DE3708548A1 - Solarzellenmodul mit parallel und seriell angeordneten solarzellen - Google Patents
Solarzellenmodul mit parallel und seriell angeordneten solarzellenInfo
- Publication number
- DE3708548A1 DE3708548A1 DE19873708548 DE3708548A DE3708548A1 DE 3708548 A1 DE3708548 A1 DE 3708548A1 DE 19873708548 DE19873708548 DE 19873708548 DE 3708548 A DE3708548 A DE 3708548A DE 3708548 A1 DE3708548 A1 DE 3708548A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- solar cell
- solar cells
- solar
- rows
- 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.)
- Granted
Links
- 238000005476 soldering Methods 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910007116 SnPb Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000001465 metallisation Methods 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 229910021420 polycrystalline silicon Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- H01L31/042—PV modules or arrays of single PV cells
- H01L31/05—Electrical interconnection means between PV cells inside the PV module, e.g. series connection of PV cells
- H01L31/0504—Electrical interconnection means between PV cells inside the PV module, e.g. series connection of PV cells specially adapted for series or parallel connection of solar cells in a module
-
- 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
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft ein Solarzellenmodul aus überlap
pend angeordneten und elektrisch miteinander in der Über
lappungszone verbundenen Solarzellen. Diese als Solarzel
lenmodul aufgebauten Solarzellen sind zur Erreichung der
erforderlichen Spannung in Serie geschaltet. Aus der
DE-PS 12 13 749 ist eine solche Anordnung bekannt. Zur
Erzeugung größerer Stromstärken müssen mehrere Module
parallel geschaltet werden, wobei inaktive Flächen zwi
schen benachbarten Modulen entstehen, die den Gesamt
wirkungsgrad der Anordnung wesentlich verschlechtern.
Außerdem erfolgte bisher die Verschaltung mehrerer Solar
zellenmodule zu einem Solarzellengenerator mit einem re
lativ teuren Herstellungsverfahren.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Solarzellen
modul anzugeben, dessen Solarzellen sowohl parallel als
auch seriell so verschaltet werden können, daß die Solar
zellen in extrem flächensparender Weise angeordnet und
verschaltet sind.
Diese Aufgabe wird bei einem Solarzellenmodul der eingangs
beschriebenen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß
die aus mindestens zwei Solarzellen bestehenden Solarzel
lenzeilen derartig überlappend angeordnet werden, daß
die durch die Aneinanderreihung von Solarzellen zu einer
Solarzellenzeile entstehenden Stoßfugen gegenüber jenen
in benachbarten Solarzellenzeilen versetzt sind.
Die durch die erfindungsgemäße Anordnung der Solarzellen
gegebene Möglichkeit, die Solarzellen nicht nur in Reihe,
sondern auch innerhalb des Solarmoduls parallel zu ver
schalten, führt dazu, daß alle erforderlichen Strom-Span
nungsverhältnisse verwirklicht werden können, ohne zu
sätzlichen Schaltungsaufwand durchführen und ohne zusätz
liche Fläche bereitstellen zu müssen. Hierdurch wird höch
ste Packungsdichte der Solarzellen erreicht, da unter an
derem für das Verschalten der Zellen keine inaktive Fläche
benötigt wird, wodurch der Wirkungsgrad der erfindungsge
mäßen Solarzellenmodule von typischerweise 9,5% bei üb
lichen zu Solarzellengeneratoren zusammengeschalteten
Solarzellenmodulen auf über 11% gesteigert wird. Ein
weiterer Vorteil besteht darin, daß sehr große Zellen
flächen mit einer Fläche von über 100 cm2 hergestellt
werden können, wobei durch den erfindungsgemäßen starren
Verband während des Moduleinbettungsprozesses keine Ver
schiebung der einzelnen Solarzellen gegeneinander mög
lich ist, wodurch auch die bei üblicher Verschaltung
möglicherweise entstehenden Unterbrechungen der Verbin
dungsleitungen benachbarter Solarzellenmodule nicht auf
treten können. Darüber hinaus erlaubt die einfache Her
stellung der erfindungsgemäßen Solarzellenmodule eine
wesentliche Senkung der Produktionskosten.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung erge
ben sich aus den Unteransprüchen.
Die Erfindung und ihre Ausgestaltung soll nachstehend
noch anhand eines Ausführungsbeispieles dargestellt wer
den.
Die Fig. 1 zeigt in perspektivischer Ansicht eine Aus
führungsform des erfindungsgemäßen Solarzellenmoduls.
Fig. 2 zeigt im Schnitt die Ausführungsform des erfin
dungsgemäßen Solarzellenmoduls nach Fig. 1.
Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind fünf
Solarzellenzeilen 2 überlappend angeordnet, wobei die
Solarzellenzeilen 2 jeweils abwechselnd aus drei oder
vier aneinandergereihten Solarzellen 1, beispielsweise
aus polykristallinem Silizium, mit ganzflächig metalli
sierten Rückseiten bestehen, wozu zwei Sorten von Solar
zellen Verwendung finden, die sich nur in ihrer Länge
unterscheiden. Hierzu wird beispielsweise eine Solarzelle
mit den Abmessungen 10 cm×10 cm in der Mitte geteilt,
wodurch zwei länglich rechteckförmige Solarzellen, als
erste Sorte bezeichnet, entstehen. Die zweite Sorte von
Solarzellen wird durch mittiges Teilen der Längsseite der
ersten Sorte hergestellt. Die Solarzellen 1 der ersten
und zweiten Sorte unterscheiden sich bei gleicher Breite
nur in der Länge, wobei die Solarzellen der ersten Sorte
doppelt so lang wie die der zweiten Sorte sind.
Die nach Fig. 1 am linken unteren Rand des Solarzellen
moduls sich befindende Solarzellenzeile, als erste Solar
zellenzeile bezeichnet, besteht aus drei aneinandergereih
ten Solarzellen 1 gleicher Länge der ersten Sorte, wodurch
zwei Stoßfugen 3 entstehen. Am äußeren Rand der Rückseite
dieser ersten Solarzellenzeile 2 sind die Anschlußkontak
te 11 b angeordnet und diametral gegenüberliegend befindet
sich am äußeren Rand der Vorderseite dieser ersten Solar
zellenzeile der Kontaktsteg 6, der mit den senkrecht da
zu verlaufenden Kontaktfingern 9 auf den Solarzellen ver
bunden ist. Die angrenzende Solarzellenzeile, als zweite
Solarzellenzeile bezeichnet, besteht aus je zwei Solar
zellen der zweiten und der ersten Sorte, in der Weise an
geordnet, daß die längeren Solarzellen direkt aneinander
gereiht zwischen den beiden kürzeren liegen, wodurch drei
Stoßfugen 3 entstehen. Um die beiden Solarzellenzeilen in
der erfindungsgemäßen Art miteinander zu verlöten, wird
nach dem Herstellen der Kontaktfinger 9 und der Kontakt
stege 6 der Solarzelle im Siebdruckverfahren auf die
Kontaktstege 6 mit dem gleichen Verfahren Lotpaste 7,
beispielsweise SnPb(36) Ag(2) aufgebracht, wodurch die
Überlappungszone 8 von ca. 1 mm Breite definiert wird.
Die Verschaltung der beiden Solarzellenzeilen 2 erfolgt
dadurch, daß die zweite Solarzellenzeile 2 schindelartig
im Bereich der Überlappungszone 8 mittels eines Lötver
fahrens, beispielsweise Erwärmung in einem Infrarot-
Durchlaufofen, mit der ersten Solarzellenzeile 2 verbun
den wird, in der Weise, daß die drei Stoßfugen der zweiten
Solarzellenzeile je mittig an den Längsseiten der drei
Solarzellen der ersten Solarzellenzeile liegen und umge
kehrt die beiden Stoßfugen 3 der ersten Zeile mittig an
den Längsseiten der beiden mittleren Solarzellen der zwei
ten Solarzellenzeile liegen.
Aufgrund der durchgehenden Kontaktstege 6 der ersten So
larzellenzeile liegen die Rückseiten der Solarzellen der
zweiten Solarzellenzeile auf gleichem Potential, und um
gekehrt werden durch die rückseitige Metallisierung 15
der Solarzellen der zweiten Solarzellenzeile die Vorder
seiten der Solarzellen der ersten Solarzellenzeile ebenso
auf gleiches Potential gelegt.
Wie aus Fig. 1 ersichtlich wird, ist die an die zweite
Solarzellenzeile angrenzende dritte Solarzellenzeile,
bestehend aus drei Solarzellen der ersten Sorte, in der
gleichen Art und Weise wie oben beschrieben mit der zwei
ten Solarzellenzeile verlötet, wobei auch hier die Stoß
fugen mittig an die Längsseiten der mittleren Solarzellen
der zweiten Solarzellenzeile liegen und die Vorderseiten
der Solarzellen der zweiten Solarzellenzeile auf gleichem
Potential liegen.
In dieser Weise fortfahrend, abwechselnd Solarzellenzei
len mit drei bzw. vier Solarzellen zu verwenden, wird ein
erfindungsgemäßer Solarzellenmodul, entsprechend Fig. 1,
aufgebaut. Die auftretenden Stoßfugen benachbarter Solar
zellenzeilen 2 sind gegeneinander versetzt, wodurch er
reicht wird, daß die Solarzellen 1 einer Solarzellenzei
le 2 parallel geschaltet sind. Weiterhin wird aus der
Fig. 2 der schindelartige Aufbau deutlich, wodurch
gleichzeitig die Reihenschaltung der Solarzellenzeilen
erfolgt. Die Anschlußkontakte 11 a, 11 b werden am Kontakt
steg 10, der sich am Rand der Vorderseite der letzten
Solarzellenzeile befindet sowie am äußeren Rand der me
tallisierten Rückseite 15 der ersten Solarzellenzeile
angebracht. Das aus parallel und seriell verschalteten
Solarzellen 1 aufgebaute Solarzellenpanel 16 ist in
Kunststoff 14, bespielsweise EVA, eingebettet und an
der Rückseite 5 mit einer Aluminiumfolie 12 abgeschlos
sen. Als Trägerplatte dient die auf der Vorderseite 4
angeordnete Glasplatte 13.
Das in Fig. 1 und 2 beschriebene Ausführungsbeispiel
der Erfindung kann dahingehend an geforderte Strom/Span
nungsverhältnisse angepaßt werden, indem sowohl die
Anzahl der in den Solarzellenzeilen parallel geschalte
ten Solarzellen als auch die in Serie geschalteten So
larzellenzeilen entsprechend diesen Strom/Spannungsver
hältnissen geändert werden.
Claims (4)
1. Solarzellenmodul aus überlappend angeordneten und elektrisch
miteinander in der Überlappungszone verbundenen Solarzellen, da
durch gekennzeichnet, daß die aus mindestens zwei Solarzellen (1)
bestehenden Solarzellen-Zeilen (2) derartig überlappend angeordnet
werden, daß die durch die Aneinanderreihung von Solarzellen (1)
zu einer Solarzellen-Zeile (2) entstehenden Stoßfugen (3) gegen
über jenen in benachbarten Solarzellen-Zeilen (2) gegeneinander
versetzt sind.
2. Solarzellenmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die an der Vorderseite (4) und die an der diametral gegenüberliegende
Rückseite (5) auf der ganzen Länge des Solarzellen-Zeile durchgehenden
Überlappungszonen (8) zur Kontaktierung sowohl der in den Solar
zellen-Zeilen (2) aneinandergereihten Solarzellen (1) als auch der
aufeinanderfolgenden Solarzellen-Zeilen (2) dient, in der Weise, daß
die in den Solarzellen-Zeilen (2) aneinandergereihten Solarzellen (1)
auf gleichem Potential liegen und somit parallel verschaltet sind
und die aneinandergereihten Solarzellen-Zeilen (2) seriell geschaltet
sind.
3. Solarzellenmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Serien/Parallelschaltung aus Solarzellen an ihren beiden Enden
mit Stromabführungskontakten (11 a, 11 b) versehen ist.
4. Solarzellenmodul nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktierung der Solarzellen-
Zeilen (2) an den Überlappungszonen (8) durch Löten erfolgt.
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19873708548 DE3708548A1 (de) | 1987-03-17 | 1987-03-17 | Solarzellenmodul mit parallel und seriell angeordneten solarzellen |
DE8888103237T DE3866899D1 (de) | 1987-03-17 | 1988-03-03 | Solarzellenmodul mit parallel und seriell angeordneten solarzellen. |
ES198888103237T ES2028151T3 (es) | 1987-03-17 | 1988-03-03 | Modelo de celulals solares con celulas solares dispuestas en paralelo o en serie. |
EP88103237A EP0282826B1 (de) | 1987-03-17 | 1988-03-03 | Solarzellenmodul mit parallel und seriell angeordneten Solarzellen |
US07/164,464 US4877460A (en) | 1987-03-17 | 1988-03-04 | Solar cell module |
AU13202/88A AU605560B2 (en) | 1987-03-17 | 1988-03-17 | Solar cell module with solar cells arranged in series and in parallel |
JP63062081A JPS63254773A (ja) | 1987-03-17 | 1988-03-17 | 並列及び直列に配置された太陽電池を有する太陽電池モジユール |
GR91401962T GR3003396T3 (en) | 1987-03-17 | 1991-12-19 | Solar cell array with in series and in parallel connected cells |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19873708548 DE3708548A1 (de) | 1987-03-17 | 1987-03-17 | Solarzellenmodul mit parallel und seriell angeordneten solarzellen |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE3708548A1 true DE3708548A1 (de) | 1988-09-29 |
DE3708548C2 DE3708548C2 (de) | 1989-05-03 |
Family
ID=6323225
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19873708548 Granted DE3708548A1 (de) | 1987-03-17 | 1987-03-17 | Solarzellenmodul mit parallel und seriell angeordneten solarzellen |
DE8888103237T Expired - Lifetime DE3866899D1 (de) | 1987-03-17 | 1988-03-03 | Solarzellenmodul mit parallel und seriell angeordneten solarzellen. |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE8888103237T Expired - Lifetime DE3866899D1 (de) | 1987-03-17 | 1988-03-03 | Solarzellenmodul mit parallel und seriell angeordneten solarzellen. |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4877460A (de) |
EP (1) | EP0282826B1 (de) |
JP (1) | JPS63254773A (de) |
AU (1) | AU605560B2 (de) |
DE (2) | DE3708548A1 (de) |
ES (1) | ES2028151T3 (de) |
GR (1) | GR3003396T3 (de) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3942205A1 (de) * | 1989-12-21 | 1991-06-27 | Telefunken Systemtechnik | Verfahren zur herstellung eines photovoltaischen solargenerators |
DE19837862A1 (de) * | 1998-08-20 | 2000-03-02 | Solarc Innovative Solarprodukt | Solarmodul |
WO2010133224A2 (de) | 2009-05-18 | 2010-11-25 | Solarion Ag | Anordnung und verschaltung, sowie verfahren zur verschaltung von flächenartigen solarzellen |
US9768725B2 (en) | 2008-01-18 | 2017-09-19 | Tenksolar, Inc. | Redundant electrical architecture for photovoltaic modules |
US9773933B2 (en) | 2010-02-23 | 2017-09-26 | Tenksolar, Inc. | Space and energy efficient photovoltaic array |
DE102016222130A1 (de) | 2016-11-10 | 2018-05-17 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Einkapselungsfolie für ein Photovoltaikmodul in Schindelbauweise |
CN109994567A (zh) * | 2017-12-30 | 2019-07-09 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 光伏组件 |
DE102022124476A1 (de) | 2022-09-23 | 2024-03-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eingetragener Verein | Solarzellenmodul und Verfahren zur Herstellung eines Solarzellenmoduls |
Families Citing this family (109)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5289999A (en) * | 1990-07-04 | 1994-03-01 | Schottel Werft Joseph Becker Gmbh & Co. Kg | Apparatus for mounting solar cells |
DE4030713A1 (de) * | 1990-09-28 | 1992-04-02 | Telefunken Systemtechnik | Photovoltaischer solargenerator |
US5164020A (en) * | 1991-05-24 | 1992-11-17 | Solarex Corporation | Solar panel |
US5428249A (en) | 1992-07-15 | 1995-06-27 | Canon Kabushiki Kaisha | Photovoltaic device with improved collector electrode |
US6441297B1 (en) * | 1998-03-13 | 2002-08-27 | Steffen Keller | Solar cell arrangement |
US20040031518A1 (en) * | 1998-06-16 | 2004-02-19 | Plantfeber Wilco Johan Thomas | Roofing element comprising at least one solar cell |
ES2146182B1 (es) * | 1998-10-15 | 2001-02-01 | Univ Madrid Politecnica | Procedimiento de interconexion de celulas solares en paneles fotovoltaicos mediante soldadura directa y simultanea. |
US8138413B2 (en) | 2006-04-13 | 2012-03-20 | Daniel Luch | Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules |
US7507903B2 (en) | 1999-03-30 | 2009-03-24 | Daniel Luch | Substrate and collector grid structures for integrated series connected photovoltaic arrays and process of manufacture of such arrays |
US8076568B2 (en) | 2006-04-13 | 2011-12-13 | Daniel Luch | Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules |
US20090111206A1 (en) | 1999-03-30 | 2009-04-30 | Daniel Luch | Collector grid, electrode structures and interrconnect structures for photovoltaic arrays and methods of manufacture |
US8222513B2 (en) | 2006-04-13 | 2012-07-17 | Daniel Luch | Collector grid, electrode structures and interconnect structures for photovoltaic arrays and methods of manufacture |
US8664030B2 (en) | 1999-03-30 | 2014-03-04 | Daniel Luch | Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules |
US7898053B2 (en) * | 2000-02-04 | 2011-03-01 | Daniel Luch | Substrate structures for integrated series connected photovoltaic arrays and process of manufacture of such arrays |
US8198696B2 (en) | 2000-02-04 | 2012-06-12 | Daniel Luch | Substrate structures for integrated series connected photovoltaic arrays and process of manufacture of such arrays |
DE10020784A1 (de) * | 2000-04-28 | 2001-11-08 | Ist Inst Fuer Solartechnologie | Photovoltaikmodul und Verfahren zu dessen Herstellung |
EP1172863A3 (de) * | 2000-07-10 | 2007-02-14 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Verfahren zur Installation von Solarzellenmoduln und Solarzellenmodul |
US7772484B2 (en) * | 2004-06-01 | 2010-08-10 | Konarka Technologies, Inc. | Photovoltaic module architecture |
US20080223429A1 (en) * | 2004-08-09 | 2008-09-18 | The Australian National University | Solar Cell (Sliver) Sub-Module Formation |
EP1900038A4 (de) * | 2005-06-17 | 2012-01-04 | Transform Solar Pty Ltd | Solarzellen-verbindungsprozess |
US9279415B1 (en) | 2005-07-07 | 2016-03-08 | Sunlink Corporation | Solar array integration system and methods therefor |
US8729385B2 (en) | 2006-04-13 | 2014-05-20 | Daniel Luch | Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules |
US8822810B2 (en) | 2006-04-13 | 2014-09-02 | Daniel Luch | Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules |
US8884155B2 (en) | 2006-04-13 | 2014-11-11 | Daniel Luch | Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules |
US9236512B2 (en) | 2006-04-13 | 2016-01-12 | Daniel Luch | Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules |
US9006563B2 (en) | 2006-04-13 | 2015-04-14 | Solannex, Inc. | Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules |
CN101226968A (zh) * | 2007-01-17 | 2008-07-23 | 易斌宣 | 降低聚光太阳能电池串联电阻阻值的方法及由该方法获得的聚光太阳能电池 |
EP2654089A3 (de) * | 2007-02-16 | 2015-08-12 | Nanogram Corporation | Solarzellenstrukturen, Fotovoltaikmodule und entsprechende Verfahren |
WO2009033215A1 (en) * | 2007-09-10 | 2009-03-19 | Dyesol Industries Pty Ltd | An array of solar cells |
US8748727B2 (en) | 2008-01-18 | 2014-06-10 | Tenksolar, Inc. | Flat-plate photovoltaic module |
US8212139B2 (en) | 2008-01-18 | 2012-07-03 | Tenksolar, Inc. | Thin-film photovoltaic module |
CN101281938B (zh) * | 2008-05-28 | 2011-10-05 | 安泰科技股份有限公司 | 薄膜太阳能电池组件拼接组装方法和设备 |
US8413391B2 (en) | 2008-10-13 | 2013-04-09 | Sunlink Corporation | Solar array mounting system with universal clamp |
JP4726962B2 (ja) * | 2009-01-09 | 2011-07-20 | シャープ株式会社 | 薄膜太陽電池モジュール及び薄膜太陽電池アレイ |
EP2443666A4 (de) | 2009-06-15 | 2013-06-05 | Tenksolar Inc | Beleuchtungsagnostische solartafel |
US9012766B2 (en) | 2009-11-12 | 2015-04-21 | Silevo, Inc. | Aluminum grid as backside conductor on epitaxial silicon thin film solar cells |
US8829330B2 (en) | 2010-02-23 | 2014-09-09 | Tenksolar, Inc. | Highly efficient solar arrays |
US9214576B2 (en) | 2010-06-09 | 2015-12-15 | Solarcity Corporation | Transparent conducting oxide for photovoltaic devices |
US9299861B2 (en) | 2010-06-15 | 2016-03-29 | Tenksolar, Inc. | Cell-to-grid redundandt photovoltaic system |
US9773928B2 (en) | 2010-09-10 | 2017-09-26 | Tesla, Inc. | Solar cell with electroplated metal grid |
US9800053B2 (en) | 2010-10-08 | 2017-10-24 | Tesla, Inc. | Solar panels with integrated cell-level MPPT devices |
IT1403134B1 (it) * | 2010-12-15 | 2013-10-04 | Dyepower | Sistema di interconnessione elettrica e meccanica di moduli di celle fotoelettrochimiche. |
FR2972080B1 (fr) * | 2011-02-25 | 2013-03-15 | Mpo Energy | Cellule photovoltaique rectangulaire |
US9054256B2 (en) | 2011-06-02 | 2015-06-09 | Solarcity Corporation | Tunneling-junction solar cell with copper grid for concentrated photovoltaic application |
WO2013020590A1 (de) * | 2011-08-09 | 2013-02-14 | Kioto Photovoltaics Gmbh | Rechteckige solarzelle und zugehörige solarzellen-anordnung |
US9038329B2 (en) | 2011-10-11 | 2015-05-26 | Sunlink Corporation | Structure following roof mounted photovoltaic system |
WO2013181244A2 (en) * | 2012-05-31 | 2013-12-05 | Dow Global Technologies Llc | High utilization photo-voltaic device |
AU2013326971B2 (en) | 2012-10-04 | 2016-06-30 | Tesla, Inc. | Photovoltaic devices with electroplated metal grids |
US9865754B2 (en) | 2012-10-10 | 2018-01-09 | Tesla, Inc. | Hole collectors for silicon photovoltaic cells |
USD933584S1 (en) | 2012-11-08 | 2021-10-19 | Sunpower Corporation | Solar panel |
US9947820B2 (en) | 2014-05-27 | 2018-04-17 | Sunpower Corporation | Shingled solar cell panel employing hidden taps |
US20140124014A1 (en) | 2012-11-08 | 2014-05-08 | Cogenra Solar, Inc. | High efficiency configuration for solar cell string |
US10090430B2 (en) | 2014-05-27 | 2018-10-02 | Sunpower Corporation | System for manufacturing a shingled solar cell module |
USD1009775S1 (en) | 2014-10-15 | 2024-01-02 | Maxeon Solar Pte. Ltd. | Solar panel |
US9780253B2 (en) * | 2014-05-27 | 2017-10-03 | Sunpower Corporation | Shingled solar cell module |
DE102012024754A1 (de) * | 2012-12-18 | 2014-06-18 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Dünnschichtsolarzellenanordnung sowie Verfahren zu deren Herstellung |
US9281436B2 (en) | 2012-12-28 | 2016-03-08 | Solarcity Corporation | Radio-frequency sputtering system with rotary target for fabricating solar cells |
US9412884B2 (en) | 2013-01-11 | 2016-08-09 | Solarcity Corporation | Module fabrication of solar cells with low resistivity electrodes |
US10074755B2 (en) | 2013-01-11 | 2018-09-11 | Tesla, Inc. | High efficiency solar panel |
US9219174B2 (en) | 2013-01-11 | 2015-12-22 | Solarcity Corporation | Module fabrication of solar cells with low resistivity electrodes |
US9464782B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-10-11 | Morgan Solar Inc. | Light panel, optical assembly with improved interface and light panel with improved manufacturing tolerances |
US9960303B2 (en) | 2013-03-15 | 2018-05-01 | Morgan Solar Inc. | Sunlight concentrating and harvesting device |
US9595627B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-03-14 | John Paul Morgan | Photovoltaic panel |
US9714756B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-07-25 | Morgan Solar Inc. | Illumination device |
US9624595B2 (en) | 2013-05-24 | 2017-04-18 | Solarcity Corporation | Electroplating apparatus with improved throughput |
CN105917472B (zh) * | 2014-01-13 | 2018-11-09 | 光城公司 | 高效率太阳能面板 |
US11942561B2 (en) | 2014-05-27 | 2024-03-26 | Maxeon Solar Pte. Ltd. | Shingled solar cell module |
US11482639B2 (en) | 2014-05-27 | 2022-10-25 | Sunpower Corporation | Shingled solar cell module |
US10309012B2 (en) | 2014-07-03 | 2019-06-04 | Tesla, Inc. | Wafer carrier for reducing contamination from carbon particles and outgassing |
US20160013344A1 (en) * | 2014-07-09 | 2016-01-14 | Emcore Solar Power, Inc. | Method to assemble a rectangular cic from a circular wafer |
USD933585S1 (en) | 2014-10-15 | 2021-10-19 | Sunpower Corporation | Solar panel |
USD896747S1 (en) | 2014-10-15 | 2020-09-22 | Sunpower Corporation | Solar panel |
USD913210S1 (en) | 2014-10-15 | 2021-03-16 | Sunpower Corporation | Solar panel |
USD999723S1 (en) | 2014-10-15 | 2023-09-26 | Sunpower Corporation | Solar panel |
US10236406B2 (en) | 2014-12-05 | 2019-03-19 | Solarcity Corporation | Systems and methods for targeted annealing of photovoltaic structures |
US10043937B2 (en) | 2014-12-05 | 2018-08-07 | Solarcity Corporation | Systems and method for precision automated placement of backsheet on PV modules |
US9590132B2 (en) | 2014-12-05 | 2017-03-07 | Solarcity Corporation | Systems and methods for cascading photovoltaic structures |
US9991412B2 (en) | 2014-12-05 | 2018-06-05 | Solarcity Corporation | Systems for precision application of conductive adhesive paste on photovoltaic structures |
US9899546B2 (en) | 2014-12-05 | 2018-02-20 | Tesla, Inc. | Photovoltaic cells with electrodes adapted to house conductive paste |
US10056522B2 (en) | 2014-12-05 | 2018-08-21 | Solarcity Corporation | System and apparatus for precision automation of tab attachment for fabrications of solar panels |
US9685579B2 (en) | 2014-12-05 | 2017-06-20 | Solarcity Corporation | Photovoltaic structure cleaving system |
US9947822B2 (en) | 2015-02-02 | 2018-04-17 | Tesla, Inc. | Bifacial photovoltaic module using heterojunction solar cells |
US10861999B2 (en) | 2015-04-21 | 2020-12-08 | Sunpower Corporation | Shingled solar cell module comprising hidden tap interconnects |
CN205810826U (zh) * | 2015-05-22 | 2016-12-14 | 苏州沃特维自动化系统有限公司 | 一种太阳能电池组件 |
CN106663706B (zh) | 2015-08-18 | 2019-10-08 | 太阳能公司 | 太阳能面板 |
US9761744B2 (en) | 2015-10-22 | 2017-09-12 | Tesla, Inc. | System and method for manufacturing photovoltaic structures with a metal seed layer |
US9842956B2 (en) | 2015-12-21 | 2017-12-12 | Tesla, Inc. | System and method for mass-production of high-efficiency photovoltaic structures |
US9496429B1 (en) | 2015-12-30 | 2016-11-15 | Solarcity Corporation | System and method for tin plating metal electrodes |
US10115838B2 (en) | 2016-04-19 | 2018-10-30 | Tesla, Inc. | Photovoltaic structures with interlocking busbars |
US10673379B2 (en) | 2016-06-08 | 2020-06-02 | Sunpower Corporation | Systems and methods for reworking shingled solar cell modules |
USD841570S1 (en) | 2017-08-25 | 2019-02-26 | Flex Ltd | Solar cell |
USD841571S1 (en) | 2017-08-25 | 2019-02-26 | Flex Ltd. | Solar panel |
CN109041582A (zh) | 2017-03-09 | 2018-12-18 | 伟创力有限公司 | 叠瓦式阵列太阳能电池及制造包括叠瓦式阵列太阳能电池的太阳能组件的方法 |
US10672919B2 (en) | 2017-09-19 | 2020-06-02 | Tesla, Inc. | Moisture-resistant solar cells for solar roof tiles |
USD856919S1 (en) | 2017-10-16 | 2019-08-20 | Flex Ltd. | Solar module |
USD837142S1 (en) | 2017-10-16 | 2019-01-01 | Flex Ltd. | Solar module |
USD838667S1 (en) | 2017-10-16 | 2019-01-22 | Flex Ltd. | Busbar-less solar cell |
USD855017S1 (en) | 2017-10-24 | 2019-07-30 | Flex Ltd. | Solar cell |
USD855016S1 (en) | 2017-10-24 | 2019-07-30 | Flex Ltd. | Solar cell |
USD839180S1 (en) | 2017-10-31 | 2019-01-29 | Flex Ltd. | Busbar-less solar cell |
USD839181S1 (en) | 2017-11-01 | 2019-01-29 | Flex Ltd. | Solar cell |
US11190128B2 (en) | 2018-02-27 | 2021-11-30 | Tesla, Inc. | Parallel-connected solar roof tile modules |
CN110581192A (zh) * | 2018-06-08 | 2019-12-17 | 君泰创新(北京)科技有限公司 | 一种光伏电池组件及光伏墙 |
CN109065656A (zh) * | 2018-10-31 | 2018-12-21 | 伟创力有限公司 | 形成用于集成在太阳能电池组件中的有色导电焊带的方法 |
TW202101780A (zh) * | 2019-05-23 | 2021-01-01 | 美商阿爾發金屬化工公司 | 用於太陽能電池之模組製造的焊料膏 |
CN110137293A (zh) * | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 中国华能集团有限公司 | 一种全串并联叠瓦光伏组件及其制造方法 |
CN113937189A (zh) * | 2021-09-28 | 2022-01-14 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 具有锯齿状栅线的电池片的连接方法和全串并光伏组件生产工艺 |
CN114899262A (zh) * | 2022-05-18 | 2022-08-12 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 叠瓦组件及其制备方法 |
CN114864726B (zh) * | 2022-07-06 | 2022-09-23 | 一道新能源科技(衢州)有限公司 | 一种制造叠瓦组件的方法 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1213749B (de) * | 1961-03-14 | 1966-03-31 | Western Electric Co | Sonnenzellen-Anordnung |
US3562020A (en) * | 1966-05-31 | 1971-02-09 | Trw Inc | Solar cell assembly |
US3769091A (en) * | 1972-03-31 | 1973-10-30 | Us Navy | Shingled array of solar cells |
DE1927387B2 (de) * | 1969-05-29 | 1977-12-08 | Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München | Sonnenbatterie |
GB2040562A (en) * | 1979-01-13 | 1980-08-28 | Ferranti Ltd | Solar cell arrays |
DE3337658A1 (de) * | 1983-10-17 | 1985-04-25 | BM CHEMIE Kunststoff GmbH, 5678 Wermelskirchen | Grossflaechige solarplatte mit halbleiterphotoelementen |
US4617420A (en) * | 1985-06-28 | 1986-10-14 | The Standard Oil Company | Flexible, interconnected array of amorphous semiconductor photovoltaic cells |
US4617421A (en) * | 1985-04-01 | 1986-10-14 | Sovonics Solar Systems | Photovoltaic cell having increased active area and method for producing same |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3369939A (en) * | 1962-10-23 | 1968-02-20 | Hughes Aircraft Co | Photovoltaic generator |
US3433676A (en) * | 1964-10-21 | 1969-03-18 | Gen Motors Corp | Thermophotovoltaic energy convertor with photocell mount |
US4089705A (en) * | 1976-07-28 | 1978-05-16 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Hexagon solar power panel |
-
1987
- 1987-03-17 DE DE19873708548 patent/DE3708548A1/de active Granted
-
1988
- 1988-03-03 DE DE8888103237T patent/DE3866899D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1988-03-03 ES ES198888103237T patent/ES2028151T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1988-03-03 EP EP88103237A patent/EP0282826B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1988-03-04 US US07/164,464 patent/US4877460A/en not_active Expired - Fee Related
- 1988-03-17 JP JP63062081A patent/JPS63254773A/ja active Pending
- 1988-03-17 AU AU13202/88A patent/AU605560B2/en not_active Ceased
-
1991
- 1991-12-19 GR GR91401962T patent/GR3003396T3/el unknown
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1213749B (de) * | 1961-03-14 | 1966-03-31 | Western Electric Co | Sonnenzellen-Anordnung |
US3562020A (en) * | 1966-05-31 | 1971-02-09 | Trw Inc | Solar cell assembly |
DE1927387B2 (de) * | 1969-05-29 | 1977-12-08 | Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München | Sonnenbatterie |
US3769091A (en) * | 1972-03-31 | 1973-10-30 | Us Navy | Shingled array of solar cells |
GB2040562A (en) * | 1979-01-13 | 1980-08-28 | Ferranti Ltd | Solar cell arrays |
DE3337658A1 (de) * | 1983-10-17 | 1985-04-25 | BM CHEMIE Kunststoff GmbH, 5678 Wermelskirchen | Grossflaechige solarplatte mit halbleiterphotoelementen |
US4617421A (en) * | 1985-04-01 | 1986-10-14 | Sovonics Solar Systems | Photovoltaic cell having increased active area and method for producing same |
US4617420A (en) * | 1985-06-28 | 1986-10-14 | The Standard Oil Company | Flexible, interconnected array of amorphous semiconductor photovoltaic cells |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3942205A1 (de) * | 1989-12-21 | 1991-06-27 | Telefunken Systemtechnik | Verfahren zur herstellung eines photovoltaischen solargenerators |
DE19837862A1 (de) * | 1998-08-20 | 2000-03-02 | Solarc Innovative Solarprodukt | Solarmodul |
DE19837862C2 (de) * | 1998-08-20 | 2002-11-14 | Solarc Innovative Solarprodukt | Solarmodul |
US9768725B2 (en) | 2008-01-18 | 2017-09-19 | Tenksolar, Inc. | Redundant electrical architecture for photovoltaic modules |
WO2010133224A2 (de) | 2009-05-18 | 2010-11-25 | Solarion Ag | Anordnung und verschaltung, sowie verfahren zur verschaltung von flächenartigen solarzellen |
DE102010016975A1 (de) | 2009-05-18 | 2011-01-05 | Solarion Ag | Anordnung und Verschaltung, sowie Verfahren zur Verschaltung von flächenartigen Solarzellen |
US9773933B2 (en) | 2010-02-23 | 2017-09-26 | Tenksolar, Inc. | Space and energy efficient photovoltaic array |
DE102016222130A1 (de) | 2016-11-10 | 2018-05-17 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Einkapselungsfolie für ein Photovoltaikmodul in Schindelbauweise |
WO2018087008A1 (de) | 2016-11-10 | 2018-05-17 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Einkapselungsfolie für ein photovoltaikmodul in schindelbauweise |
CN109994567A (zh) * | 2017-12-30 | 2019-07-09 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 光伏组件 |
CN109994567B (zh) * | 2017-12-30 | 2024-05-17 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 光伏组件 |
DE102022124476A1 (de) | 2022-09-23 | 2024-03-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eingetragener Verein | Solarzellenmodul und Verfahren zur Herstellung eines Solarzellenmoduls |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2028151T3 (es) | 1992-07-01 |
DE3866899D1 (de) | 1992-01-30 |
GR3003396T3 (en) | 1993-02-17 |
EP0282826A3 (en) | 1989-04-12 |
DE3708548C2 (de) | 1989-05-03 |
US4877460A (en) | 1989-10-31 |
JPS63254773A (ja) | 1988-10-21 |
EP0282826A2 (de) | 1988-09-21 |
AU605560B2 (en) | 1991-01-17 |
AU1320288A (en) | 1988-09-15 |
EP0282826B1 (de) | 1991-12-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0282826B1 (de) | Solarzellenmodul mit parallel und seriell angeordneten Solarzellen | |
DE4344693B4 (de) | Dünnfilmsolarzellenanordnung | |
DE4435219C1 (de) | Solarzelle und deren Verwendung in einem Solarmodul | |
DE3303926C2 (de) | ||
DE4000089C2 (de) | ||
DE3539234C2 (de) | EPROM Speichermatrix mit symmetrischen Elementar-MOS-Zellen und Verfahren zum Einschreiben in den Speicher | |
WO2008113741A2 (de) | Solarzellenvorrichtung, solarzellenmodul und verbindungsanordnung | |
DE102007035883A1 (de) | Rückkontaktsolarzelle und Solarmodul mit reduzierten Serienwiderständen | |
DE3517414A1 (de) | Solargenerator | |
DE102013217356A1 (de) | Verfahren zum Herstellen einer Solarzelle und Solarzelle | |
EP0933818B1 (de) | Solarmodul in integrierter Dünnschichttechnik | |
DE4017933A1 (de) | Solarzellenelement mit einem deckglas | |
EP2577738B1 (de) | Dünnschichtsolarmodul und herstellungsverfahren hierfür | |
DE2840772A1 (de) | Mehrschichtige fluessigkristall-anzeigeeinrichtung in matrixform | |
DE2314674B2 (de) | Elektrische spannungsvervielfacher-kaskade | |
DE2113306A1 (de) | Zugangsschaltungsanordnung fuer eine ausgeglichene Belastung in integrierten schaltungsanordnungen | |
DE19934560B4 (de) | Photovoltaikmodul mit integriert serienverschalteten Zellen und Herstellungsverfahren hierfür | |
DE2717254A1 (de) | Elektrische gewebe-schaltmatrix | |
DE102020128080B4 (de) | Solarzellenmodul | |
DE3704437A1 (de) | Verfahren zur herstellung von photozellenmodulen | |
EP3900051B1 (de) | Schaltungsanordnung zur stromerzeugung mit serienverschalteten solarzellen mit bypass-dioden | |
EP2475014A2 (de) | Photovoltaikmodul mit einlaminierter Bypassdiode | |
DE2837318C2 (de) | Anordnung zur Herstellung einer elektrischen Verbindung | |
EP0006470A2 (de) | Ladungskopplungsspeicher und Verfahren zu seiner Herstellung | |
DE112012006078B4 (de) | Solarzelle |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8327 | Change in the person/name/address of the patent owner |
Owner name: TELEFUNKEN SYSTEMTECHNIK GMBH, 7900 ULM, DE |
|
8320 | Willingness to grant licences declared (paragraph 23) | ||
8330 | Complete renunciation |