DE10356690B4 - Flexibles Solarmodul zur Dachintegration mit kristallinen Siliziumzellen - Google Patents
Flexibles Solarmodul zur Dachintegration mit kristallinen Siliziumzellen Download PDFInfo
- Publication number
- DE10356690B4 DE10356690B4 DE10356690A DE10356690A DE10356690B4 DE 10356690 B4 DE10356690 B4 DE 10356690B4 DE 10356690 A DE10356690 A DE 10356690A DE 10356690 A DE10356690 A DE 10356690A DE 10356690 B4 DE10356690 B4 DE 10356690B4
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- solar module
- sun
- silicon cells
- cover
- cells
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 229910021419 crystalline silicon Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 9
- 230000010354 integration Effects 0.000 title claims abstract description 4
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 17
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims abstract description 8
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000010409 thin film Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims description 7
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims description 7
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 4
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 claims description 4
- 229920002457 flexible plastic Polymers 0.000 claims description 2
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 58
- 239000010408 film Substances 0.000 description 10
- 238000013084 building-integrated photovoltaic technology Methods 0.000 description 6
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 239000004831 Hot glue Substances 0.000 description 3
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 3
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 239000002313 adhesive film Substances 0.000 description 2
- 229920006255 plastic film Polymers 0.000 description 2
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 2
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 2
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000011353 cycloaliphatic epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 244000144992 flock Species 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000012943 hotmelt Substances 0.000 description 1
- 238000009863 impact test Methods 0.000 description 1
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 238000004382 potting Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000005368 silicate glass Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000003856 thermoforming Methods 0.000 description 1
- 239000012815 thermoplastic material Substances 0.000 description 1
- 238000013024 troubleshooting Methods 0.000 description 1
- 238000007740 vapor deposition Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S20/00—Supporting structures for PV modules
- H02S20/20—Supporting structures directly fixed to an immovable object
- H02S20/22—Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
- H02S20/23—Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings specially adapted for roof structures
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L31/00—Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
- H01L31/04—Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
- H01L31/042—PV modules or arrays of single PV cells
- H01L31/044—PV modules or arrays of single PV cells including bypass diodes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L31/00—Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
- H01L31/04—Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
- H01L31/042—PV modules or arrays of single PV cells
- H01L31/048—Encapsulation of modules
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L31/00—Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
- H01L31/04—Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
- H01L31/054—Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
- H01L31/0543—Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means comprising light concentrating means of the refractive type, e.g. lenses
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/10—Photovoltaic [PV]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/52—PV systems with concentrators
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Solarmodul
zur Dachintegration, bestehend aus mehreren kristallinen Siliziumzellen
(4), die gemeinsam mit einer lichtdurchlässigen Abdeckung (1) versehen
sind, in die auf der sonnenabgewandten Seite eine der Siliziumzellen-Anzahl
entsprechende Anzahl von Vertiefungen (3) zur Aufnahme der Siliziumzellen
(4) mit einer mindestens der Dicke der Siliziumzellen (4) entsprechenden
Tiefe eingebracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass die lichtdurchlässige Abdeckung
(1) aus einem schlagfesten Kunststoff besteht und sonnenseitig durch eingeformte
Nuten ein Gitternetz von Dünnstellen
(2) in der Art eines Dünnfilmscharniers
aufweist, wodurch das Solarmodul flexibel ist und zwischen denen
auf der sonnenabgewandten Seite die jeweils eingeformten Vertiefungen
(3) liegen.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Solarmodul zur Dachintegration, bestehend aus mehreren kristallinen Siliziumzellen, die gemeinsam mit einer lichtdurchlässigen Abdeckung versehen sind, in die auf der sonnenabgewandten Seite eine der Siliziumzellen-Anzahl entsprechende Anzahl von Vertiefungen zur Aufnahme der Siliziumzellen mit einer mindestens der Dicke der Siliziumzellen entsprechenden Tiefe eingebracht sind.
- Übliche Solarstrom-Standard-Module bestehen vorderseitig aus einer relativ bruchfesten Silikatglasscheibe und rückseitig aus einer feuchtigkeitsundurchlässigen Kunststoff-Verbundfolie. Dazwischen „einlaminiert", üblicherweise mittels EVA-Schmelzklebefolie, werden kristalline Silizium-Solarzellen typischerweise über 100 mm × 100 mm groß und ca. 0,3 mm dick, das heißt sehr bruchempfindlich. Diese „Laminate" erhalten einen Aluminiumrahmen und eine elektrische Anschlussdose und werden üblicherweise „Standard-Module" genannt. Ihre Prüfung/Zertifizierung erfolgt nach IEC 61215, wozu eine äußerst harte Hagelschlag-Prüfung zählt.
- Aus der Offenlegungsschrift
DE 27 57 493 A1 , welche zur Bildung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 verwendet wurde, ist auch eine Solarzellenanordnung mit einer lichtdurchlässigen Abdeckung aus einem Kunststoff-Spritzgussteil bekannt. Die Solarzellen sind in Vertiefungen dieses Spritzgussteiles eingelegt. Die Vertiefungen sind wabenartig angeordnet, wodurch die Gesamtanordnung durch die verbleibenden Stege zwischen den einzelnen Solarzellen besonders steif sein soll. - Daneben und in bedeutend geringerem Umfang sind so genannte Folienmodule bekannt geworden, das heißt die Einbettung von kristallinen Solarzellen zwischen zwei Kunststofffolien, wodurch ein mehr oder weniger flexibles Laminat entsteht. Derartige Folienmodule werden zur Verklebung auf Bootsdecks, Wohnwagen Caravans etc. verwendet, erfüllen aber die Hagelschlagprüfung nicht, so dass sie zur Verwendung als integrierter Bestandteil von Metalldächern (BIPV, „building integrated photovoltaics") nicht geeignet sind.
- Metalldächer, auf deren einzelne Bauteile („Dachscharen") werksseitig bereits flexible Folienmodule aufgeklebt wurden, sind etwa 1993 in den USA entwickelt worden und finden inzwischen in steigendem Umfang auch in Europa Verwendung. Der Vorteil einer derartigen Kombination von flexiblen Solar-Laminaten mit dem Blechdach statt einer nachträglichen Montage von Standardmodulen auf ein konventionelles Blechdach liegt, zumindest im Prinzip, in der Kosteneinsparung (ca. 15%) für die Rahmen, Anschlussdosen, Befestigungsteile und für die bauseitige Montagearbeit. In der Praxis ist BIPV teilweise eher teurer als die Montage von Standardmodulen auf einem Metalldach, weil für die Herstellung ausschließlich teure Folienmodule zur Verfügung stehen. Diese Laminate sind flexibel, weil statt der bruchempfindlichen kristallinen Solarzellen bruchfeste, flexible Bandzellen, hergestellt durch Aufdampfen von Dünnschicht-Silizium auf Edelstahl, Verwendung finden. Bisher noch nicht marktreif sind verschiedene Entwicklungen, aSi oder CIS direkt auf flexible Kunststofffolien abzuscheiden.
- Die Kombination von Metalldach und flexiblem Solar-Laminat hat, außer potentiellen Preisvorteilen und der werksseitigen Fertigung, das interessante Potential, zugleich Solarwärme gewinnen zu können. Will man jedoch, wegen der genannten Nachteile, zur BIPV-Herstellung keine Silizium-/Edelstahl-Laminate verwenden, so ergibt sich die Problematik, dass andere flexible Dünnschichtzellen erst in einigen Jahren am Markt zur Verfügung stehen werden, andererseits andere Folienmodule für diesen Anwendungsbereich nicht geeignet sind, weil die einlaminierten, kristallinen Siliziumzellen bei der IEC61215 – Hagelschlagprüfung – beschädigt werden.
- Von Fachleuten wird einerseits berichtet, dass umfangreiche Versuche zur Modifikation von Folienmodulen in eine hagelschlagsicheren Variante, beispielsweise durch sonnenseitige Verwendung einer Abdeckscheibe aus schlagfestem Polycarbonat, angestellt wurden, jedoch fehlgeschlagen sind.
- Die Problemlösung ist also offensichtlich nicht trivial; andererseits bestehen handelsübliche Folienmodule immerhin die für Baumaterial übliche, weniger strenge deutsche „Hagelschlagprüfung Bau", was nahe legt, dass die erfor derlichen Zusatzmaßnahmen zur Erlangung von IEC61215 nicht unbedingt umfangreich sein müssen.
- Aus
US 4 562 637 A ist ein Verfahren zur Serienschaltung von Solarzellen bekannt, bei dem mit einer leitfähigen Schicht versehene flexible Folien zur Zellenverbindung benutzt werden. Die so verbundenen Zellen werden anschließend jedoch beidseitig mit einer durchgehenden Glasschicht versehen, so dass die Flexibilität wieder aufgehoben wird. - In dieser Situation ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, unter Verwendung kristalliner Silizium-Solarzellen ein hagelschlagsicheres und somit BIPV-geeignetes Folienmodul anzugeben.
- Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1. Zweckmäßige Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
- Hagelschlagsicherheit und damit Eignung für den BIPV-Bereich wird erreicht, indem zunächst relativ kleine Silizium-Solarzellen von vorzugsweise größerer Dicke, dass heißt Zellen, wie sie in der Frühzeit der Photovoltaik üblich waren, verwendet werden, beispielsweise monokristalline Zellen 80 mm × 80 mm × 0,4 mm. Diese Zellenabmaße bieten sich auch deswegen an, weil BIPV-Laminate schmal (ca, 40 cm) und lang sein sollen, um zu den Baumaßen von Dachscharen zu passen.
- Für die Abdeckung auf der sonnenzugewandten Seite des flexiblen Solar-Laminats wird ein schlagfester Kunststoff verwendet, der durch eingeformte Dünnstellen (Nuten) ein Gitternetz in der Art eines Dünnfilm-Scharniers aufweist und dadurch flexibel gemacht wird und die andererseits auf der sonnenabgewandten Seite die eingangs beschriebenen Vertiefungen enthält. Diese sind mindestens die mindestens ebenso tief wie die Solarzellen dick sind, so dass die Zellen vollständig in die Vertiefung eingebettet werden können.
- Bei Hagelschlag auf die Oberseite der sonnenseitigen Abdeckung wird der Impuls über die „dicken Bereiche" auf die Rückseite des Laminats bzw. auf die Dachschare abgetragen, die in der Vertiefung befindliche Solarzelle wird weniger stark auf Schock beansprucht, als dies bei einer Einbettung zwischen „glatten" Folien der Fall wäre.
- Verstärken lässt sich dieser Effekt, falls erforderlich, durch Einbau einer „Abstützung" in Zellenmitte. Die Lochung einer kristallinen Solarzelle mittels Laser stellt heute kein Problem mehr dar. Beim Einbau der Solarzelle wird als Abstützung ein Stift mit verbreitertem Kopf eingebracht, dessen Länge wiederum eine kraftschlüssige Verbindung Zwischen sonnenseitiger und rückseitiger Abdeckung des Solarmoduls sicherstellt.
- Obwohl die Absorption von Strahlung durch den eingebrachten Stift bzw. durch dessen Kopf ohnehin gering ist, wird dieser vorteilhafterweise aus einem glasklaren, schlagfesten und UV-beständigen Kunststoff ausgeführt.
- Üblicherweise erfolgt die Lamination von Zellen in Solarmodulen durch EVA-Schmelzklebefolie. Bei der vorliegenden Abdeckplatte mit Vertiefungen ist jedoch angeraten, die Zellen in Gießharz einzubetten, vergleichbar der in den frühen Jahren der Solarstromtechnik verwendeten Silicon- Einbettung. Heute stehen so genannte „Lupenharze" (Cycloalophatische Epoxydharze) zur Verfügung, die hochtransparent, UV-beständig, ohne Luftzufuhr kalthärtend, in der Härte einstellbar und im Preis nicht teurer als EVA sind. Insbesondere die „dauerelastische" Einstellung könnte vorteilhaft sein, den Aufprall der Hagelkörner abzufangen.
- Es steht zu vermuten, dass bei den bekannten, nicht hagelschlagsicheren Modulen bei der Durchbiegung durchaus Zellbruch stattfindet, dieser jedoch ohne schädliche Auswirkungen bleibt, weil die metallischen Leiterbahnen auf der Zellenoberseite eine Parallelschaltung der Zellenbruchstücke bewirken. Analog hierzu wird als weitere Variante bzw. Verbesserung vorgesehen, die transparente Vergussmasse, mit welcher die Zellen in die Vertiefungen der sonnenseitigen Abdeckung eingebettet werden, elektrisch leitfähig zu machen. Ein Bruch der kristallinen Siliziumzelle bleibt dann (aus dem genannten Grund) ohne Folgen. Alternativ wird die Solarzelle vorderseitig mit verstärkten Leitbahnen aus duktilem Metall ausgeführt, so dass beim Zellenbruch eine Parallelschaltung erhalten bleibt.
- Die Erfindung soll anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. In den zugehörigen Zeichnungen zeigen:
-
1 eine erste Variante einer erfindungsgemäßen Abdeckung im Querschnitt, -
2 die Abdeckung gemäß1 in der Draufsicht von unten, -
3 die Abdeckung komplett mit den eingesetzten Solarzellen, -
4 eine weitere Variante mit einer zusätzlichen Verstiftung der Solarzellen, -
5 eine mögliche Strukturierung einer Abdeckung, -
6 die Verschaltung der Solarzellen, -
7 eine Anordnung der Abdeckung mit zusätzlichen Deckeln, -
8 einen einzelnen Deckel und -
9 eine Anordnung mit Deckeln, aber ohne Verstiftung. -
1 zeigt die erfindungsgemäße Ausbildung einer sonnenseitigen Abdeckplatte1 mit nutförmigen Dünnstellen2 auf der „Oberseite" und Vertiefungen3 auf der Unterseite. Das Gitterwerk der Nuten (siehe2 ) gewährleistet eine Biegbarkeit der Platte in Längs- und Querrichtung. Die Vertiefungen3 dienen zur Aufnahme von Solarzellen4 . Die sonnenseitige Abdeckplatte1 kann hergestellt werden, indem Polycarbonat-Plattenmaterial thermoplastisch mit zwei Matrizen entsprechend verformt wird. Selbstverständlich ist auch, bei entsprechend höheren Werkzeug- und niedrigeren Stückkosten, eine Herstellung im Spritzgussverfahren möglich. -
3 zeigt einen Querschnitt durch das komplette Laminat. Die Solarzellen4 sind mit Gießharz5 in die Vertiefungen3 eingebracht, rückseitig wurde eine Klebeschicht6 mit EVA-Schmelzkleber oder doppelseitiger Klebefolie eine lichtundurchlässige Abdeckung7 aufgebracht. Letztere könnte aus den bei Standard-Solarmodulen üblichen „Rückseitenfolie" bestehen, jedoch speziell bei Einbau von Abstützungen, wie sie4 zeigt, auch aus weniger flexiblem Material, beispielsweise 0,2 mm Edelstahl. -
4 zeigt die zusätzliche Verwendung von Abstützungen (vorzugsweise aus transparentem Kunststoff). Die Lochung in der kristallinen Solarzelle und der Einbau mit Gießharz muss so erfolgen, dass ein Stift8 im Bereich von zehntel Millimetern frei durch die Zelle hindurchgleiten kann und nicht, beispielsweise durch Verklebung, Kräfte auf die Zelle überträgt. -
5 zeigt eine Strukturierung der sonnenseitigen Abdeckplatte1 im Bereich der Vertiefung3 derart, dass sowohl der Effekt der mechanischen Versteifung wie auch ein lichtsammelnder Effekt auftritt (Prinzip Fresnel-Linse). Die dargestellte Struktur mit rahmenartiger Vertiefung und vier kleinen Fresnel-Linsen stellt einen Sonderfall dar; üblicherweise wird die Zellenfläche von einer einzigen Fresnel-Struktur überspannt. -
6 zeigt die Reihenverschaltung von 36 Solarzellen4 zu einem Solarmodul. Die Besonderheit liegt einerseits in der unüblichen, mäanderförmigen Verschaltung durch Zellenverbinder10 der Zellen4 mit einer relativ großen Anzahl eingelegter Bypass-Dioden11 , wodurch das BIPV-Laminat weitgehend unempfindlich gegen Teil-Abschattung wird. Außerdem ist eine Durchgangsverdrahtung12 eingearbeitet, da bei einer Kabelverlegung unterhalb der Dachhaut zahl reiche Dachdurchbrüche zum Anschluss der Laminate benötigt werden, was schon allein aus Gründen der Gewährleistung (Dichtigkeit des Daches) nicht akzeptabel sein kann. -
7 zeigt die Ausbildung der rückseitigen Abdeckung mit einzelnen Deckeln9 , die den Bereich der Vertiefung3 rückseitig überspannen und eine minimale Bewegung, die der Stift8 beim Auftreffen von Hagelkörnern ausführt, auf die Bereiche voller Dicke der sonnenseitigen Abdeckplatte1 überträgt. Diese Ausführungsform bietet auch ohne Verwendung des zusätzlichen Stiftes8 bei der Herstellung des erfindungsgemäßen flexiblen Solarmoduls Vorteile, da die Verwendung von EVA-Schmelzklebefolie und Verarbeitung im Laminator entfällt. Die in7 gezeigte Klebeschicht6 kann eine normale Selbstklebefolie sein. Die rückseitige Abdeckung7 , in diesem Fall eine Kunststofffolie, dient im Wesentlichen zur Abdeckung der Zellenverbinder10 . -
8 zeigt einen einzelnen Deckel9 aus starrem Material, beispielsweise Stahlblech. Jeder Deckel9 besitzt vier Laschen mit Lochung. Es versteht sich, dass die einzelnen Deckel9 Aussparungen zur Durchführung der Zellenverschaltung (Zellenverbinder10 ) aufweisen (nicht gezeigt). Die Deckel9 werden, ein ausreichendes Tiefenmaß der Zellenvertiefungen3 vorausgesetzt, ebenso wie die Solarzellen4 in die Vertiefung3 eingesetzt, jedoch liegen sie mit den Laschen auf den die Zelle umgebenden „dicken" Bereichen der sonnenseitigen Abdeckung1 auf. Bei der Montage der Deckel9 werden diese zunächst in Position gebracht und dann das stiftförmig durch die Lochung der Laschen greifende, thermoplastische Material der sonnenseitigen Abdeckung1 durch Druck und Wärme so verformt, dass die Deckel9 kraftschlüssig in ihrer Position fixiert sind. - Die Verwendung metallischer Deckel
9 bietet außerdem den Vorteil, dass die Wärme von der Zelle besser nach hinten abgeleitet wird. Metallische Deckel9 können vorteilhaft auch dann eingesetzt werden, wenn die Zelle ohne Abstützung8 eingearbeitet wird (siehe9 ). Insgesamt bietet die Verwendung von „Einzeldeckeln"9 den Vorteil, dass diese aus starrem Material gefertigt werden können, also den Hangelschlag-Impuls abfangen können, ohne dass die Flexibilität des gesamten Solarmoduls hierdurch negativ beeinflusst wird. -
- 1
- Abdeckplatte
- 2
- nutförmige Dünnstelle
- 3
- Vertiefung
- 4
- Solarzelle
- 5
- Gießharz
- 6
- Klebeschicht
- 7
- Abdeckung
- 8
- Stift
- 9
- Deckel
- 10
- Zellenverbinder
- 11
- Bypass-Diode
- 12
- Durchgangsverdrahtung
Claims (8)
- Solarmodul zur Dachintegration, bestehend aus mehreren kristallinen Siliziumzellen (
4 ), die gemeinsam mit einer lichtdurchlässigen Abdeckung (1 ) versehen sind, in die auf der sonnenabgewandten Seite eine der Siliziumzellen-Anzahl entsprechende Anzahl von Vertiefungen (3 ) zur Aufnahme der Siliziumzellen (4 ) mit einer mindestens der Dicke der Siliziumzellen (4 ) entsprechenden Tiefe eingebracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass die lichtdurchlässige Abdeckung (1 ) aus einem schlagfesten Kunststoff besteht und sonnenseitig durch eingeformte Nuten ein Gitternetz von Dünnstellen (2 ) in der Art eines Dünnfilmscharniers aufweist, wodurch das Solarmodul flexibel ist und zwischen denen auf der sonnenabgewandten Seite die jeweils eingeformten Vertiefungen (3 ) liegen. - Solarmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Einbettung der kristallinen Siliziumzellen (
4 ) in die sonnenseitige Abdeckung (1 ) mittels transparentem, UV-beständigem Gießharz (5 ) erfolgt. - Solarmodul nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gießharz (
5 ) elektrisch leitfähig ist. - Solarmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Siliziumzellen (
4 ) mittig eine Lochung besitzen und beim Einbau der Siliziumzellen (4 ) in die sonnenseitige Abdeckung (1 ) pro Siliziumzelle (4 ) eine nicht mit der Siliziumzelle (4 ) verbundene, stiftartige Abstützung (8 ), geeignet zum Übertrag von Kräften von der sonnenseitigen Abdeckung (1 ) auf eine modulrückseitige Abdeckung (7 ), eingebaut ist. - Solarmodul nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützung (
8 ) aus einem transparenten Kunststoff besteht. - Solarmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zur Aufnahme der Siliziumzellen (
4 ) vorgesehenen Vertiefungen (3 ) mit einer oder mehreren Fresnel-Linsen-Prägungen ausgestattet sind. - Solarmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die sonnenseitige Abdeckung (
1 ) zusätzlich mit Vertiefungen zur Aufnahme von Zellenverbindern (10 ) und/oder zusätzlichen Vertiefungen zur Aufnahme von Bypass-Dioden (11 ) und/oder zusätzlichen Vertiefungen für die Aufnahme einer Durchgangsverdrahtung (12 ) ausgestattet ist. - Solarmodul nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass rückseitige Zellabdeckungen als einzelne, starre und metallische Deckel (
9 ) ausgeführt sind, wobei zusätzlich als weitere Abdeckung (7 ) über die gesamte rückseitige Modulfläche eine flexible Kunststofffolie geklebt ist.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10356690A DE10356690B4 (de) | 2003-07-05 | 2003-11-27 | Flexibles Solarmodul zur Dachintegration mit kristallinen Siliziumzellen |
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10331113.0 | 2003-07-05 | ||
DE10331113 | 2003-07-05 | ||
DE10356690A DE10356690B4 (de) | 2003-07-05 | 2003-11-27 | Flexibles Solarmodul zur Dachintegration mit kristallinen Siliziumzellen |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10356690A1 DE10356690A1 (de) | 2005-02-17 |
DE10356690B4 true DE10356690B4 (de) | 2008-07-03 |
Family
ID=34071604
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE10356690A Expired - Fee Related DE10356690B4 (de) | 2003-07-05 | 2003-11-27 | Flexibles Solarmodul zur Dachintegration mit kristallinen Siliziumzellen |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE10356690B4 (de) |
Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005032716A1 (de) * | 2005-07-07 | 2007-01-11 | Pvflex Solar Produktion Gmbh | Flexibles Solarstrom-Modul mit einer im Rahmen integrierten Stromführung |
EP1744372A3 (de) * | 2005-07-13 | 2013-01-16 | Zeta Controls Limited | Solarpanel |
GB0514360D0 (en) * | 2005-07-13 | 2005-08-17 | Zeta Controls Ltd | Improvements in photovoltaic cells and charging circuits |
DE202008008743U1 (de) * | 2008-07-02 | 2009-11-19 | Aleo Solar Ag | Photovoltaisches Solarmodul |
DE102008055475A1 (de) * | 2008-12-04 | 2010-06-10 | Azur Space Solar Power Gmbh | Anordnung von untereinander verschalteten Solarzellen |
DE102009009036A1 (de) * | 2009-02-16 | 2010-08-26 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Photovoltaisches Modul und Verfahren zu dessen Herstellung |
DE102009036702A1 (de) * | 2009-08-07 | 2011-02-17 | Kdg Mediatech Ag | Solarzelle |
DE102009051051A1 (de) * | 2009-10-28 | 2011-05-05 | Thermoplastik S.R.O. | Photovoltaikmodul und Verfahren zu seiner Herstellung |
DE102011012582A1 (de) * | 2011-02-28 | 2012-08-30 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Photovoltaisches Modul und Verfahren zu dessen Herstellung |
DE102011101908A1 (de) | 2011-05-14 | 2012-11-15 | Klaus Kalberlah | Glasloses Solarzellen-Laminat und Verfahren zu seiner Herstellung (extrusion coating) |
FR3024286B1 (fr) * | 2014-07-28 | 2017-12-15 | Commissariat Energie Atomique | Dispositif electrique et/ou electronique comportant un systeme de protection mecanique d'au moins un composant electrique et/ou electronique |
US10734538B2 (en) | 2015-12-15 | 2020-08-04 | Flisom Ag | Structuring of a photovoltaic apparatus |
EP3400649B1 (de) | 2016-01-06 | 2020-04-08 | Flisom AG | Flexible fotovoltaische vorrichtung |
US10547270B2 (en) | 2016-02-12 | 2020-01-28 | Solarcity Corporation | Building integrated photovoltaic roofing assemblies and associated systems and methods |
FR3126810A1 (fr) | 2021-09-07 | 2023-03-10 | Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives | Module photovoltaïque flexible |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2757493A1 (de) * | 1977-12-22 | 1979-06-28 | Moebes Nachfl & Gmbh & Co Kg W | Solarzellengenerator sowie verfahren zu seiner herstellung |
US4562637A (en) * | 1983-06-22 | 1986-01-07 | Hitachi, Ltd. | Method of manufacturing solar battery |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4562634A (en) * | 1981-08-10 | 1986-01-07 | Watts Warren G | Method of covering surfaces with tensile sheet materials |
-
2003
- 2003-11-27 DE DE10356690A patent/DE10356690B4/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2757493A1 (de) * | 1977-12-22 | 1979-06-28 | Moebes Nachfl & Gmbh & Co Kg W | Solarzellengenerator sowie verfahren zu seiner herstellung |
US4562637A (en) * | 1983-06-22 | 1986-01-07 | Hitachi, Ltd. | Method of manufacturing solar battery |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE10356690A1 (de) | 2005-02-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE10356690B4 (de) | Flexibles Solarmodul zur Dachintegration mit kristallinen Siliziumzellen | |
EP2253022B1 (de) | Solarmodul mit erhöhter Biegesteifigkeit | |
EP1742274B1 (de) | Flexibles Solarstrommodul mit einer im Rahmen integrierten Stromführung | |
DE10231428A1 (de) | Solarzellenmodul | |
DE19809883A1 (de) | Solarer Hybridkollektor zur kombinierbaren Strom- und Wärmeerzeugung und ein Verfahren zu seiner Herstellung | |
EP2382366A2 (de) | Solar-modul in einem isolierglasverbund und verfahren zur herstellung und anwendung | |
DE102008012286A1 (de) | Solarmodul sowie Verfahren zur Herstellung eines Solarmoduls | |
DE4227860A1 (de) | Photovoltaische platte, insbesondere zum einsatz als fassadenplatte | |
EP2140499A1 (de) | Solarmodul für schrägdach | |
DE10048034B4 (de) | Glasloses, flexibles Solar-Laminat, auf seiner Rückseite enthaltend eine Selbstklebeschicht mit elektrischen Leitungen | |
EP3231016A1 (de) | Photovoltaikmodul und photovoltaiksystem | |
EP1860706A1 (de) | GFK basiertes Thermo-Photovoltaik Dacheindeckungs- und Wandverkleidungselement | |
DE102008048547A1 (de) | Dachdeckungsmodul | |
DE102021123000A1 (de) | Photovoltaik-thermisches Modul und Solarsystem | |
EP1272371A1 (de) | Einrichtung zur stromerzeugung und zum abschatten bei kraftfahrzeugen | |
DE112011102882T5 (de) | Flexible gebäudeintegrierte Photovoltaikstruktur | |
DE102019124375A1 (de) | Solar-Verglasungsbaugruppe und Verfahren zur Herstellung einer Solar-Verglasungsbaugruppe | |
EP2159847B1 (de) | System aus einem rahmenlosen Dünnschichtsolarmodul und einer Befestigungsklammer | |
EP1677363A1 (de) | Solarmodul zur Dachintegration | |
DE20215462U1 (de) | PV-Panel zur Klebemontage | |
WO2014075919A1 (de) | Photovoltaik-modul mit rückverstärkungsblech | |
DE202008006549U1 (de) | Solarmodul | |
DE112012006439T5 (de) | Solarzellenmodul und Verfahren zur Herstellung desselben | |
DE102007052554A1 (de) | Solardach-Konstruktion für Kraftfahrzeuge | |
DE102006060786A1 (de) | Solares Energiegewinnungsmodul |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8127 | New person/name/address of the applicant |
Owner name: PVFLEX SOLAR PRODUKTION GMBH, 15517 FUERSTENWALDE, |
|
8127 | New person/name/address of the applicant |
Owner name: PVFLEX SOLAR GMBH, 15517 FUERSTENWALDE, DE |
|
8181 | Inventor (new situation) |
Inventor name: KALBERLAH, KLAUS, DR., 15517 FUERSTENWALDE, DE |
|
8364 | No opposition during term of opposition | ||
R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: EUROSUN SOLARTECHNIK UG (HAFTUNGSBESCHRAENKT), DE Free format text: FORMER OWNER: PVFLEX SOLAR GMBH, 15517 FUERSTENWALDE, DE Effective date: 20110502 |
|
R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee | ||
R079 | Amendment of ipc main class |
Free format text: PREVIOUS MAIN CLASS: H01L0031048000 Ipc: H02S0020230000 |