CN206441746U - 一种太阳能电池以及太阳能电池用eva封装膜 - Google Patents

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翟锐勃
陈章洋
刘亚锋
金浩
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Jinko Solar Co Ltd
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Abstract

本申请公开了一种太阳能电池以及太阳能电池用EVA封装膜,该太阳能电池用EVA封装膜包括用于透射出光线的透明区域和用于将光线反射回太阳能电池片表面的非透明区域,所述透明区域的位置与太阳能电池片下方的位置相对应,所述非透明区域的位置与相邻的太阳能电池片之间缝隙下方的位置相对应。本申请提供的上述太阳能电池以及太阳能电池用EVA封装膜,在保证组件原有品质的基础上,能够将入射到电池片缝隙中的光线进行收集利用,增大组件对光的利用率,同时减少组件对红外光的吸收,降低组件的温度,提高组件功率输出和寿命。

Description

一种太阳能电池以及太阳能电池用EVA封装膜
技术领域
本实用新型涉及光伏设备技术领域,更具体地说,涉及一种太阳能电池以及太阳能电池用EVA封装膜。
背景技术
太阳能是一种清洁能源,光伏组件的工作原理是把太阳能直接转换为电能,不断提高光伏组件的功率输出是太阳能光伏组件发展一个基本方向。双玻光伏组件一般按钢化玻璃、前胶膜层、电池片、后胶膜层、玻璃的顺序依次层叠后进行层压封装,好的封装材料是光伏电池持续稳定工作的有效保证。在太阳电池的封装材料中,EVA是重要的材料之一。EVA封装膜对于光伏组件不仅是起粘接密封作用,而且对太阳能电池的质量与寿命起着至关重要的作用,从某种意义上说,EVA封装膜决定了太阳能电池板的寿命。太阳能电池封装用EVA是以EVA(醋酸乙烯含量为30-33%)为基料,辅以数种改性剂,一般包括EVA树脂、交联剂、紫外光吸收剂、抗氧化剂(或抗热老化剂)、紫外光稳定剂、增塑剂、增粘剂等,经挤出流延成薄膜型产品。该产品在太阳能电池封装过程中受热,产生交联反应,属热固性的热熔胶膜。固化后的胶膜具有相当高的透光率、粘接强度、热稳定性、气密性及耐老化性能。
现有组件中,为了增加组件功率,主要是在组件下层采用白色EVA,通过对太阳光的反射使光线聚集到电池片表面来增加组件的功率输出,通过反射原理,实现将没有直射到电池片表面的那部分光线聚集到电池片表面,加以利用,以起到光电转换的效果。每片电池片之间距离为2-5mm,电池片与电池片之间的缝隙面积累积占组件整体面积的10%左右,功率增益主要集中在太阳光照射到组件缝隙中再次利用反射到电池片的这部分光线,90%左右电池片下面覆盖的白色EVA对于组件功率的增益微乎其微,但太阳光中的红外线会大部分被白色EVA吸收反射到电池片表面,致使组件的表面温度升高。
通过上述描述可知,现有的白色EVA封装膜在同样的光照强度下,温度比普通组件表面温度高,而温度影响着组件的功率。硅太阳能电池工作在温度较高情况下,开路电压随温度的升高而大幅下降;硅太阳能电池的输出功率随温度的升高也大幅下降,致使太阳能电池组件不能充分发挥最大性能,还会出现电池片溢胶、汇流条溢胶、气泡、褶皱等问题,这些问题都会使组件的可靠性相应降低,同时组件外观影响着客户对组件的需求量。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种太阳能电池以及太阳能电池用EVA封装膜,在保证组件原有品质的基础上,能够将入射到电池片缝隙中的光线进行收集利用,增大组件对光的利用率,同时减少组件对红外光的吸收,降低组件的温度,提高组件功率输出和寿命。
本实用新型提供的一种太阳能电池用EVA封装膜,包括用于透射出光线的透明区域和用于将光线反射回太阳能电池片表面的非透明区域,所述透明区域的位置与太阳能电池片下方的位置相对应,所述非透明区域的位置与相邻的太阳能电池片之间缝隙下方的位置相对应。
优选的,在上述太阳能电池用EVA封装膜中,所述透明区域和所述非透明区域为一体式连接。
优选的,在上述太阳能电池用EVA封装膜中,每个所述非透明区域的宽度比相邻的所述太阳能电池片缝隙的宽度大1毫米至2毫米。
优选的,在上述太阳能电池用EVA封装膜中,所述非透明区域为白色区域。
优选的,在上述太阳能电池用EVA封装膜中,所述非透明区域为填充有钛白粉的EVA。
本实用新型提供的一种太阳能电池,包括上面任一项所述的太阳能电池用EVA封装膜。
从上述技术方案可以看出,本实用新型所提供的一种太阳能电池以及太阳能电池用EVA封装膜,由于该EVA封装膜包括用于透射出光线的透明区域和用于将光线反射回太阳能电池片表面的非透明区域,所述透明区域的位置与太阳能电池片下方的位置相对应,所述非透明区域的位置与相邻的太阳能电池片之间缝隙下方的位置相对应,因此在保证组件原有品质的基础上,能够将入射到电池片缝隙中的光线进行收集利用,增大组件对光的利用率,同时减少组件对红外光的吸收,降低组件的温度,提高组件功率输出和寿命。
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,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的第一种太阳能电池用EVA封装膜的示意图。
具体实施方式
本实用新型的核心思想在于提供一种太阳能电池以及太阳能电池用EVA封装膜,在保证组件原有品质的基础上,能够将入射到电池片缝隙中的光线进行收集利用,增大组件对光的利用率,同时减少组件对红外光的吸收,降低组件的温度,提高组件功率输出和寿命。
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。
本申请实施例提供的第一种太阳能电池用EVA封装膜如图1所示,图1为本申请实施例提供的第一种太阳能电池用EVA封装膜的示意图,该太阳能电池用EVA封装胶膜包括用于透射出光线的透明区域1和用于将光线反射回太阳能电池片表面的非透明区域2,所述透明区域1的位置与太阳能电池片下方的位置相对应,所述非透明区域2的位置与相邻的太阳能电池片之间缝隙下方的位置相对应。
需要说明的是,光伏组件中电池片排版方式如下:电池片之间首先相互串联成电池串,然后再将几个电池串平行摆放,并相互串联起来,形成一个平面,所以在每一片电池片四周都与其它电池片存在一定宽度的间隙,间隙宽度一般在2mm至5mm。通常组件封装时,电池片前部EVA和电池片后部EVA都是透明型的,也就是从部分紫外光线到红外的所有太阳光线都可以自由穿透,那么照射在电池片间隙的地方光线全部穿透,而在电池片区域部分光线可以被电池片吸收,部分红外光不被电池片吸收而直接穿过电池片。为提高电池片对光的吸收,电池片封装时背面使用白色EVA代替透明EVA,但是在电池片区域,大部分是红外光线被白色EVA反射,红外线是电池片温度升高的主要因素,对电池片而言是有害的光线。在保证组件提高转换效率的同时,不至于电池片工作温度也跟着升高,本实施例提供了一种在电池片间隙区域为非透明的,而在电池片区域为透明的EVA封装膜结构,太阳光照射下,投射到组件缝隙中的光线,经过缝隙中非透明区域的反射,在玻璃与空气界面上形成全反射后,再返回到电池片表面,通过这种方式,将组件中入射到电池片缝隙中的太阳光聚集到电池片上加以利用,而大部分穿透的红外光就会从电池片下部直接穿透出去(背面使用钢化玻璃的双玻组件),或者被背板吸收直接以热量的形式耗散掉(背面使用背板的光伏组件),从而保证了电池片工作温度。
从上述技术方案可以看出,本申请实施例所提供的第一种太阳能电池用EVA封装膜,由于包括用于透射出光线的透明区域和用于将光线反射回太阳能电池片表面的非透明区域,所述透明区域的位置与太阳能电池片下方的位置相对应,所述非透明区域的位置与相邻的太阳能电池片之间缝隙下方的位置相对应,因此在保证组件原有品质的基础上,能够将入射到电池片缝隙中的光线进行收集利用,增大组件对光的利用率,同时减少组件对红外光的吸收,降低组件的温度,提高组件功率输出和寿命。
本申请实施例提供的第二种太阳能电池用EVA封装膜,是在上述第一种太阳能电池用EVA封装膜的基础上,还包括如下技术特征:
所述透明区域和所述非透明区域为一体式连接。
在这种情况下,该EVA封装膜就是一整张膜,在制作完成之后,透明区域和非透明区域的位置就都得到了固定,从而方便安装和对齐,保证安装效率。
本申请实施例提供的第三种太阳能电池用EVA封装膜,是在上述第二种太阳能电池用EVA封装膜的基础上,还包括如下技术特征:
每个所述非透明区域的宽度比相邻的所述太阳能电池片缝隙的宽度大1毫米至2毫米。
在这种情况下,更加有利于层叠时排版,不至于在电池片排列时出现电池片间隙与EVA中非透明区域出现错位现象。当然还可以采用其他的宽度差值,此处并不限制。
本申请实施例提供的第四种太阳能电池用EVA封装膜,是在上述第三种太阳能电池用EVA封装膜的基础上,还包括如下技术特征:
所述非透明区域为白色区域。
相对于其他颜色,白色具有更高的反射率,基本上能够反射所有的光线,从而能够将尽量多的太阳光反射回顶层玻璃并到达电池片表面加以利用,提高电池的转换效率。
本申请实施例提供的第五种太阳能电池用EVA封装膜,是在上述第四种太阳能电池用EVA封装膜的基础上,还包括如下技术特征:
所述非透明区域为填充有钛白粉的EVA。
需要说明的是,这种钛白粉是一种高反射物质,基本能够将全部的光线反射出去,从而提高太阳能的利用率。
本申请实施例提供的一种太阳能电池,包括上面任一项所述的太阳能电池用EVA封装膜。正是由于包括上述EVA封装膜,因此能够将缝隙间反射后的光线利用起来,增加了光伏组件对光的利用率,增加组件功率输出,而且减少了组件对红外光的吸收,降低了组件的工作温度,保证了组件的功率输出,在原有光伏组件结构基础上没有增加任何新的物质,并且组件结构、厚度都没有变化,保证了组件的固有品质。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (6)

1.一种太阳能电池用EVA封装膜,其特征在于,包括用于透射出光线的透明区域和用于将光线反射回太阳能电池片表面的非透明区域,所述透明区域的位置与太阳能电池片下方的位置相对应,所述非透明区域的位置与相邻的太阳能电池片之间缝隙下方的位置相对应。
2.根据权利要求1所述的太阳能电池用EVA封装膜,其特征在于,所述透明区域和所述非透明区域为一体式连接。
3.根据权利要求2所述的太阳能电池用EVA封装膜,其特征在于,每个所述非透明区域的宽度比相邻的所述太阳能电池片缝隙的宽度大1毫米至2毫米。
4.根据权利要求3所述的太阳能电池用EVA封装膜,其特征在于,所述非透明区域为白色区域。
5.根据权利要求4所述的太阳能电池用EVA封装膜,其特征在于,
所述非透明区域为填充有钛白粉的EVA。
6.一种太阳能电池,其特征在于,包括如权利要求1-5任一项所述的太阳能电池用EVA封装膜。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN108735847A (zh) * 2018-08-01 2018-11-02 珠海格力电器股份有限公司 光伏组件的复合封装胶膜及光伏组件

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