CN209104169U - 太阳能电池组件 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种太阳能电池组件,包括汇流条、导电胶及电池主体,所述汇流条通过所述导电胶与所述电池主体的电极电性连接,所述汇流条与所述导电胶接触设置。上述太阳能电池组件,汇流条通过导电胶与电池主体的电极连接,则汇流条与电池主体之间的连接方式由导电胶的粘接代替传统的焊接工艺,可避免传统的焊接工艺中出现的虚焊或焊接不牢等问题,连接方式简单,可降低制造成本,同时连接效果好,可提高产品质量。

Description

太阳能电池组件
技术领域
本实用新型涉及太阳能电池技术领域,特别是涉及一种太阳能电池组件。
背景技术
在制造薄膜太阳能电池组件的过程中,需要把太阳能电池的正负极用汇流条引出,以便于封装后与接线盒连接。传统的汇流条与太阳能电池正负极的连接工艺,有利用人工焊接的,即依靠作业员用电络铁把汇流条与太阳能电池的正负极焊接在一起;也有使用焊接机焊接的,即把汇流条安装在焊接机上,依靠超声波或者热量把汇流条与太阳能电池的正负极焊接在一起。由于焊接工艺容易出现虚焊和焊接不牢等工艺问题,会影响太阳能电池的质量及性能,同时由于焊接工艺较为复杂,会提高生产成本。
发明内容
基于此,本实用新型在于克服现有技术的不足,提供一种生产成本低,质量好的太阳能电池组件。
其技术方案如下:
一种太阳能电池组件,包括汇流条、导电胶及电池主体,所述汇流条通过所述导电胶与所述电池主体的电极电性连接,所述汇流条与所述导电胶接触设置。
上述太阳能电池组件,汇流条通过导电胶与电池主体的电极连接,则汇流条与电池主体之间的连接方式由导电胶的粘接代替传统的焊接工艺,可避免传统的焊接工艺中出现的虚焊或焊接不牢等问题,连接方式简单,可降低制造成本,同时连接效果好,可提高产品质量。
进一步地,上述太阳能电池组件还包括与所述电池主体相对间隔设置的玻璃盖板,所述汇流条、所述导电胶均设于所述玻璃盖板与所述电池主体之间,所述汇流条靠近所述玻璃盖板的侧面上设有反射槽,所述反射槽的槽壁用于将入射光线反射至所述玻璃盖板,并通过所述玻璃盖板再次反射至所述电池主体的吸收层。
进一步地,所述反射槽的槽壁包括相连接的反射部及连接部,所述反射部包括弧形面和/或斜面,所述连接部为沿竖直方向设置的平面。
进一步地,当所述反射部包括弧形面时,所述弧形面的弧度小于或等于π/2。
进一步地,所述电池主体的电极包括正极和负极,所述汇流条和所述导电胶均为两个,所述汇流条与所述导电胶一一对应设置,其中一个所述汇流条与所述正极电性连接,另一个所述汇流条与所述负极电性连接,两个所述汇流条的反射部相对设置,用于将入射光线反射至所述正极与所述负极之间的所述吸收层上。
进一步地,当所述反射部包括弧形面时,所述弧形面向所述汇流条的内部凹设,位于所述正极处的汇流条的弧形面为第一弧面,位于所述负极处的汇流条的弧形面为第二弧面,所述第一弧面的圆心轴偏向所述第二弧面的一侧,所述第二弧面的圆心轴偏向所述第一弧面的一侧。
进一步地,所述电池主体还包括电极层及基板玻璃,所述吸收层、所述电极层及所述基板玻璃依次层叠设置,所述基板玻璃设于所述电极层远离所述玻璃盖板的一侧,所述吸收层的两端分别设有第一缺口及第二缺口,所述第一缺口、所述第二缺口的底面均位于电极层,所述第一缺口的底面为所述正极,所述第二缺口的底面为所述负极。
进一步地,所述汇流条上的反射槽为至少两个,相邻的两个所述反射槽中,前一个所述反射槽的连接部与后一个所述反射槽的反射部连接。
进一步地,所述汇流条与所述导电胶接触的面为接触面,所述接触面具有凹凸结构。
进一步地,所述接触面包括多个凸起部,所述凸起部的横截面为三角形。
附图说明
图1为本实用新型实施例所述的太阳能电池组件的结构示意图一;
图2为图1中A处的放大示意图;
图3为本实用新型实施例所述的汇流条的剖面示意图;
图4为本实用新型实施例所述的太阳能电池组件的结构示意图二;
图5为本实用新型实施例所述的太阳能电池组件的结构示意图三;
图6为本实用新型实施例所述的太阳能电池组件的结构示意图四。
附图标记说明:
100、汇流条,110、反射槽,111、反射部,111a、第一弧面,111b、第二弧面,111c、第三弧面,111d、第四弧面,111e、第一斜面,111f、第二斜面,112、连接部,120、凸起部,200、导电胶,300、电池主体,301、正极,302、负极,310、吸收层,320、电极层,330、基板玻璃,400、玻璃盖板。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施方式。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本实用新型的公开内容理解的更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本实用新型中所述“第一”、“第二”不代表具体的数量及顺序,仅仅是用于名称的区分。
如图1所示,一实施例公开了一种太阳能电池组件,包括汇流条100、导电胶200及电池主体300,汇流条100通过导电胶200与电池主体300的电极电性连接,汇流条100与导电胶200接触设置。
上述太阳能电池组件,汇流条100通过导电胶200与电池主体300的电极连接,则汇流条100与电池主体300之间的连接方式由导电胶200的粘接代替传统的焊接工艺,可避免传统的焊接工艺中出现的虚焊或焊接不牢等问题,连接方式简单,可降低制造成本,同时连接效果好,可提高产品质量。
本实施例中,由于汇流条100通过导电胶200与电池主体300电性连接,在汇流条100与导电胶200之间的接触处、导电胶200与电池主体300之间的接触处,结合更加紧密,可避免传统焊接方式中出现的虚焊或焊接不牢的情况。
可选地,可通过贴胶带机或人工贴胶带的方式,使导电胶200与电池主体300的电极接触。
可选地,汇流条100用于与外部电路电性连接。可将电池主体300产生的电能导出至外部电路。
进一步地,如图1及图2所示,上述太阳能电池组件还包括与电池主体300相对间隔设置的玻璃盖板400,汇流条100、导电胶200均设于玻璃盖板400与电池主体300之间,汇流条100靠近玻璃盖板400的侧面上设有反射槽110,反射槽110的槽壁用于将入射光线反射至玻璃盖板400,并通过玻璃盖板400再次反射至电池主体300的吸收层310。本实施例中,“入射光线”为穿过玻璃盖板400进入玻璃盖板400与电池主体300之间空间的光线,部分入射光线直接照射到电池主体300的吸收层310上,另外的入射光线照射至汇流条100上,由于汇流条100靠近玻璃盖板400的侧面上设有反射槽110,可将入射光线以一定角度反射回玻璃盖板400,经过玻璃盖板400靠近电池主体300的一侧的再次反射,可将光线重新反射至电池主体300的吸收层310上,提高对光线的利用率。
进一步地,如图2及图3所示,反射槽110的槽壁包括相连接的反射部111及连接部112,反射部111包括弧形面和/或斜面,连接部112为沿竖直方向设置的平面。例如,入射光线照射至反射槽110的槽壁,由于连接部112不会直接对入射光线进行反射,因此由反射部111对入射光线进行反射,可控制入射光线的反射方向,有利于通过调整汇流条100的布置方式,使汇流条100反射的入射光线更好的反射至电池主体300所在的区域,提高对光线的利用率。
具体地,上述弧形面上各处的切面与玻璃盖板400之间的夹角大于0°且小于180°;上述斜面与玻璃盖板400之间的夹角大于0°且小于180°。若弧形面的切面与玻璃盖板400为平行关系时,会将竖直方向上的入射光线垂直反射至玻璃盖板400,此时的入射光线无法被玻璃盖板400反射电池主体300上,会造成光线的损耗,因此通过上述设置方式,可保证更多的光线可被反射至电池主体300上,进一步提高对光线的利用率。
进一步地,当反射部111包括弧形面时,弧形面的弧度小于或等于π/2。若弧形面的弧度过大,会导致反射部111无法对入射光线的反射方向进行控制,因此上述结构的反射部111可更好的控制入射光线的反射方向,进而提高上述太阳能电池组件的整体功率。
进一步地,如图1至图3所示,电池主体300的电极包括正极301和负极302,汇流条100和导电胶200均为两个,汇流条100与导电胶200一一对应设置,其中一个汇流条100与正极301电性连接,另一个汇流条100与负极302电性连接,两个汇流条100的反射部111相对设置,用于将入射光线反射至正极301与负极302之间的吸收层310上。此时两个汇流条100根据其布置位置分别为左侧汇流条100及右侧汇流条100,且无论左侧汇流条100或右侧汇流条100,其反射部111均可将入射光线通过玻璃盖板400反射至正极301及负极302之间的位置,反射效果较好,可进一步提高对光的吸收效果,可提升上述太阳能电池组件的输出功率。
进一步地,如图1至图3所示,当反射部111包括弧形面时,弧形面向汇流条100的内部凹设,位于正极301处的汇流条100的弧形面为第一弧面111a,位于负极302处的汇流条100的弧形面为第二弧面111b,第一弧面111a的圆心轴偏向第二弧面111b的一侧,第二弧面111b的圆心轴偏向第一弧面111a的一侧。弧形面均为向汇流条100的内部凹设的结构,具有将光线聚集的作用,同时第一弧面111a的圆心轴偏向第二弧面111b的一侧,则第一弧面111a可将入射光线反射至偏向第二弧面111b的方向,同理第二弧面111b可将入射光线反射至偏向第一弧面111a的方向,即入射光线均被反射至正极301与负极302之间的位置,再经过玻璃盖板400的反射,使照射至正极301及负极302的入射光线经过多次反射,均能传递至电池主体300的中部区域,进而被电池主体300转化为电能。因此,无论入射光线照射到正极301或负极302的汇流条100上,均可被汇流条100上的弧形面定向反射至电池主体300的中部位置,提高了对照射到汇流条100上的入射光线的利用率。
此外,如图4所示,当反射部111包括弧形面时,弧形面也可为向汇流条100的外侧凸设的结构,位于正极301处的汇流条100的弧形面为第三弧面111c,位于负极302处的汇流条100的弧形面为第四弧面111d,第三弧面111c的圆心轴偏离第四弧面111d的一侧,第四弧面111d的圆心轴偏离第三弧面111c的一侧。当弧形面为向汇流条100的外侧凸设的结构时,也可将入射光线经过弧形面及玻璃盖板400的多次反射,传递至电池主体300上,且第三弧面111c的上述结构可将入射光线反射至偏向第四弧面111d的方向,上述结构的第四弧面111d可将入射光线反射至偏向第三弧面111c的方向,即入射光线均被反射至正极301与负极302之间的位置,再经过玻璃盖板400的反射,使照射至正极301及负极302的入射光线经过多次反射,均能传递至电池主体300的中部区域,进而被电池主体300转化为电能,提高了对照射到汇流条100上的入射光线的利用率。
在另一个实施例中,如图5所示,当反射部111包括斜面时,位于正极301的汇流条100的斜面为第一斜面111e,位于负极302的汇流条100的斜面为第二斜面111f,第一斜面111e用于将入射光线反射至玻璃盖板400,且经第一斜面111e反射后的入射光线朝向负极302的方向,第二斜面111f用于将入射光线反射至玻璃盖板400,且经第二斜面111f反射后的入射光线朝向正极301的方向。此时照射到汇流条100上的入射光线也可通过斜面及玻璃盖板400的多次反射,被定向反射至电池主体300的中部位置,提高了对照射到汇流条100上的入射光线的利用率。
在其他实施例中,如图6所示,在两个汇流条100中,其中一个汇流条100的反射部111包括斜面,斜面用于将入射光线反射至玻璃盖板400,且经斜面反射的入射光线朝向另一个汇流条100的方向,另一个汇流条100的反射部111包括弧形面,经弧形面反射的入射光线朝向斜面的方向。此时两个汇流条100的反射部111不同,但均可将入射光线通过多次反射被定向反射至电池主体300的中部位置,提高了对照射到汇流条100上的入射光线的利用率。当然,这里的弧形面可为向汇流条100的内部凹设的结构,也可为向汇流条100的外侧凸设的结构。
具体地,两个汇流条100呈对称设置。
在其他实施例中,也可只在正极301或负极302处设置汇流条100及导电胶200。
进一步地,如图1及图2所示,电池主体300还包括电极层320及基板玻璃330,吸收层310、电极层320及基板玻璃330依次层叠设置,基板玻璃330设于电极层320远离玻璃盖板400的一侧,吸收层310的两端分别设有第一缺口及第二缺口,第一缺口、第二缺口的底面均位于电极层320,第一缺口的底面为正极301,第二缺口的底面为负极302。此时导电胶200可填充上述第一缺口及第二缺口,在将汇流条100通过导电胶200安装于电池主体300上时,可降低太阳能电池组件的整体厚度,同时汇流条100及导电胶200与电池主体300的结合更紧密。
在其他实施例中,正极301及负极302也可设于电极层320的中部。此时连接部112也可为弧形面或倾斜设置的平面,使光线经过玻璃盖板400的反射照射到正极301或负极302的四周位置,用于产生电能,提高对光线的利用率。
本实施例中,吸收层310与电极层320为电性连接,吸收层310用于吸收光线,随后电极层320将由光能转化成的电能导出至外部电路。
进一步地,如图3所示,汇流条100上的反射槽110为至少两个,相邻两个反射槽110中,前一个反射槽110的连接部112与后一个反射槽110的反射部111连接。此时即使入射光线经过反射槽110、玻璃盖板400的依次反射重新传递至汇流条100上,也可经过后一个反射槽110的反射部111重新将入射光线反射至玻璃盖板400上,进而通过多个反射槽110的依次传递将入射光线通过玻璃盖板400反射至电池主体300上,对光线的利用率更高。
进一步地,如图2及图3所示,汇流条100与导电胶200接触的面为接触面,接触面具有凹凸结构。由于与导电胶200接触的接触面具有凹凸结构,则接触面与导电胶200的接触面积更大,可降低导电胶200与汇流条100之间的接触电阻,同时也可增加汇流条100与导电胶200之间的结合力,可进一步提高电池主体300的质量。
可选地,接触面具有锯齿结构。此时导电胶200可沿着锯齿结构的斜面填充锯齿之间的空间,方便汇流条100与导电胶200的粘接,提高了接触面与导电胶200之间的结合力。
进一步地,如图2及图3所示,接触面包括多个凸起部120,凸起部120的横截面为三角形。此时接触面与导电胶200的接触面积更大,同时凸起部120的横截面为三角形时,对汇流条100的加工更简单,与导电胶200的结合效果更好。
可选地,相邻的凸起部120紧挨设置;或相邻的两个凸起部120间隔设置。均可增加接触面与导电胶200的接触面积,由于凸起部120的表面积比平面结构大,因此当凸起部120紧挨设置时,相比于间隔设置的凸起部120之间存在平面,紧挨设置的凸起部120与导电胶200的接触面更大。
在其他实施例中,凸起部120可为菱形柱体;或横截面为其他多边形的柱体。
在其他实施例中,凸起部120的横截面也可为弧形或其他形状。
可选地,汇流条100为金属件。此时对电流的传递效果更好,同时增加光线的反射效果。
具体地,汇流条100的材质可为金属或金属混合物,例如铜或铜合金;或其他类型的导电材料,例如导电碳纤维或石墨烯等。
可选地,反射部111为镜面。此时对光线的反射效果更好。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种太阳能电池组件,其特征在于,包括汇流条、导电胶及电池主体,所述汇流条通过所述导电胶与所述电池主体的电极电性连接,所述汇流条与所述导电胶接触设置。
2.根据权利要求1所述的太阳能电池组件,其特征在于,还包括与所述电池主体相对间隔设置的玻璃盖板,所述汇流条、所述导电胶均设于所述玻璃盖板与所述电池主体之间,所述汇流条靠近所述玻璃盖板的侧面上设有反射槽,所述反射槽的槽壁用于将入射光线反射至所述玻璃盖板,并通过所述玻璃盖板再次反射至所述电池主体的吸收层。
3.根据权利要求2所述的太阳能电池组件,其特征在于,所述反射槽的槽壁包括相连接的反射部及连接部,所述反射部包括弧形面和/或斜面,所述连接部为沿竖直方向设置的平面。
4.根据权利要求3所述的太阳能电池组件,其特征在于,当所述反射部包括弧形面时,所述弧形面的弧度小于或等于π/2。
5.根据权利要求3所述的太阳能电池组件,其特征在于,所述电池主体的电极包括正极和负极,所述汇流条和所述导电胶均为两个,所述汇流条与所述导电胶一一对应设置,其中一个所述汇流条与所述正极电性连接,另一个所述汇流条与所述负极电性连接,两个所述汇流条的反射部相对设置,用于将入射光线反射至所述正极与所述负极之间的所述吸收层上。
6.根据权利要求5所述的太阳能电池组件,其特征在于,当所述反射部包括弧形面时,所述弧形面向所述汇流条的内部凹设,位于所述正极处的汇流条的弧形面为第一弧面,位于所述负极处的汇流条的弧形面为第二弧面,所述第一弧面的圆心轴偏向所述第二弧面的一侧,所述第二弧面的圆心轴偏向所述第一弧面的一侧。
7.根据权利要求5所述的太阳能电池组件,其特征在于,所述电池主体还包括电极层及基板玻璃,所述吸收层、所述电极层及所述基板玻璃依次层叠设置,所述基板玻璃设于所述电极层远离所述玻璃盖板的一侧,所述吸收层的两端分别设有第一缺口及第二缺口,所述第一缺口、所述第二缺口的底面均位于电极层,所述第一缺口的底面为所述正极,所述第二缺口的底面为所述负极。
8.根据权利要求3所述的太阳能电池组件,其特征在于,所述汇流条上的反射槽为至少两个,相邻的两个所述反射槽中,前一个所述反射槽的连接部与后一个所述反射槽的反射部连接。
9.根据权利要求1-8任一项所述的太阳能电池组件,其特征在于,所述汇流条与所述导电胶接触的面为接触面,所述接触面具有凹凸结构。
10.根据权利要求9所述的太阳能电池组件,其特征在于,所述接触面包括多个凸起部,所述凸起部的横截面为三角形。
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