DE202023103470U1 - Fotovoltaikmodul - Google Patents

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Abstract

Fotovoltaikmodul, umfassend:
eine erste Abdeckplatte (101), eine erste Klebefolie (102), eine Vielzahl von Zellen (103), eine zweite Klebefolie (104) und eine zweite Abdeckplatte (105);
wobei eine Dicke jeder jeweiligen Zelle der Vielzahl von Zellen (103) in einem Bereich von 100 µm bis 170 µm liegt, eine Dicke der ersten Klebefolie (102) in einem Bereich von 300 µm bis 550 µm liegt, eine Dicke der zweiten Klebefolie (104) in einem Bereich von 300 µm bis 710 µm liegt und die Dicke der ersten Klebefolie und
die Dicke der zweiten Klebefolie (104) die folgende Beziehung erfüllen:
0,0007x2-0,4297x+374,2≤y≤0,0034x2-1,0297x+314,19, wobei x die Dicke der ersten Klebefolie (102) bezeichnet und y die Dicke der zweiten Klebefolie (104) bezeichnet;
das Fotovoltaikmodul ferner umfassend mindestens einen Schweißstreifen (106), wobei für jeden jeweiligen Schweißstreifen des mindestens einen Schweißstreifens (106) ein Ende des jeweiligen Schweißstreifens auf einer vorderen Oberfläche einer von zwei benachbarten Zellen in der Vielzahl von Zellen (103) angeordnet ist und das andere Ende des jeweiligen Schweißstreifens auf einer hinteren Oberfläche der anderen der zwei benachbarten Zellen angeordnet ist, wobei eine Dicke des jeweiligen Schweißstreifens in einem Bereich von 200 µm bis 400 µm liegt.

Description

  • TECHNISCHES GEBIET
  • Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung betreffen im Allgemeinen eine Fotovoltaikzelle und insbesondere ein Fotovoltaikmodul.
  • STAND DER TECHNIK
  • Fotovoltaikmodule, auch als Solarpanels bekannt, erzeugen Elektrizität durch Fotovoltaikeffekt, was den Kern von Solarstromsystemen ausmacht. Das Fotovoltaikmodul besteht im Allgemeinen aus einer Zelle, einer Abdeckplatte und einer Klebefolie zum Einkapseln einer vorderen und hinteren Oberfläche der Zelle, um die Zelle zu schützen.
  • Herkömmliche Fotovoltaikmodule weisen jedoch eine schlechte Leistung auf. Es wurde festgestellt, dass einer der Gründe für die schlechte Leistung des Fotovoltaikmoduls darin besteht, dass die Klebefolie nicht nur die Zelle einkapselt, sondern auch Licht reflektiert, das auf eine Oberfläche der Zelle fällt, sodass das Licht in die Zelle rückreflektiert wird. Es wurde festgestellt, dass im Allgemeinen bei der tatsächlichen Herstellung des Fotovoltaikmoduls die Dicken von Klebefolien auf beiden Seiten der Zelle die Reflexionsfähigkeit der Klebefolien beeinflussen, wodurch die Lichtabsorptionsfähigkeit der Zelle beeinflusst wird, was zu der schlechten Leistung des Fotovoltaikmoduls führt.
  • KURZDARSTELLUNG
  • Einige Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung stellen ein Fotovoltaikmodul bereit, das mindestens dazu beiträgt, die Leistung des Fotovoltaikmoduls zu verbessern.
  • Einige Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung stellen ein Fotovoltaikmodul bereit, das Folgendes einschließt: eine erste Abdeckplatte, eine erste Klebefolie, eine Vielzahl von Zellen, eine zweite Klebefolie und eine zweite Abdeckplatte; wobei eine Dicke jeder jeweiligen Zelle der Vielzahl von Zellen in einem Bereich von 100 µm bis 170 µm liegt, eine Dicke der ersten Klebefolie in einem Bereich von 300 µm bis 550 µm liegt, eine Dicke der zweiten Klebefolie in einem Bereich von 300 µm bis 710 µm liegt, und die Dicke der ersten Klebefolie und die Dicke der zweiten Klebefolie die folgende Beziehung erfüllen: 0,0007x2-0,4297x+374,2≤y≤0,0034x2-1,0297x+314,19, wobei x die Dicke der ersten Klebefolie bezeichnet und y die Dicke der zweiten Klebefolie bezeichnet; wobei das Fotovoltaikmodul ferner mindestens einen Schweißstreifen einschließt, wobei für jeden jeweiligen Schweißstreifen des mindestens einen Schweißstreifens ein Ende des jeweiligen Schweißstreifens auf einer vorderen Oberfläche einer von zwei benachbarten Zellen in der Vielzahl von Zellen angeordnet ist und das andere Ende des jeweiligen Schweißstreifens auf einer hinteren Oberfläche der anderen der zwei benachbarten Zellen angeordnet ist, wobei eine Dicke des jeweiligen Schweißstreifens in einem Bereich von 200 µm bis 400 µm liegt.
  • In einigen Ausführungsformen liegt mindestens eine von einer Dickendifferenz zwischen der jeweiligen Zelle und der ersten Klebefolie und einer Dickendifferenz zwischen der jeweiligen Zelle und der zweiten Klebefolie in einem Bereich von 200 µm bis 350 µm.
  • In einigen Ausführungsformen schließt ein Material der ersten Abdeckplatte Glas ein, wobei das Glas eine Prägestruktur hin zu einer Oberfläche der jeweiligen Zelle aufweist, die Prägestruktur in einer Richtung weg von der jeweiligen Zelle ausgespart ist und eine Aussparungstiefe der Prägestruktur in einem Bereich von 30 µm bis 50 µm liegt.
  • In einigen Ausführungsformen schließt ein Material der zweiten Abdeckplatte eine Rückplatte ein, wobei die erste Klebefolie zwischen der ersten Abdeckplatte und der Vielzahl von Zellen angeordnet ist, wobei die zweite Klebefolie zwischen der zweiten Abdeckplatte und der Vielzahl von Zellen angeordnet ist und die Dicke der zweiten Klebefolie kleiner als oder gleich der Dicke der ersten Klebefolie ist.
  • In einigen Ausführungsformen liegt eine Dicke der ersten Abdeckplatte in einem Bereich von 2,7 mm bis 3,2 mm, und eine Dicke der Rückplatte liegt in einem Bereich von 0,2 mm bis 0,33 mm.
  • In einigen Ausführungsformen liegt die Dicke der ersten Klebefolie in einem Bereich von 330 µm bis 510 µm, und die Dicke der zweiten Klebefolie liegt in einem Bereich von 310 µm bis 500 µm.
  • In einigen Ausführungsformen schließt ein Material der zweiten Abdeckplatte Glas ein.
  • In einigen Ausführungsformen liegen sowohl eine Dicke der ersten Abdeckplatte als auch eine Dicke der zweiten Abdeckplatte in einem Bereich von 1,5 mm bis 2 mm.
  • In einigen Ausführungsformen liegt die Dicke der ersten Klebefolie in einem Bereich von 310 µm bis 500 µm, und die Dicke der zweiten Klebefolie liegt in einem Bereich von 310 µm bis 520 µm.
  • In einigen Ausführungsformen liegt eine von einer Dickendifferenz zwischen dem jeweiligen Schweißstreifen und der ersten Klebefolie und einer Dickendifferenz zwischen dem jeweiligen Schweißstreifen und der zweiten Klebefolie in einem Bereich von 50 µm bis 180 µm.
  • In einigen Ausführungsformen schließt die erste Klebefolie mindestens eine von einer Polyolefinelastomerklebefolie , POE- Klebefolie, und einer Ethylenvinylacetatklebefolie, EVA-Klebefolie, ein, und die zweite Klebefolie schließt mindestens eine von der POE-Klebefolie und der EVA-Klebefolie ein.
  • In einigen Ausführungsformen ist die Dicke der ersten Klebefolie gleich der Dicke der zweiten Klebefolie, wenn sowohl die erste Klebefolie als auch die zweite Klebefolie POE-Klebefolien einschließen.
  • In einigen Ausführungsformen ist eine Dicke der ersten Abdeckplatte größer als eine Dicke der zweiten Abdeckplatte; vorzugsweise liegt die Dicke der ersten Abdeckplatte in einem Bereich von 1,8 mm bis 2 mm, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte liegt in einem Bereich von 1,5 mm bis 1,7 mm.
  • In einigen Ausführungsformen ist eine Form des jeweiligen Schweißstreifens eine beliebige von kreisförmig, rechteckig, trapezförmig und dreieckig.
  • In einigen Ausführungsformen sind benachbarte zwei Zellen in der Vielzahl von Zellen teilweise überlappt, und eine Form eines Abschnitts des jeweiligen Schweißstreifens, der einem überlappenden Abschnitt der benachbarten zwei Zellen entspricht, ist flach; wahlweise ist die Vielzahl von Zellen parallel zueinander angeordnet und eine Form eines Abschnitts des jeweiligen Schweißstreifens, der zwischen zwei parallelen Zellen in der Vielzahl von Zellen angeordnet ist, ist flach.
  • Figurenliste
  • Eine oder mehrere Ausführungsformen werden als Beispiele unter Bezugnahme auf die entsprechenden Figuren in den beigefügten Zeichnungen beschrieben, und die Beispiele stellen keine Einschränkung der Ausführungsformen dar. Die Figuren in den beigefügten Zeichnungen stellen keine die Proportionen betreffende Beschränkung dar, sofern nicht anders angegeben.
    • 1 ist eine schematische Querschnittansicht eines Fotovoltaikmoduls gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
    • 2 ist eine weitere schematische Querschnittansicht eines Fotovoltaikmoduls gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
    • 3 ist noch eine weitere schematische Querschnittansicht eines weiteren Fotovoltaikmoduls gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung stellen ein Fotovoltaikmodul bereit, das eine erste Abdeckplatte, eine erste Klebefolie, eine Vielzahl von Zellen, eine zweite Klebefolie und eine zweite Abdeckplatte einschließt. Eine Dicke jeder jeweiligen Zelle der Vielzahl von Zellen liegt in einem Bereich von 100 µm bis 170 µm, eine Dicke der ersten Klebefolie liegt in einem Bereich von 300 µm bis 550 µm, eine Dicke der zweiten Klebefolie liegt in einem Bereich von 300 µm bis 710 µm, und die Dicke der ersten Klebefolie und die Dicke der zweiten Klebefolie erfüllen die folgende Beziehung: 0,0007x2-0,4297x+374,2≤y≤0,0034x2-1,0297x+314,19, wobei x die Dicke der ersten Klebefolie bezeichnet und y die Dicke der zweiten Klebefolie bezeichnet. Auf diese Weise werden die Dicke der ersten Klebefolie beziehungsweise die Dicke der zweiten Klebefolie an die Dicke jeder jeweiligen Zelle angepasst, sodass die erste Klebefolie und die zweite Klebefolie eine bessere Absorptionsfähigkeit für einfallendes Licht aufweisen, die Nutzung und Absorption von einfallendem Licht durch die Zelle verbessert wird und so die fotoelektrische Umwandlungsleistung des Fotovoltaikmoduls verbessert wird. Außerdem ist jeder jeweilige Schweißstreifen auf der Oberfläche der jeweiligen Zelle angeordnet, und die Dicke des jeweiligen Schweißstreifens liegt in einem Bereich von 200 µm bis 400 µm, sodass die Dicke des jeweiligen Schweißstreifens an die Dicke der ersten Klebefolie und die Dicke der zweiten Klebefolie angepasst ist. Auf diese Weise weist die erste Klebefolie oder die zweite Klebefolie, die auf der Oberfläche des Schweißstreifens angeordnet ist, eine bessere Absorptionskapazität für einfallendes Licht auf.
  • Verschiedene Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung werden nachstehend unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen ausführlich beschrieben. Der Durchschnittsfachmann wird jedoch erkennen, dass in verschiedenen Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung zahlreiche technische Details zum besseren Verständnis der vorliegenden Offenbarung vorgeschlagen wurden. Die in der vorliegenden Offenbarung beanspruchten technischen Lösungen sind jedoch auch ohne diese technischen Details sowie verschiedene Änderungen und Modifikationen basierend auf den folgenden Ausführungsformen realisierbar.
  • 1 ist eine schematische Querschnittansicht eines Fotovoltaikmoduls gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
  • Unter Bezugnahme auf 1 schließt das Fotovoltaikmodul eine erste Abdeckplatte 101, eine erste Klebefolie 102, eine Vielzahl von Zellen 103, eine zweite Klebefolie 104 und eine zweite Abdeckplatte 105 ein. Eine Dicke jeder jeweiligen Zelle der Vielzahl von Zellen 103 liegt in einem Bereich von 100 µm bis 170 µm, eine Dicke der ersten Klebefolie 102 liegt in einem Bereich von 300 µm bis 550 µm, eine Dicke der zweiten Klebefolie 103 liegt in einem Bereich von 300 µm bis 710 µm, und die Dicke der ersten Klebefolie 102 und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 erfüllen die folgende Beziehung: 0,0007x2-0,4297x+374,2≤y≤0,0034x2-1,0297x+314,19, wobei x die Dicke der ersten Klebefolie 102 bezeichnet und y die Dicke der zweiten Klebefolie 104 bezeichnet. Das Fotovoltaikmodul schließt ferner mindestens einen Schweißstreifen 106 ein. Für jeden jeweiligen Schweißstreifen 106 des mindestens einen Schweißstreifens 106 ist ein Ende des jeweiligen Schweißstreifens 106 auf einer vorderen Oberfläche einer von zwei benachbarten Zellen 103 in der Vielzahl von Zellen 103 angeordnet, und das andere Ende des jeweiligen Schweißstreifens 106 ist auf einer hinteren Oberfläche der anderen der zwei benachbarten Zellen 103 angeordnet. Eine Dicke des jeweiligen Schweißstreifens 106 liegt in einem Bereich von 200 µm bis 400 µm.
  • Für jede jeweilige Zelle 103 der Vielzahl von Zellen 103 ist die Zelle 103 dazu konfiguriert, Photonen in einfallendem Licht zu absorbieren und Elektronen-Loch-Paare zu erzeugen, die durch ein eingebautes elektrisches Feld in der Zelle 103 getrennt sind und Potenzial an beiden Enden eines PN-Übergangs erzeugen, wodurch Lichtenergie in elektrische Energie umgewandelt wird. In einigen Ausführungsformen dient eine der Oberflächen der Zelle 103 als Licht aufnehmende Oberfläche zum Absorbieren von einfallendem Licht. In anderen Ausführungsformen dienen beide Oberflächen der Zelle 103 als Licht aufnehmende Oberflächen zum Absorbieren von einfallendem Licht. In einigen Ausführungsformen kann die Zelle 103 eine kristalline Siliziumsolarzelle sein, wie etwa eine Einkristallsiliziumsolarzelle oder eine Polysiliziumsolarzelle. Eine Vielzahl von Zellen 103 werden in einigen Ausführungsformen bereitgestellt, wobei die Vielzahl von Zellen 103 in einer Form eines ganzen Stücks oder einer Vielzahl von Stücken (z. B. eine Vielzahl von Stücken wie etwa 1/2 gleiche Stücke, 1/3 gleiche Stücke, 1/4-gleiche Stücke usw.) elektrisch verbunden sein können, um eine Vielzahl von Zellsträngen zu bilden. Die Vielzahl von Zellsträngen ist elektrisch in Reihe und/oder parallel geschaltet.
  • Die Dicke der Zelle 103 ist so konfiguriert, dass sie in einem Bereich von 100 µm bis 170 µm liegt. Innerhalb dieses Bereichs ist die Dicke der Zelle 103 klein, sodass ein Gesamtgewicht der Zelle 103 reduziert werden kann, wodurch das Fotovoltaikmodul leichter wird.
  • Die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 sind auf gegenüberliegenden Oberflächen der Zelle 103 angeordnet, um die Zelle 103 einzukapseln, und die Zelle 103 kann mit der ersten Abdeckplatte 101 und der zweiten Abdeckplatte 105 verbunden sein. Das einfallende Licht erreicht die Oberfläche der Zelle 103 über die erste Klebefolie 102 oder die zweite Klebefolie 104, wenn es auf die Oberfläche des Fotovoltaikmoduls strahlt. Basierend auf der Dicke der Zelle 103 ist die Dicke der ersten Klebefolie 102 so konfiguriert, dass sie in einem Bereich von 300 µm bis 550 µm liegt, und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 ist so konfiguriert, dass sie in einem Bereich von 300 µm bis 710 µm liegt. Innerhalb dieses Bereichs sind die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 an die Dicke der Zelle 103 angepasst. Das heißt, dass einerseits die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 relativ groß sind, sodass die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 eine bessere Einkapselungswirkung auf die Zelle 103 aufweisen, wodurch effektiv verhindert wird, dass Wasserdampf in die Zelle 103 eindringt und den Ausfall der Zelle 103 verursacht. Andererseits sind innerhalb dieses Bereichs die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 nicht übermäßig groß, sodass die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 eine bessere Absorptionswirkung für das einfallende Licht aufweisen, wodurch die Nutzung des einfallenden Lichts durch die Zelle 103 verbessert wird. Darüber hinaus verringert die Konfiguration der Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 innerhalb dieses Bereichs die Menge der vorbereiteten ersten Klebefolie 102 und zweiten Klebefolie 104, was nicht nur einem geringen Gewicht des Fotovoltaikmoduls zuträglich ist, sondern auch die Herstellungskosten reduziert. Es sei angemerkt, dass sich die Dicke der ersten Klebefolie 102 und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 jeweils auf die Dicke der ersten Klebefolie 102 auf der Oberfläche der Zelle 103 und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 auf der Oberfläche der Zelle 103 beziehen.
  • In einigen Ausführungsformen liegt mindestens eine von einer Dickendifferenz zwischen der Zelle 103 und der ersten Klebefolie 102 und einer Dickendifferenz zwischen der Zelle 103 und der zweiten Klebefolie 104 in einem Bereich von 200 µm bis 350 µm. Innerhalb dieses Bereichs ist die Dickendifferenz zwischen der ersten Klebefolie 102 und der Zelle 103 oder zwischen der zweiten Klebefolie 104 und der Zelle 103 relativ groß, d. h. die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104, die auf der Oberfläche der Zelle 103 angeordnet sind, sind relativ groß. Einerseits sind die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 in der Lage, die Zelle 103 besser abzudichten, und Wasserdampf wird besser daran gehindert, in die Zelle 103 einzudringen, sodass die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 eine bessere Wirkung der Beständigkeit gegenüber potenzialinduzierter Alterung (potential induced degradation, PID) aufweisen. Andererseits sind innerhalb dieses Bereichs die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104, die auf der Oberfläche der Zelle 103 angeordnet sind, nicht übermäßig groß, sodass die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 eine bessere Absorptionswirkung für das einfallende Licht aufweisen, wodurch die Nutzung des einfallenden Lichts durch die Zelle 103 verbessert wird.
  • Insbesondere kann in einigen Ausführungsformen die Dickendifferenz zwischen der ersten Klebefolie 102 und der Zelle 103 in einem Bereich von 200 µm bis 350 µm liegen. In einigen Ausführungsformen kann die Dickendifferenz zwischen der zweiten Klebefolie 104 und der Zelle 103 in einem Bereich von 200 µm bis 350 µm liegen. In einigen Ausführungsformen kann sowohl die Dickendifferenz zwischen der ersten Klebefolie 102 und der Zelle 103 als auch die Dickendifferenz zwischen der zweiten Klebefolie 104 und der Zelle 103 in einem Bereich von 200 µm bis 350 µm liegen.
  • Wenn beide gegenüberliegenden Oberflächen der Zelle 103 als Licht aufnehmende Oberflächen dienen, um einfallendes Licht zu absorbieren, wird teilweise einfallendes Licht durch die erste Klebefolie 102 oder die zweite Klebefolie 104 zu dem Zeitpunkt reflektiert, an dem das einfallende Licht auf eine von der ersten Klebefolie 102 oder der zweiten Klebefolie 104 strahlt, und das reflektierte einfallende Licht wird durch eine untere Oberfläche zu der anderen von der ersten Klebefolie 102 oder der zweiten Klebefolie 104 reflektiert oder durch die Umgebung zu der anderen von der ersten Klebefolie 102 oder der zweiten Klebefolie 104 gebeugt, wodurch es erneut absorbiert und von der anderen von der ersten Klebefolie 102 oder der zweiten Klebefolie 104 genutzt wird. Die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 wirken sich auf die Absorptionsrate des einfallenden Lichts aus. Je größer beispielsweise die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 sind, desto kleiner ist die Absorptionsrate des einfallenden Lichts durch die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104.
  • Basierend auf der vorstehenden Analyse und den Dicken der ersten Klebefolie 102, der zweiten Klebefolie 104 und der Zelle 103 ist die Dicke der ersten Klebefolie 102 und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 so konfiguriert, dass sie die folgende Beziehung erfüllt: 0,0007x2-0,4297x+374,2≤y≤0,0034x2-1,0297x+314,19, wobei x die Dicke der ersten Klebefolie 102 bezeichnet und y die Dicke der zweiten Klebefolie 104 bezeichnet. Wenn die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 die Beziehung erfüllen, ist die Dicke der ersten Klebefolie 102 an die Dicke der zweiten Klebefolie 104 angepasst, und die Dicke der ersten Klebefolie 102 und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 sind an die Dicke der Zelle 103 angepasst, sodass die Absorptionsrate der anderen von der ersten Klebefolie 102 oder der zweiten Klebefolie 104 für das reflektierte einfallende Licht relativ groß ist, wenn das auf die erste Klebefolie 102 oder die zweite Klebefolie 104 gestrahlte einfallende Licht zu der anderen von der ersten Klebefolie 102 oder der zweiten Klebefolie 104 reflektiert wird, wodurch die Absorption und Nutzung des einfallenden Lichts durch das Fotovoltaikmodul verbessert wird. Wenn zum Beispiel das einfallende Licht auf die Oberfläche der ersten Klebefolie 102 strahlt, wird teilweise einfallendes Licht durch die untere Oberfläche zu der Oberfläche der zweiten Klebefolie 104 reflektiert oder durch die Umgebung zu der Oberfläche der zweiten Klebefolie 104 gebeugt, sodass das teilweise einfallende Licht erneut absorbiert und von der zweiten Klebefolie 104 genutzt werden kann.
  • In einigen Ausführungsformen schließt die erste Klebefolie 102 mindestens eine von einer Polyolefinelastomerklebefolie (POE-Klebefolie) oder einer Ethylenvinylacetatklebefolie (EVA-Klebefolie) ein, und die zweite Klebefolie 104 schließt mindestens eine von der POE-Klebefolie oder der EVA-Klebefolie ein. Die POE-Klebefolie weist eine hervorragende Feuchtigkeitsbarrierefähigkeit und Ionenbarrierefähigkeit auf und erzeugt in einem Alterungsprozess keine Säure, wodurch eine hervorragende Anti-Alterungsleistung und Anti-PID-Wirkung erreicht wird. Die EVA-Klebefolie lässt das einfallende Licht in einem kurzwelligen Band gleichmäßiger durch, wodurch die Absorption und Nutzung des einfallenden Lichts durch die Zelle 103 verbessert wird. In einigen Ausführungsformen können sowohl die erste Klebefolie 102 als auch die zweite Klebefolie 104 POE-Klebefolien sein. In einigen Ausführungsformen können sowohl die erste Klebefolie 102 als auch die zweite Klebefolie 104 EVA-Klebefolien sein. In einigen Ausführungsformen können sowohl die erste Klebefolie 102 als auch die zweite Klebefolie 104 ein Material von sowohl POE als auch EVA einschließen. Zum Beispiel sind sowohl die erste Klebefolie 102 als auch die zweite Klebefolie 104 Verbundklebefolien, und die Verbundklebefolie besteht aus der POE-Klebefolie und der EVA-Klebefolie.
  • Wenn sowohl die erste Klebefolie 102 als auch die zweite Klebefolie 104 POE-Klebefolien sind, ist die Dicke der ersten Klebefolie 102 in einigen Ausführungsformen gleich der Dicke der zweiten Klebefolie 104. Die Dicke der ersten Klebefolie 102 ist gleich der Dicke der zweiten Klebefolie 104, sodass die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 die gleiche Wasserdampfbarrierefähigkeit und Ionenbarrierefähigkeit zu den zwei gegenüberliegenden Oberflächen der Zelle 103 aufweisen, wodurch eine bessere Einkapselungswirkung für die gesamte Struktur der Zelle 103 vorliegt und eine bessere Leistung der Zelle 103 beibehalten wird.
  • Ferner ist der mindestens eine Schweißstreifen 106 bereitgestellt. Insbesondere ist in einigen Ausführungsformen für jeden jeweiligen Schweißstreifen 106 des mindestens einen Schweißstreifens 106 der Schweißstreifen 106 auf Oberflächen von Gitterlinien auf der Zelle 103 angeordnet und verbindet zwei benachbarte Zellen 103, sodass die zwei benachbarten Zellen 103 elektrisch verbunden sind. Der Schweißstreifen 106 ist mit der ersten Klebefolie 102 oder der zweiten Klebefolie 104 beschichtet, sodass die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 in der Lage sind, den Schweißstreifen 106 fest mit der Oberfläche der Zelle 103 zu verbinden. Die Dicke des Schweißstreifens 106 ist basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 so konfiguriert, dass sie in einem Bereich von 200 µm bis 400 µm liegt, sodass die Dicke des Schweißstreifens 106 an die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 angepasst ist, sodass die erste Klebefolie 102 oder die zweite Klebefolie 104, die auf der Oberfläche des Schweißstreifens 106 angeordnet ist, eine bessere Absorptionskapazität für das einfallende Licht aufweist, wodurch die Leistung des gesamten Fotovoltaikmoduls verbessert wird.
  • Unter Bezugnahme auf 1 ist in einigen Ausführungsformen die Vielzahl von Zellen 103 in dem Fotovoltaikmodul voneinander beabstandet und parallel angeordnet. 1 zeigt ein Beispiel der Vielzahl von Zellen 103, die entlang einer horizontalen Linie parallel angeordnet sind, und in einigen Ausführungsformen kann die Vielzahl von Zellen 103 auch parallel entlang einer vertikalen Linie angeordnet sein. Der Schweißstreifen 106 bildet eine elektrische Verbindung zwischen den beiden benachbarten Zellen 103 durch Verbinden von zwei gegenüberliegenden Oberflächen der zwei benachbarten Zellen 103 (d. h. ein Ende des Schweißstreifens 106 ist mit einer vorderen Oberfläche einer der zwei benachbarten Zellen 103 verbunden, und das andere Ende des Schweißstreifens 106 ist mit einer hinteren Oberfläche der anderen der zwei benachbarten Zellen 103 verbunden). Eine Form des Schweißstreifens 106 kann eine von kreisförmig, rechteckig, trapezförmig oder dreieckig sein. Der Schweißstreifen 106 mit der vorstehenden Form weist eine große Dicke auf, was die Stromübertragungsleistung des Schweißstreifens 106 verbessert.
  • Unter Bezugnahme auf 2 ist in einigen Ausführungsformen die Vielzahl von Zellen 103 in dem Fotovoltaikmodul voneinander beabstandet, und zwei benachbarte Zellen 103 sind teilweise derart überlappt, dass der Abstand zwischen den zwei Zellen 103 relativ gering ist. Basierend darauf kann die Form des Schweißstreifens 106 flach sein, und der flache Schweißstreifen 106 weist eine gute Biegeleistung auf, was einem Laminierungsprozess des Fotovoltaikmoduls zuträglich ist und den Laminierungsprozess erleichtert. Außerdem ist der Schweißstreifen 106 flach konfiguriert, sodass die Dicke des Schweißstreifens 106 gering ist. Wenn die erste Abdeckplatte 101, die erste Klebefolie 102, die Vielzahl von Zellen 103, die zweite Klebefolie 104 und die zweite Abdeckplatte 105 laminiert sind, um das Fotovoltaikmodul zu bilden, ist auf diese Weise die Dicke des gebildeten Fotovoltaikmoduls gering, was einer Miniaturisierung des Fotovoltaikmoduls zuträglich ist. Insbesondere kann in einigen Ausführungsformen nur die Form des Schweißstreifens 106, der dem überlappenden Abschnitt der zwei Zellen 103 entspricht, flach sein, und die Form des Schweißstreifens 106, der nicht überlappenden Abschnitten der zwei Zellen 103 entspricht, kann eine beliebige von kreisförmig, rechteckig, trapezförmig oder dreieckig sein. In einigen Ausführungsformen kann die Form des gesamten Schweißstreifens 106 flach konfiguriert sein.
  • Unter Bezugnahme auf 3 versteht es sich, dass in einigen Ausführungsformen, wenn die Vielzahl von Zellen 103 in dem Fotovoltaikmodul voneinander beabstandet ist und die Vielzahl von Zellen 103 entlang einer horizontalen Linie parallel angeordnet ist, die Form des Schweißstreifens 106 zwischen zwei benachbarten Zellen 103 ebenfalls flach konfiguriert sein kann. Insbesondere kann in einigen Ausführungsformen die Dicke des flach geformten Schweißstreifens 106 in einem Bereich von 100 µm bis 150 µm liegen.
  • In einigen Ausführungsformen liegt die Dickendifferenz zwischen der ersten Klebefolie 102 und dem Schweißstreifen 106 oder die Dickendifferenz zwischen der zweiten Klebefolie 104 und dem Schweißstreifen 106 in einem Bereich von 50 µm bis 180 µm. Es versteht sich, dass sich die Dickendifferenz hier auf die Dickendifferenz zwischen dem auf der Oberfläche der Zelle 103 angeordneten Schweißstreifen 106 und der ersten Klebefolie 102 oder die Dickendifferenz zwischen dem auf der Oberfläche der Zelle 103 angeordneten Schweißstreifen 106 und der zweiten Klebefolie 104 bezieht. Innerhalb dieses Bereichs ist die Dicke der ersten Klebefolie 102 oder der zweiten Klebefolie 104, die auf der Oberfläche des Schweißstreifens 106 angeordnet ist, groß, sodass die erste Klebefolie 102 oder die zweite Klebefolie 104 eine bessere Schutzwirkung für den Schweißstreifen 106 aufweist und die Verbindungswirkung der ersten Klebefolie 102 oder der zweiten Klebefolie 104 an dem Schweißstreifen 106 besser ist, sodass der Schweißstreifen 106 fest mit der Oberfläche der Zelle 103 verbunden sein kann. Zusätzlich kann ein Kompressionsraum für den Laminierprozess des Fotovoltaikmoduls bereitgestellt werden, um eine Beschädigung der ersten Abdeckplatte oder der zweiten Abdeckplatte zu verhindern. Innerhalb dieses Bereichs ist die Dicke der ersten Klebefolie 102 oder der zweiten Klebefolie 104, die auf der Oberfläche des Schweißstreifens 106 angeordnet ist, nicht übermäßig groß, sodass die Gesamtdicke der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 gering ist, was der Herstellung eines leichten Fotovoltaikmoduls zuträglich ist. Insbesondere kann in einigen Ausführungsformen die Dicke des Schweißstreifens 106 260 µm, 280 µm, 300 µm, 315 µm usw. betragen.
  • Die erste Abdeckplatte 101 und die zweite Abdeckplatte 105 sind jeweils an gegenüberliegenden Seiten der Zelle 103 angeordnet. Die erste Abdeckplatte 101 kann die Oberfläche der ersten Klebefolie 102 bedecken, und die zweite Abdeckplatte 105 kann die Oberfläche der zweiten Klebefolie 104 bedecken. In einigen Ausführungsformen kann die erste Abdeckplatte 101 an einer Vorderseite der Zelle 103 angeordnet sein, und die zweite Abdeckplatte 105 kann an einer Rückseite der Zelle 103 angeordnet sein. In einigen Ausführungsformen kann die erste Abdeckung 101 auch an der Rückseite der Zelle 103 angeordnet sein, und die zweite Abdeckung 105 kann auch an der Vorderseite der Zelle 103 angeordnet sein. Die erste Abdeckplatte 101 und die zweite Abdeckplatte 105 weisen eine gute Isolierung, Wasserbeständigkeit und Alterungsbeständigkeit auf. Daher sind die erste Abdeckplatte 101 und die zweite Abdeckplatte 105 an gegenüberliegenden Seiten der Zelle 103 angeordnet, um die Zelle 103 zu schützen und zu tragen.
  • Unter fortgesetzter Bezugnahme auf 2 schließt in einigen Ausführungsformen ein Material der ersten Abdeckplatte 101 Glas ein, wobei das Glas eine Prägestruktur hin zu der Oberfläche der Zelle 103 aufweist, die Prägestruktur in einer Richtung weg von der Zelle 103 ausgespart ist und eine Aussparungstiefe der Prägestruktur in einem Bereich von 30 µm bis 50 µm liegt. Da das Glas eine gute Lichtdurchlässigkeit aufweist, ist die erste Abdeckplatte 101 so konfiguriert, dass sie Glas einschließt, sodass die Absorptionswirkung des Fotovoltaikmoduls für das einfallende Licht verbessert wird. Die Prägestruktur ist auf der Glasoberfläche angeordnet, sodass die Glasoberfläche eine konvexe Oberfläche ist. Wenn das einfallende Licht, das auf die Oberfläche der Zelle 103 fällt, von der Oberfläche der Zelle 103 reflektiert wird, wird das reflektierte einfallende Licht auf diese Weise an der Prägestruktur der Glasoberfläche diffus reflektiert, sodass das reflektierte einfallende Licht durch die Prägestruktur der Glasoberfläche wieder zu der Oberfläche der Zelle 103 reflektiert wird, um eine optische Verstärkung des Fotovoltaikmoduls zu vergrößern, wodurch die erzeugte Leistung des Fotovoltaikmoduls erhöht wird.
  • Die Aussparungstiefe der Prägestruktur ist so konfiguriert, dass sie in einem Bereich von 30 µm bis 50 µm liegt, der zum Beispiel 50 µm betragen kann. Innerhalb dieses Bereichs weist die Prägestruktur einen hohen Grad an Konkavität auf, sodass die Prägestruktur einen hohen Rauheitsgrad aufweist, was zu einer guten diffusen Reflexionswirkung führt, wodurch die Absorption und Nutzung des einfallenden Lichts verbessert wird.
  • Wenn die erste Abdeckplatte 101 Glas einschließt, schließt ein Material der zweiten Abdeckplatte 105 in einigen Ausführungsformen eine Rückplatte ein, wobei die erste Klebefolie 102 zwischen der ersten Abdeckplatte 101 und der Zelle 103 angeordnet ist, die zweite Klebefolie 104 zwischen der zweiten Abdeckplatte 105 und der Zelle 103 angeordnet ist und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 kleiner als oder gleich der Dicke der ersten Klebefolie 102 ist. Das heißt, das Fotovoltaikmodul ist ein einzelnes Glasmodul. Insbesondere kann in einigen Ausführungsformen die Rückplatte eine beliebige von einer TPC-Rückplatte, einer PPC-Rückplatte oder einer CPC-Rückplatte sein. Da die Dicke des Glases größer als die Dicke der Rückplatte ist, ist die Dicke der ersten Klebefolie 102 so konfiguriert, dass sie größer als die Dicke der zweiten Klebefolie 104 ist, wodurch verhindert wird, dass die erste Klebefolie 102 aufgrund einer übermäßigen Härte des Glases während des Laminierprozesses beschädigt wird.
  • Da sich eine Eigenschaft der Rückplatte von einer Eigenschaft des Glases unterscheidet, liegt in einigen Ausführungsformen die Dicke der ersten Klebefolie 102 vorzugsweise in einem Bereich von 330 µm bis 510 µm und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 liegt vorzugsweise in einem Bereich von 310 µm bis 500 µm. Innerhalb dieses Bereichs ist die Dicke der ersten Klebefolie 102 an die Dicke des Glases angepasst, und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 ist an die Dicke der Rückplatte angepasst, was dem Laminierungsprozess zuträglich ist. Darüber hinaus sind innerhalb dieses Bereichs die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 relativ gering, was der Herstellung des leichten Fotovoltaikmoduls zuträglich ist. Da die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 gering sind, wird zudem die Absorption des einfallenden Lichts weiter verbessert. Wenn im Besonderen die Dicke der ersten Klebefolie 102 330 µm beträgt, kann basierend auf der Beziehung zwischen der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 die Dicke der zweiten Klebefolie 104 so konfiguriert sein, dass sie in einem Bereich von 308 µm bis 350 µm liegt, und wenn die Dicke der ersten Klebefolie 102 510 µm beträgt, kann die Dicke der zweiten Klebefolie 104 so konfiguriert sein, dass sie in einem Bereich von 335 µm bis 500 µm liegt. Die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 sind so konfiguriert, dass sie die Beziehung erfüllen, sodass die Durchlässigkeit der ersten Klebefolie 102 für das einfallende Licht an die Durchlässigkeit der zweiten Klebefolie 104 für das einfallende Licht angepasst ist. Wenn das einfallende Licht von einer von der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 zu der anderen von der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 reflektiert wird, ist auf diese Weise die andere von der ersten Klebefolie 102 und der zweite Klebefolie 104 in der Lage, den größten Teil des reflektierten einfallenden Lichts erneut durchzulassen, bis es absorbiert und von der Zelle 103 genutzt wird, wodurch die Nutzung des einfallenden Lichts durch das Fotovoltaikmodul verbessert wird.
  • Das einfallende Licht tritt zuerst durch die erste Abdeckplatte 101 und die zweite Abdeckplatte 105 und fällt dann auf die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104, das einfallende Licht, das von der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 reflektiert wird, wird auf Innenflächen der ersten Abdeckplatte 101 und der zweiten Abdeckplatte 105 gestrahlt, und die Innenflächen der ersten Abdeckplatte 101 und die zweite Abdeckplatte 105 reflektieren das reflektierte einfallende Licht erneut zu der Oberfläche der Zelle 103, wodurch die Anpassung der Dicke der ersten Klebefolie 102 an die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 und die Anpassung der Dicke der zweiten Klebefolie 104 an die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 einen großen Einfluss auf die Absorption des einfallenden Lichts hat.
  • Daher kann basierend auf der Dicke der ersten Klebefolie 102 und der Dicke der zweiten Klebefolie 104 und der Eigenschaften des Materials der ersten Abdeckplatte 101 und des Materials der zweiten Abdeckplatte 105 die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 so konfiguriert sein, dass sie in einem Bereich von 2,7 mm bis 3,2 mm liegt, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 kann so konfiguriert sein, dass sie in einem Bereich von 0,2 mm bis 0,33 mm liegt. Auf diese Weise ist die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 an die Dicke der ersten Klebefolie 102 angepasst, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 ist an die Dicke der zweiten Klebefolie 104 angepasst, was nicht nur eine Erfolgsrate des Laminierprozesses verbessert, sodass das hergestellte Fotovoltaikmodul eine bessere Leistung aufweist, sondern auch die Absorptionsfähigkeit der ersten Abdeckplatte 101 für das einfallende Licht an die Absorptionsfähigkeit der ersten Klebefolie 102 für das einfallende Licht angepasst wird und die Absorptionsfähigkeit der zweiten Abdeckplatte 105 für das einfallende Licht an die Absorptionsfähigkeit der zweiten Klebefolie 104 für das einfallende Licht angepasst wird, wodurch die Absorptionsfähigkeit und Nutzung des einfallenden Lichts durch das Fotovoltaikmodul verbessert wird.
  • Es versteht sich, dass in dem in den Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung bereitgestellten Fotovoltaikmodul die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 basierend auf der Dicke der Zelle 103 konfiguriert sind, und die Dicken der ersten Abdeckplatte 101 und der zweiten Abdeckplatte 105 basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 konfiguriert sind, d. h. die Dicke der Zelle 103, die Dicken der ersten Abdeckplatte 101 und der zweiten Abdeckplatte 105 und die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 sind aneinander angepasst, sodass die Absorption und Nutzung des einfallenden Lichts durch das Fotovoltaikmodul verbessert wird, wodurch die Absorption und Nutzung des einfallenden Lichts durch das Fotovoltaikmodul verbessert wird.
  • Insbesondere wenn die erste Abdeckplatte 101 das Glas einschließt und die zweite Abdeckplatte 105 die Rückplatte einschließt, beträgt die Dicke der Zelle 103 in einigen Ausführungsformen 130 µm, die Dicke der ersten Klebefolie 102 beträgt 330 µm, die Dicke der zweiten Klebefolie 104 beträgt 308 µm, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 beträgt 2,7 mm, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 beträgt 0,2 mm. Basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 kann die Dicke des Schweißstreifens 106 auf der Zelle 103 260 µm betragen, und die Dicke des Schweißstreifens 106 zwischen zwei benachbarten Zellen 103 kann 100 µm betragen.
  • In einigen Ausführungsformen beträgt die Dicke der Zelle 103 150 µm, die Dicke der ersten Klebefolie 102 beträgt 445 µm, die Dicke der zweiten Klebefolie 104 beträgt 431 µm, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 beträgt 2,95 mm, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 beträgt 0,265 mm. Basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 kann die Dicke des Schweißstreifens 106 auf der Zelle 103 280 µm betragen, und die Dicke des Schweißstreifens 106 zwischen zwei benachbarten Zellen 103 kann 125 µm betragen.
  • In einigen Ausführungsformen beträgt die Dicke der Zelle 103 155 µm, die Dicke der ersten Klebefolie 102 beträgt 461 µm, die Dicke der zweiten Klebefolie 104 beträgt 450 µm, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 beträgt 3 mm, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 beträgt 0,28 mm. Basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 kann die Dicke des Schweißstreifens 106 auf der Zelle 103 300 µm betragen, und die Dicke des Schweißstreifens 106 zwischen zwei benachbarten Zellen 103 kann 135 µm betragen.
  • In einigen Ausführungsformen beträgt die Dicke der Zelle 103 167 µm, die Dicke der ersten Klebefolie 102 beträgt 510 µm, die Dicke der zweiten Klebefolie 104 beträgt 385 µm, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 beträgt 3,2 mm, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 liegt in einem Bereich von 0,3 mm bis 0,33 mm. Insbesondere kann in einigen Ausführungsformen die zweite Abdeckung 105 eine beliebige von der TPC-Rückplatte, der PPC-Rückplatte oder der CPC-Rückplatte sein. Wenn die zweite Abdeckplatte 105 die TPC-Rückplatte ist, kann die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 0,32 mm betragen. Wenn die zweite Abdeckplatte 105 die PPC-Rückplatte ist, kann die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 0,315 mm betragen. Wenn die zweite Abdeckplatte 105 die CPC-Rückplatte ist, kann die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 0,305 mm betragen. Basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 kann die Dicke des Schweißstreifens 106 auf der Zelle 103 315 µm betragen, und die Dicke des Schweißstreifens 106 zwischen zwei benachbarten Zellen 103 kann 150 µm betragen.
  • In einigen Ausführungsformen kann, wenn die erste Abdeckplatte 101 das Glas einschließt, das Material der zweiten Abdeckplatte 105 ebenfalls Glas einschließen. Mit anderen Worten ist das Fotovoltaikmodul ein Doppelglasmodul, und die Struktur des Doppelglasmoduls ist symmetrisch, da beide Seiten der Zelle 103 des Doppelglasmoduls mit Glas versehen sind, sodass beide Seiten der Zelle 103 das gleiche Gewicht aufweisen, was die mechanische Festigkeit wirksam verbessert, wodurch die Zelle 103 besser geschützt wird.
  • Basierend auf der Konfiguration des Doppelglasmoduls liegt in einigen Ausführungsformen die Dicke der ersten Klebefolie 102 in einem Bereich von 310 µm bis 500 µm und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 liegt in einem Bereich von 310 µm bis 520 µm. Innerhalb dieses Bereichs sind die Anpassung der ersten Klebefolie 102 an das Glas und die Anpassung der zweiten Klebefolie 104 an das Glas besser, d. h. die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 können relativ dünn sein, und die erste Klebefolie 102 oder die zweite Klebefolie 104 kann aufgrund der großen Härte des Glases während des Laminierprozesses daran gehindert werden, beschädigt zu werden. Basierend auf der Dicke der ersten Klebefolie 102 und der Dicke der zweiten Klebefolie 104 und den Eigenschaften des Materials der ersten Abdeckplatte 101 und des Materials der zweiten Abdeckplatte 105 können die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 so konfiguriert sein, dass sie in einem Bereich von 1,5 mm bis 2 mm liegen. Das heißt, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 und der zweiten Abdeckplatte 105 kann gleich sein. Da die Materialien der ersten Abdeckplatte 101 und der zweiten Abdeckplatte 105 gleich sind, sind die Dicken der ersten Abdeckplatte 101 und der zweiten Abdeckplatte 105 so konfiguriert, dass sie gleich sind, sodass Gewichte der ersten Abdeckplatte 101 und der zweiten Abdeckplatte 105 ähnlich oder gleich sind und Gewichte an den beiden Seiten der Zelle 103 ähnlich sind, was dazu beiträgt, das Gleichgewicht des Fotovoltaikmoduls aufrechtzuerhalten, wodurch die mechanische Festigkeit und die Montagestabilität des Fotovoltaikmoduls verbessert werden.
  • Wenn sowohl die erste Abdeckplatte 101 als auch die zweite Abdeckplatte 105 das Glas einschließen, beträgt in einigen Ausführungsformen die Dicke der Zelle 103 130 µm, die Dicke der ersten Klebefolie 102 310 µm, die Dicke der zweiten Klebefolie 104 310 µm, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 1,5 mm, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 1,5 mm. Basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 kann die Dicke des Schweißstreifens 106 auf der Zelle 103 260 µm betragen, und die Dicke des Schweißstreifens 106 zwischen zwei benachbarten Zellen 103 kann 100 µm betragen.
  • In einigen Ausführungsformen beträgt die Dicke der Zelle 103 150 µm, die Dicke der ersten Klebefolie 102 beträgt 415 µm, die Dicke der zweiten Klebefolie 104 beträgt 396 µm, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 beträgt 1,75 mm, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 beträgt 1,75 mm. Basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 kann die Dicke des Schweißstreifens 106 auf der Zelle 103 290 µm betragen, und die Dicke des Schweißstreifens 106 zwischen zwei benachbarten Zellen 103 kann 125 µm betragen.
  • In einigen Ausführungsformen beträgt die Dicke der Zelle 103 155 µm, die Dicke der ersten Klebefolie 102 beträgt 440 µm, die Dicke der zweiten Klebefolie 104 beträgt 468 µm, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 beträgt 1,81 mm, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 beträgt 1,81 mm. Basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 kann die Dicke des Schweißstreifens 106 auf der Zelle 103 300 µm betragen, und die Dicke des Schweißstreifens 106 zwischen zwei benachbarten Zellen 103 kann 131 µm betragen.
  • In einigen Ausführungsformen beträgt die Dicke der Zelle 103 167 µm, die Dicke der ersten Klebefolie 102 beträgt 500 µm, die Dicke der zweiten Klebefolie 104 beträgt 520 µm, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 beträgt 2 mm, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 beträgt 2 mm. Basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 kann die Dicke des Schweißstreifens 106 auf der Zelle 103 315 µm betragen, und die Dicke des Schweißstreifens 106 zwischen zwei benachbarten Zellen 103 kann 150 µm betragen.
  • In einigen Ausführungsformen können, wenn sowohl die erste Abdeckplatte 101 als auch die zweite Abdeckplatte 105 das Glas einschließen, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 unterschiedlich sein. Beispielsweise ist die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 größer als die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105. Insbesondere kann die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 in einem Bereich von 1,8 mm bis 2 mm liegen, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 kann in einem Bereich von 1,5 mm bis 1,7 mm liegen.
  • Insbesondere beträgt in einigen Ausführungsformen die Dicke der Zelle 103 155 µm, die Dicke der ersten Klebefolie 102 beträgt 440 µm, die Dicke der zweiten Klebefolie 104 beträgt 468 µm, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 beträgt 1,8 mm, und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 beträgt 1,5 mm.
  • In einigen Ausführungsformen beträgt die Dicke der Zelle 103 167 µm, die Dicke der ersten Klebefolie 102 beträgt 500 µm, die Dicke der zweiten Klebefolie 104 beträgt 500 µm, die Dicke der ersten Abdeckplatte 101 beträgt 2 mm und die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 beträgt 1,7 mm.
  • In der Kombination der vorstehenden verschiedenen Ausführungsformen sind die Dicke der ersten Klebefolie 102 und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 basierend auf der Dicke der Zelle 103 konfiguriert, und die Dicke der ersten Klebefolie 102 und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 erfüllen die folgende Beziehung:
    • 0,0007x2-0,4297x+374,2≤y≤0,0034x2-1,0297x+314,19, sodass die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 an die Dicke der Zelle 103 angepasst sind, und die Dicke der ersten Klebefolie 102 an die Dicke der zweiten Klebefolie 104 angepasst ist, sodass optische Eigenschaften der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 aneinander angepasst sind und das einfallende Licht ferner durch die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 durchgelassen werden und auf die Oberfläche der Zelle 103 strahlen kann. Ferner sind die Dicke der ersten Abdeckplatte 101, die Dicke der zweiten Abdeckplatte 105 und die Dicke des Schweißstreifens 106 basierend auf den Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 konfiguriert, und in dem daraus erlangten Fotovoltaikmodul sind die Dicke der Zelle 103, die Dicken der ersten Abdeckplatte 101 und der zweiten Abdeckplatte 105 und die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 alle aneinander angepasst, sodass das Fotovoltaikmodul eine hohe Absorptions- und Nutzungsrate für das einfallende Licht aufweist und die photoelektrische Umwandlungsleistung des Fotovoltaikmoduls verbessert wird.
  • In dem in den vorstehenden Ausführungsformen bereitgestellten Fotovoltaikmodul liegt unter der Bedingung, dass die Dicke der Zelle 103 in einem Bereich von 100 µm bis 170 µm liegt, die Dicke der ersten Klebefolie 102 in einem Bereich von 300 µm bis 550 µm, und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 liegt in einem Bereich von 300 µm bis 710 µm, wobei die Dicke der ersten Klebefolie 102 und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 die folgende Beziehung erfüllen:
    • 0,0007x2-0,4297x+374,2≤y≤0,0034x2-1,0297x+314,19, wobei x die Dicke der ersten Klebefolie 102 bezeichnet und y die Dicke der zweiten Klebefolie 104 bezeichnet. Auf diese Weise sind die Dicke der ersten Klebefolie 102 und die Dicke der zweiten Klebefolie 104 jeweils an die Zelle 103 angepasst, sodass die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104 eine stärkere Absorptionsfähigkeit für das einfallende Licht aufweisen und die Absorption und Nutzung des einfallenden Lichts durch die Zelle 103 verbessert wird, wodurch die fotoelektrische Umwandlungsleistung des Fotovoltaikmoduls verbessert wird. Außerdem ist die Dicke des Schweißstreifens 106 so konfiguriert, dass sie in einem Bereich von 200 µm bis 400 µm liegt, sodass die Dicke des Schweißstreifens 106 an die Dicken der ersten Klebefolie 102 und der zweiten Klebefolie 104 angepasst ist, sodass die erste Klebefolie 102 und die zweite Klebefolie 104, die auf der Oberfläche des Schweißstreifens 106 angeordnet sind, bessere Absorptionskapazitäten für das einfallende Licht aufweisen.
  • Die vorstehend beschriebenen Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung sollen die Ansprüche nicht einschränken. Ein Fachmann kann verschiedene Änderungen und Verbesserungen vornehmen, ohne von dem Grundgedanken der vorliegenden Offenbarung abzuweichen. Daher soll der Schutzumfang der vorliegenden Offenbarung dem in den Ansprüchen der vorliegenden Offenbarung definierten Umfang unterliegen.
  • Der Durchschnittsfachmann wird erkennen, dass die vorstehend beschriebenen Ausführungsformen spezifische Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung sind und in der praktischen Anwendung verschiedene Änderungen in Form und Detail vorgenommen werden können, ohne vom Umfang der vorliegenden Offenbarung abzuweichen. Ein Fachmann kann verschiedene Änderungen und Abwandlungen vornehmen, ohne von dem Umfang der vorliegenden Offenbarung abzuweichen. Der Schutzumfang der vorliegenden Offenbarung unterliegt daher dem in den beigefügten Ansprüchen definierten Umfang.

Claims (20)

  1. Fotovoltaikmodul, umfassend: eine erste Abdeckplatte (101), eine erste Klebefolie (102), eine Vielzahl von Zellen (103), eine zweite Klebefolie (104) und eine zweite Abdeckplatte (105); wobei eine Dicke jeder jeweiligen Zelle der Vielzahl von Zellen (103) in einem Bereich von 100 µm bis 170 µm liegt, eine Dicke der ersten Klebefolie (102) in einem Bereich von 300 µm bis 550 µm liegt, eine Dicke der zweiten Klebefolie (104) in einem Bereich von 300 µm bis 710 µm liegt und die Dicke der ersten Klebefolie und die Dicke der zweiten Klebefolie (104) die folgende Beziehung erfüllen: 0,0007x2-0,4297x+374,2≤y≤0,0034x2-1,0297x+314,19, wobei x die Dicke der ersten Klebefolie (102) bezeichnet und y die Dicke der zweiten Klebefolie (104) bezeichnet; das Fotovoltaikmodul ferner umfassend mindestens einen Schweißstreifen (106), wobei für jeden jeweiligen Schweißstreifen des mindestens einen Schweißstreifens (106) ein Ende des jeweiligen Schweißstreifens auf einer vorderen Oberfläche einer von zwei benachbarten Zellen in der Vielzahl von Zellen (103) angeordnet ist und das andere Ende des jeweiligen Schweißstreifens auf einer hinteren Oberfläche der anderen der zwei benachbarten Zellen angeordnet ist, wobei eine Dicke des jeweiligen Schweißstreifens in einem Bereich von 200 µm bis 400 µm liegt.
  2. Fotovoltaikmodul nach Anspruch 1, wobei mindestens eine von einer Dickendifferenz zwischen der jeweiligen Zelle und der ersten Klebefolie (102) und einer Dickendifferenz zwischen der jeweiligen Zelle und der zweiten Klebefolie (104) in einem Bereich von 200 µm bis 350 µm liegt.
  3. Fotovoltaikmodul nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein Material der ersten Abdeckplatte (101) Glas einschließt, wobei das Glas eine Prägestruktur hin zu einer Oberfläche der jeweiligen Zelle aufweist, die Prägestruktur in einer Richtung weg von der jeweiligen Zelle ausgespart ist und eine Aussparungstiefe der Prägestruktur in einem Bereich von 30 µm bis 50 µm liegt.
  4. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei ein Material der zweiten Abdeckplatte (105) eine Rückplatte einschließt, wobei die erste Klebefolie (102) zwischen der ersten Abdeckplatte (101) und der Vielzahl von Zellen (103) angeordnet ist, wobei die zweite Klebefolie (104) zwischen der zweiten Abdeckplatte (105) und der Vielzahl von Zellen (103) angeordnet ist und die Dicke der zweiten Klebefolie (104) kleiner als oder gleich der Dicke der ersten Klebefolie (102) ist.
  5. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei eine Dicke der ersten Abdeckplatte (101) in einem Bereich von 2,7 mm bis 3,2 mm liegt und eine Dicke der Rückplatte in einem Bereich von 0,2 mm bis 0,33 mm liegt.
  6. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Dicke der ersten Klebefolie (102) in einem Bereich von 330 µm bis 510 µm liegt und die Dicke der zweiten Klebefolie (104) in einem Bereich von 310 µm bis 500 µm liegt.
  7. Fotovoltaikmodul nach Anspruch 3, wobei ein Material der zweiten Abdeckplatte (105) Glas einschließt.
  8. Fotovoltaikmodul nach Anspruch 7, wobei sowohl eine Dicke der ersten Abdeckplatte (101) als auch eine Dicke der zweiten Abdeckplatte (105) in einem Bereich von 1,5 mm bis 2 mm liegen.
  9. Fotovoltaikmodul nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Dicke der ersten Klebefolie (102) in einem Bereich von 310 µm bis 500 µm liegt und die Dicke der zweiten Klebefolie (104) in einem Bereich von 310 µm bis 520 µm liegt.
  10. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei eine von einer Dickendifferenz zwischen dem jeweiligen Schweißstreifen und der ersten Klebefolie (102) und einer Dickendifferenz zwischen dem jeweiligen Schweißstreifen und der zweiten Klebefolie (104) in einem Bereich von 50 µm bis 180 µm liegt.
  11. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die erste Klebefolie (102) mindestens eine von einer Polyolefinelastomerklebefolie, POE-Klebefolie, und einer Ethylenvinylacetatklebefolie, EVA-Klebefolie, einschließt und die zweite Klebefolie (104) mindestens eine von der POE-Klebefolie und der EVA-Klebefolie einschließt.
  12. Fotovoltaikmodul nach Anspruch 11, wobei die Dicke der ersten Klebefolie (102) gleich der Dicke der zweiten Klebefolie (104) ist, wenn sowohl die erste Klebefolie (102) als auch die zweite Klebefolie (104) POE-Klebefolien einschließen.
  13. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 7 bis 12, wobei eine Dicke der ersten Abdeckplatte (101) größer als eine Dicke der zweiten Abdeckplatte (105) ist.
  14. Fotovoltaikmodul nach Anspruch 13, wobei die Dicke der ersten Abdeckplatte (101) in einem Bereich von 1,8 mm bis 2 mm liegt und die Dicke der zweiten Abdeckplatte (105) in einem Bereich von 1,5 mm bis 1,7 mm liegt.
  15. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei eine Form des jeweiligen Schweißstreifens eine beliebige von kreisförmig, rechteckig, trapezförmig und dreieckig ist.
  16. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei zwei benachbarte Zellen in der Vielzahl von Zellen (103) teilweise überlappt sind und eine Form eines Abschnitts des jeweiligen Schweißstreifens, der einem überlappenden Abschnitt der benachbarten zwei Zellen entspricht, flach ist.
  17. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei die Vielzahl von Zellen (103) parallel zueinander angeordnet ist und eine Form eines Abschnitts des jeweiligen Schweißstreifens, der zwischen zwei parallelen Zellen in der Vielzahl von Zellen (103) angeordnet ist, flach ist.
  18. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 17, wobei die Dicke des jeweiligen Schweißstreifens (106) eine beliebige von 260 µm, 280 µm, 300 µm und 315 µm ist.
  19. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei ein Material der ersten Abdeckplatte (101) Glas einschließt, ein Material der zweiten Abdeckplatte (105) eine Rückplatte einschließt, die Dicke der jeweiligen Zelle 150 µm beträgt, die Dicke der ersten Klebefolie (102) 445 µm beträgt und die Dicke der zweiten Klebefolie (104) 43 1 µm beträgt.
  20. Fotovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 18, wobei sowohl ein Material der ersten Abdeckplatte (101) als auch ein Material der zweiten Abdeckplatte (105) Glas einschließen, die Dicke der jeweiligen Zelle 155 µm beträgt, die Dicke der ersten Klebefolie (102) 440 µm beträgt, die Dicke der zweiten Klebefolie (104) 468 µm beträgt, eine Dicke der ersten Abdeckplatte (102) 1,81 mm beträgt und eine Dicke der zweiten Abdeckplatte (104) 1,81 mm beträgt.
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