到所述双面电池片。
所述双玻光伏组件通过其上的所述双面电池片的正面电池片的主栅线上反光焊带的聚光作用,背面电池片的收集电流及主栅线上反光焊带的聚光作用,来整体提高双玻光伏组件的输出功率,提高被用于屋顶、窗户及农牧场等的双玻光伏组件的系统发电量,所述的双玻光伏组件不仅可以保证和常规双玻光伏组件一样的高质量、高可靠性,更是一种高效的双玻光伏组件。
综上所述,本实用新型所述的双玻光伏组件,通过使用双面电池片以及反光焊带,提升了组件的功率,提升了经济效益。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例所提供的双玻光伏组件的结构示意图,
图2为双面电池片的正面和反面图形;
图3为反光焊带的结构示意图。
具体实施方式
正如背景技术部分所述,现有技术中的双玻光伏组件常规的双玻光伏组件由双玻璃、封装材料EVA及单面电池片等部分组成,且电池片主栅线由于被常规焊带遮挡,无法吸收太阳光,造成电池片不能完整的收集电流,导致电流的损失引起组件功率的降低,从而会影响双玻组件的系统发电量。
基于此,本实用新型实施例提供了一种双玻光伏组件,包括双面电池片和反光焊带,其中,所述反光焊带设置于所述双面电池片的主栅线,所述反光焊带用于将照射到所述双面电池片的阳光反射到玻璃板,并由所述玻璃板反射到所述双面电池片。
所述双玻光伏组件,相比于常规双玻光伏组件能提供更高的输出功率,原理是:双面电池片的高效收集电流效应,常规双玻光伏组件由于电池片只有正面收集电流,背面只能作为导电作用,所以整体电池片的收集电流能力相对偏低,组件的输出功率相对也偏低,本实用新型中的双面电池片很好的解决了这一问题,利用电池片正反面的共同收集电流作用,提高整体组件的输出功率。
综上所述,本实用新型实施例提供的所述双玻光伏组件,通过双面电池片的正面电池片的主栅线上反光焊带的聚光作用,背面电池片的收集电流及主栅线上反光焊带的聚光作用,来整体提高双玻光伏组件的输出功率,提高被用于屋顶、窗户及农牧场等的双玻光伏组件的系统发电量,所述的双玻光伏组件不仅可以保证和常规双玻光伏组件一样的高质量、高可靠性,更是一种高效的双玻光伏组件。
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。
在以下描述中阐述了具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以多种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实用新型内涵的情况下做类似推广。因此本实用新型不受下面公开的具体实施的限制。
请参考图1-3,图1为本实用新型实施例所提供的双玻光伏组件的结构示意图,图2为双面电池片的正面和反面图形;图3为反光焊带的结构示意图。
在一种具体方式中,所述双玻光伏组件,包括双面电池片30和反光焊带,其中,所述反光焊带设置于所述双面电池片的主栅线,所述反光焊带用于将照射到所述双面电池片的阳光反射到玻璃板,并由所述玻璃板反射到所述双面电池片。具体在图1中,所述光伏组件从下到上依次为下玻璃板10、下EVA板20、双面电池片30、上EVA板40和上玻璃板50。所述反光焊带的作用是利用光的折反射原理对太阳光进行多次回收利用,充分利用常规焊带因主栅线被遮挡而无法吸收的光,减少电池片对电流收集的损失,从而降低功率在电路中的损失,达到双玻光伏组件最大化输出功率的目的。
优选的,如图3所示,所述反光焊带为双面反光焊带。双面反光焊带的聚光作用,常规双玻光伏组件的电池片主栅线由于被常规焊带遮挡,无法吸收太阳光,导致组件的输出功率降低,双玻组件的双面电池片30的背面电池片同样也可以通过反光焊带的聚光作用来收集更多的电流,以达到双玻光伏组件输出功率最大化的目的。
在上述实施例的基础上,所述反光焊带的反光结构的横截面为多个相邻的斜面平行的直角三角形。多个相邻的斜面平行的直角三角形,使得照射到所述反光焊带的阳光能够定向反射,只需玻璃板一次反射就能够反射到所述双面电池片30。需要说明的是,本实用新型对所述直角三角形的斜边与水平方向的夹角、直角三角形的边长以及直角三角形的数量不做具体限定。
所述反光焊带的反光结构的横截面还可以为多个相邻的半弓形或弓形。所述半弓形是指弓形的一部分,即一段弧和两条边围成的图形。这种情况下,所述反光焊带在封装是不容易发生损坏。所述半弓形或弓形的弧的曲率半径太大,在所述反光焊带与所述玻璃板之间需要多次反射才能反射到所述双面电池片30,反射效率低。曲率半径太小,反射光的光程较长,反射效率也较低。需要根据实际情况选择合适的曲率半径,本实用新型对此不作具体限定。
优选的,还包括设置于所述反光焊带表面的TiO2薄膜或AlO薄膜。设置于所述反光焊带表面TiO2薄膜或AlO薄膜,可以进一步提升对折射到所述反光焊带表面的阳光的反射能力,提高所述双玻光伏组件的功率。需要说明的是,本实用型还可以在所述反光焊带的上表面设置其它的具有增强反射能力的薄膜,但是所述薄膜的厚度必须是等厚度的,不能改变所述反光焊带表面的固有的形状。
综上所述,本实用新型实施例提供的所述双玻光伏组件,通过双面电池片的正面电池片的主栅线上反光焊带的聚光作用,背面电池片的收集电流及主栅线上反光焊带的聚光作用,来整体提高双玻光伏组件的输出功率,提高被用于屋顶、窗户及农牧场等的双玻光伏组件的系统发电量,所述的双玻光伏组件不仅可以保证和常规双玻光伏组件一样的高质量、高可靠性,更是一种高效的双玻光伏组件。
以上对本实用新型所提供的双玻光伏组件进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

Claims (5)

1.一种双玻光伏组件,其特征在于,包括双面电池片和反光焊带,其中,所述反光焊带设置于所述双面电池片的主栅线,所述反光焊带用于将照射到所述双面电池片的阳光反射到玻璃板,并由所述玻璃板反射到所述双面电池片。
2.如权利要求1所述的双玻光伏组件,其特征在于,所述反光焊带为双面反光焊带。
3.如权利要求2所述的双玻光伏组件,其特征在于,所述反光焊带的反光结构的横截面为多个相邻的斜面平行的直角三角形。
4.如权利要求2所述的双玻光伏组件,其特征在于,所述反光焊带的反光结构的横截面为多个相邻的半弓形或弓形。
5.如权利要求1-4任一项所述的双玻光伏组件,其特征在于,还包括设置于所述反光焊带表面的TiO2薄膜或AlO薄膜。
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