RU2431786C1 - Solar photoelectric module and its manufacturing method - Google Patents

Solar photoelectric module and its manufacturing method Download PDF

Info

Publication number
RU2431786C1
RU2431786C1 RU2010108966/06A RU2010108966A RU2431786C1 RU 2431786 C1 RU2431786 C1 RU 2431786C1 RU 2010108966/06 A RU2010108966/06 A RU 2010108966/06A RU 2010108966 A RU2010108966 A RU 2010108966A RU 2431786 C1 RU2431786 C1 RU 2431786C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plates
photoconverters
module
photovoltaic module
module according
Prior art date
Application number
RU2010108966/06A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ирина Самуиловна Персиц (RU)
Ирина Самуиловна Персиц
Дмитрий Семенович Стребков (RU)
Дмитрий Семенович Стребков
Галина Сергеевна Чехунина (RU)
Галина Сергеевна Чехунина
Алексей Владимирович Чирков (RU)
Алексей Владимирович Чирков
Владислав Поулек (CZ)
Владислав Поулек
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российская академия сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)
Фирма "Поулек Солар с.р.о."
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российская академия сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии), Фирма "Поулек Солар с.р.о." filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российская академия сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)
Priority to RU2010108966/06A priority Critical patent/RU2431786C1/en
Priority to CZ201124477U priority patent/CZ22596U1/en
Priority to CZ2010-738A priority patent/CZ305106B6/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2431786C1 publication Critical patent/RU2431786C1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)

Abstract

FIELD: power industry.
SUBSTANCE: solar photoelectric module containing commutated photoconverters, front and rear plates and inner vacuum-treated volume of module, which is formed by means of connecting gasket from thermoplastic material, which is arranged between the plates; differing by the fact that vacuum-treated volume of module is fixed by means of spacers located between plates throughout the module surface area, and filled with optic medium in the form of low-module polysiloxane gel. In module manufacturing method involving formation of inner volume of module by means of connecting gasket from thermoplastic material, which is arranged between plates, by means of vacuum treatment and compression under action of atmospheric pressure, according to invention, inner vacuum-treated volume of module is fixed by means of spacers which are located between plates throughout the module surface area, and then inner volume is filled with optic medium in the form of low-module polysiloxane gel; at that, spacers are made from transparent material with refraction coefficient close to refraction coefficient of plates and polysiloxane gel, and gel structuring is performed in temperature range of room temperature to 150°C.
EFFECT: invention will allows increasing service life and stability of output electric parameters during the whole operating life.
14 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к автономным источникам электропитания, использующим энергию Солнца.The invention relates to autonomous power sources using the energy of the sun.

Известны солнечные фотоэлектрические модули и способы их изготовления, аналогичные способу изготовления герметичных стеклопакетов, предполагающие размещение фотопреобразователей внутри замкнутого объема, образующегося между двумя стеклянными пластинами при помощи герметизирующей прокладки из неорганического материала, формируемой при температуре 380-480°С в течение 30 минут (WO 03038911, CN 1809933). Преимуществом таких конструкций является отсутствие органического полимерного заполнителя, ограничивающего срок эффективной эксплуатации модуля вследствие снижения светопропускания в рабочей области спектра. К недостаткам описанного способа можно отнести применение высоких температур формирования прокладки, отрицательно сказывающихся на параметрах фотопреобразователей, отсутствие оптического контакта между рабочей поверхностью фотопреобразователей и стеклянным покрытием, а также присутствие влаги воздуха в замкнутом объеме, приводящей к коррозии коммутационных элементов и изменению параметров просветляющих покрытий.Solar photovoltaic modules and methods for their manufacture are known, similar to the method of manufacturing sealed double-glazed windows, involving the placement of photoconverters inside a closed volume formed between two glass plates using a sealing strip of inorganic material formed at a temperature of 380-480 ° C for 30 minutes (WO 03038911 , CN 1809933). The advantage of such structures is the absence of an organic polymer aggregate that limits the effective life of the module due to a decrease in light transmission in the working region of the spectrum. The disadvantages of the described method include the use of high temperatures of the formation of the gasket, which adversely affects the parameters of the photoconverters, the absence of optical contact between the working surface of the photoconverters and the glass coating, as well as the presence of moisture in the air in a closed volume, which leads to corrosion of the switching elements and a change in the parameters of antireflective coatings.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является фотоэлектрический модуль и способ его сборки, согласно которому для создания замкнутого объема между стеклянными пластинами применяется герметизирующая прокладка из эластичного полимерного материала на основе полиизобутилена, а внутреннее пространство модуля сначала промывается инертным газом, а затем вакуумируется через отверстия, оставленные для этих целей в термопластичной прокладке (FR 2862427 H01L 31/048, опубл. 20.05.2005).Closest to the proposed invention is a photovoltaic module and a method for assembling it, according to which, to create a closed volume between the glass plates, a sealant made of an elastic polymer material based on polyisobutylene is used, and the interior of the module is first washed with an inert gas and then vacuumized through the holes left for these purposes in a thermoplastic gasket (FR 2862427 H01L 31/048, publ. 20.05.2005).

К недостаткам этой конструкции и способа можно отнести:The disadvantages of this design and method include:

- снижение эффективности преобразования из-за отсутствия оптического контакта стеклянного защитного покрытия и поверхности фотопреобразователя, что приводит к увеличению оптических потерь;- reduced conversion efficiency due to the lack of optical contact of the glass protective coating and the surface of the photoconverter, which leads to an increase in optical loss;

- чувствительность к нарушению герметичности конструкции;- sensitivity to violation of the tightness of the structure;

- невозможность обеспечения равномерности толщины по площади модуля в процессе вакуумирования и, соответственно, равномерности оптических свойств системы.- the inability to ensure uniformity of thickness over the area of the module during the evacuation process and, accordingly, the uniformity of the optical properties of the system.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности фотоэлектрического модуля за счет снижения оптических потерь, гарантированное обеспечение заданных геометрических параметров (равномерной толщины) модуля, увеличение стойкости фотоэлектрического модуля к нарушению герметичности внутренней полости модуля.The objective of the invention is to increase the efficiency of the photovoltaic module by reducing optical loss, ensuring the specified geometric parameters (uniform thickness) of the module, increasing the resistance of the photovoltaic module to violation of the tightness of the internal cavity of the module.

В результате использования предлагаемого изобретения увеличивается срок службы модуля и стабильность выходных электрических параметров на протяжении всего срока эксплуатации.As a result of the use of the invention, the service life of the module and the stability of the output electrical parameters over the entire life cycle are increased.

Вышеуказанный результат достигается тем, что в предлагаемом солнечном фотоэлектрическом модуле, содержащем скомммутированные фотопреобразователи, лицевую и тыльную пластины и внутренний вакуумированный объем модуля, сформированный при помощи соединительной прокладки из термопластичного материала, размещенной между пластинами, внутренний вакуумированный объем модуля зафиксирован при помощи спейсеров, расположенных между пластинами по площади модуля, и заполнен оптической средой в виде низкомодульного полисилоксанового геля.The above result is achieved by the fact that in the proposed solar photovoltaic module containing switched photoconverters, the front and back plates and the internal evacuated volume of the module formed by a connecting strip of thermoplastic material placed between the plates, the internal evacuated volume of the module is fixed using spacers located between plates on the area of the module, and is filled with an optical medium in the form of a low-modulus polysiloxane gel.

В фотоэлектрическом модуле в качестве фотопреобразователей использованы фотопреобразователи из монокристаллического кремния, из поликристаллического кремния, из микрокристаллического кремния.In the photovoltaic module, photoconverters made from monocrystalline silicon, polycrystalline silicon, and microcrystalline silicon are used as photoconverters.

В фотоэлектрическом модуле в качестве фотопреобразователей использованы любые тонкопленочные фотопреобразователи, а также использованы любые комбинации из вышеуказанных фотопреобразователей.In the photovoltaic module, any thin-film photoconverters are used as photoconverters, and any combination of the above photoconverters is used.

В фотоэлектрическом модуле в качестве одной или обеих пластин использованы листы атмосферостойкого оптически прозрачного полимерного материала.In the photovoltaic module, sheets of a weather-resistant optically transparent polymer material are used as one or both plates.

В фотоэлектрическом модуле в качестве одной или обеих пластин использованы листы неорганического закаленного или упрочненного стекла.In the photovoltaic module, inorganic tempered or toughened glass sheets are used as one or both plates.

Технический результат достигается также тем, что в предлагаемом способе изготовления солнечного фотоэлектрического модуля, включающем формирование внутреннего объема модуля при помощи соединительной прокладки из термопластичного материала, размещенной между пластинами, путем вакуумирования и сжатия под действием атмосферного давления, внутренний вакуумированный объем модуля фиксируют при помощи спейсеров, которые располагают между пластинами по площади модуля, и затем заполняют внутренний объем оптической средой в виде низкомодульного полисилоксанового геля, при этом спейсеры изготавливают из прозрачного материала с коэффициентом преломления, близким к коэффициенту преломления пластин и полисилоксанового геля, а структурирование геля осуществляют в диапазоне температур от комнатной до 150°С.The technical result is also achieved by the fact that in the proposed method of manufacturing a solar photovoltaic module, including the formation of the internal volume of the module using a connecting strip of thermoplastic material placed between the plates, by vacuum and compression under the influence of atmospheric pressure, the internal vacuum volume of the module is fixed using spacers, which are placed between the plates over the area of the module, and then fill the internal volume with an optical medium in the form of a low-mode polysiloxane gel ceiling elements, wherein the spacers are made of a transparent material with a refractive index close to the refractive index of the polysiloxane gel plates and and the structuring of the gel is carried out at temperatures ranging from room temperature to 150 ° C.

В способе изготовления фотоэлектрического модуля спейсеры выполняют в форме сферы, полусферы, двояковыпуклой линзы или цилиндра.In a method for manufacturing a photovoltaic module, the spacers are in the form of a sphere, hemisphere, biconvex lens or cylinder.

В способе изготовления фотоэлектрического модуля спенсеры фиксируют между пластинами при помощи оптически прозрачного клея с коэффициентом преломления, близким к коэффициенту преломления стекла и полисилоксанового геля.In the method of manufacturing the photovoltaic module, the spencers are fixed between the plates using an optically transparent adhesive with a refractive index close to the refractive index of glass and polysiloxane gel.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, где представлен общий вид фотоэлектрического модуля.The essence of the invention is illustrated in the drawing, which shows a General view of the photovoltaic module.

Солнечный фотоэлектрический модуль содержит скоммутированные фотопреобразователи 1, тыльную и лицевую пластины 2 и 3, герметизирующую прокладку из термопластичного материала 4, внутренний объем модуля 5, заполненный оптически прозрачным низкомодульным гелем, и спейсеры 6.The solar photovoltaic module contains switched photoconverters 1, the back and front plates 2 and 3, a sealing pad of thermoplastic material 4, the internal volume of the module 5, filled with an optically transparent low-modulus gel, and spacers 6.

Способ изготовления фотоэлектрического модуля реализуется следующим образом.A method of manufacturing a photovoltaic module is implemented as follows.

По периметру одной из оптически прозрачных пластин, например тыльной 2, наносят прокладку из эластичного термопластичного материала 4, фиксируют положение фотопреобразователей 1, формируют спейсеры 6 в промежутках, свободных от фотопреобразователей. Соединяют лицевую пластину 3 с тыльной 2. Создают разрежение во внутреннем объеме модуля 5. Заполняют внутреннюю полость модуля жидким полисилоксановым компаундом. Выдерживают модуль при температуре в диапазоне от комнатной до 150°С до завершения процесса структурирования жидкости в низкомодульный гель.A gasket of elastic thermoplastic material 4 is applied around the perimeter of one of the optically transparent plates, for example, back 2, the position of the photoconverters 1 is fixed, spacers 6 are formed in the spaces free of the photoconverters. Connect the face plate 3 to the back 2. Create a vacuum in the internal volume of the module 5. Fill the internal cavity of the module with a liquid polysiloxane compound. The module is kept at a temperature in the range from room temperature to 150 ° С until the process of structuring the liquid into a low-module gel is completed.

Примеры конкретного выполнения солнечного фотоэлектрического модуля и способ его осуществления.Examples of specific performance of the solar photovoltaic module and method for its implementation.

Пример 1.Example 1

На одну из пластин закаленного стекла толщиной 3 мм наносят прокладку из полиизобутилена толщиной 2,0 мм, фиксируют расположение скоммутированных необходимым образом фотопреобразователей. В промежутках между фотопреобразователями при помощи оптически прозрачного клея к пластине приклеивают спейсеры из оптически прозрачного стекла цилиндрической формы. Поверх первой стеклянной пластины укладывают вторую. Полость между стеклянными пластинами вакуумируют и заполняют оптически прозрачной полисилоксановой жидкостью, содержащей, например, диметил-, метилвинилсилоксановые и диэтилсилоксановые звенья, в смеси с различными циклическими и линейными гидридсилоксанами, платиновым катализатором и ингибитором вулканизации. Заполненный модуль нагревают и выдерживают при температуре 120°С в течение 10 минут. Заполнитель после структурирования представляет собой низкомодульный бесцветный гель с показателем преломления 1,406.On one of the plates of tempered glass with a thickness of 3 mm, a strip of polyisobutylene with a thickness of 2.0 mm is applied, the location of the photoconverters properly connected is fixed. In the spaces between the photoconverters, optically transparent cylindrical glass spacers are glued to the plate using optically transparent glue. On top of the first glass plate lay the second. The cavity between the glass plates is evacuated and filled with an optically transparent polysiloxane liquid containing, for example, dimethyl-, methylvinylsiloxane and diethylsiloxane units, mixed with various cyclic and linear hydridosiloxanes, a platinum catalyst and a vulcanization inhibitor. The filled module is heated and maintained at a temperature of 120 ° C for 10 minutes. The aggregate after structuring is a low-modulus colorless gel with a refractive index of 1.406.

Пример 2.Example 2

На одну из пластин закаленного стекла толщиной 2,5 мм наносят прокладку из полиизобутилена толщиной 1,5 мм, фиксируют расположение скоммутированных фотопреобразователей. В промежутках между фотопреобразователями при помощи оптически прозрачного клея на пластине формируют спейсеры полусферической формы. Поверх первой стеклянной пластины укладывают вторую. Полость между стеклянными пластинами вакуумируют и заполняют оптически прозрачной полисилокеановой жидкостью, содержащей, например, диметил-, метилвинилсилоксановые и диэтилсилоксановые звенья, в смеси с различными циклическими и линейными гидридсилоксанами, платиновым катализатором и ингибитором вулканизации. Заполненный модуль выдерживают при комнатной температуре в течение 6 часов. Заполнитель после структурирования представляет собой низкомодульный гель с показателем пенетрации от 190 до 240 относительных единиц и массовой долей летучих веществ не более 2%.A 1.5 mm thick polyisobutylene gasket is applied to one of the tempered glass plates 2.5 mm thick, and the location of the connected photoconverters is fixed. In the spaces between the photoconverters, hemispherical spacers are formed on the plate using optically transparent glue. On top of the first glass plate lay the second. The cavity between the glass plates is evacuated and filled with an optically transparent polysiloxane liquid containing, for example, dimethyl-, methylvinylsiloxane and diethylsiloxane units, mixed with various cyclic and linear hydridosiloxanes, a platinum catalyst and a vulcanization inhibitor. The filled module is kept at room temperature for 6 hours. After structuring, the aggregate is a low-modulus gel with a penetration index from 190 to 240 relative units and a mass fraction of volatile substances of not more than 2%.

Claims (14)

1. Солнечный фотоэлектрический модуль, содержащий скомммутированные фотопреобразователи, лицевую и тыльную пластины и внутренний вакуумированный объем модуля, сформированный при помощи соединительной прокладки из термопластичного материала, размещенной между пластинами, отличающийся тем, что внутренний вакуумированый объем модуля зафиксирован при помощи спейсеров, расположенных между пластинами по площади модуля, и заполнен оптической средой в виде низкомодульного полисилоксанового геля.1. A solar photovoltaic module comprising switched photoconverters, front and back plates and an internal evacuated volume of the module formed by a connecting strip of thermoplastic material placed between the plates, characterized in that the internal evacuated volume of the module is fixed using spacers located between the plates at area of the module, and is filled with an optical medium in the form of a low-modulus polysiloxane gel. 2. Солнечный фотоэлектрический модуль по п.1, отличающийся тем, что в качестве фотопреобразователей использованы фотопреобразователи из монокристаллического кремния.2. The solar photovoltaic module according to claim 1, characterized in that monocrystalline silicon photoconverters are used as photoconverters. 3. Солнечный фотоэлектрический модуль по п.1, отличающийся тем, что в качестве фотопреобразователей использованы фотопреобразователи из поли- кристаллического кремния.3. The solar photovoltaic module according to claim 1, characterized in that polycrystalline silicon photoconverters are used as photoconverters. 4. Солнечный фотоэлектрический модуль по п.1, отличающийся тем, что в качестве фотопреобразователей использованы фотопреобразователи из микрокристаллического кремния.4. The solar photovoltaic module according to claim 1, characterized in that microcrystalline silicon photoconverters are used as photoconverters. 5. Солнечный фотоэлектрический модуль по п.1, отличающийся тем, что в качестве фотопреобразователей использованы любые тонкопленочные фотопреобразователи.5. The solar photovoltaic module according to claim 1, characterized in that any thin-film photoconverters are used as photoconverters. 6. Солнечный фотоэлектрический модуль по п.1, отличающийся тем, что в качестве фотопреобразователей использованы любые комбинации из фотопреобразователей на основе моно-, поли-, микрокристаллического и аморфного кремния и тонкопленочных фотопреобразователей любого типа.6. The solar photovoltaic module according to claim 1, characterized in that any combination of photoconverters based on mono-, poly-, microcrystalline and amorphous silicon and thin-film photoconverters of any type are used as photoconverters. 7. Солнечный фотоэлектрический модуль по п.1, отличающийся тем, что в качестве одной или обеих пластин использованы листы атмосферостойкого оптически прозрачного полимерного материала.7. The solar photovoltaic module according to claim 1, characterized in that as one or both plates used sheets of weather-resistant optically transparent polymeric material. 8. Солнечный фотоэлектрический модуль по п.1, отличающийся тем, что в качестве одной или обеих пластин использованы листы неорганического закаленного или упрочненного стекла.8. The solar photovoltaic module according to claim 1, characterized in that sheets of inorganic tempered or toughened glass are used as one or both plates. 9. Способ изготовления солнечного фотоэлектрического модуля, включающий формирование внутреннего объема модуля при помощи соединительной прокладки из термопластичного материала, размещенной между пластинами, путем вакуумирования и сжатия под действием атмосферного давления, отличающийся тем, что внутренний вакуумированный объем модуля фиксируют при помощи спейсеров, которые располагают между пластинами по площади модуля, и затем заполняют внутренний объем оптической средой в виде низкомодульного полисилоксанового геля, при этом спейсеры изготавливают из прозрачного материала с коэффициентом преломления, близким к коэффициенту преломления пластин и полисилоксанового геля, а структурирование геля осуществляют в диапазоне температур от комнатной до 150°С.9. A method of manufacturing a solar photovoltaic module, including the formation of the internal volume of the module using a connecting strip of thermoplastic material placed between the plates, by vacuum and compression under the influence of atmospheric pressure, characterized in that the internal vacuum volume of the module is fixed using spacers that are located between plates over the area of the module, and then fill the internal volume with an optical medium in the form of a low-modulus polysiloxane gel, with eysery made of transparent material with a refractive index close to the refractive index of the polysiloxane gel plates and and the structuring of the gel is carried out at temperatures ranging from room temperature to 150 ° C. 10. Способ изготовления фотоэлектрического модуля по п.9, отличающийся тем, что спейсеры выполняют в форме сферы.10. A method of manufacturing a photovoltaic module according to claim 9, characterized in that the spacers are in the form of a sphere. 11. Способ изготовления фотоэлектрического модуля по п.9, отличающийся тем, что спейсеры выполняют в форме полусферы.11. A method of manufacturing a photovoltaic module according to claim 9, characterized in that the spacers are in the form of a hemisphere. 12. Способ изготовления фотоэлектрического модуля по п.9, отличающийся тем, что спейсеры выполняют в форме двояковыпуклой линзы.12. A method of manufacturing a photovoltaic module according to claim 9, characterized in that the spacers are in the form of a biconvex lens. 13. Способ изготовления фотоэлектрического модуля по п.9, отличающийся тем, что спейсеры выполняют в форме цилиндра.13. A method of manufacturing a photovoltaic module according to claim 9, characterized in that the spacers are in the form of a cylinder. 14. Способ изготовления фотоэлектрического модуля по п.9, отличающийся тем, что спенсеры фиксируют между пластинами при помощи оптически прозрачного клея с коэффициентом преломления, близким к коэффициенту преломления стекла и полисилоксанового геля. 14. A method of manufacturing a photovoltaic module according to claim 9, characterized in that the spencers are fixed between the plates using an optically transparent adhesive with a refractive index close to the refractive index of glass and polysiloxane gel.
RU2010108966/06A 2010-03-11 2010-03-11 Solar photoelectric module and its manufacturing method RU2431786C1 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108966/06A RU2431786C1 (en) 2010-03-11 2010-03-11 Solar photoelectric module and its manufacturing method
CZ201124477U CZ22596U1 (en) 2010-03-11 2010-10-08 Solar photovoltaic module
CZ2010-738A CZ305106B6 (en) 2010-03-11 2010-10-08 Process for producing solar photovoltaic module

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108966/06A RU2431786C1 (en) 2010-03-11 2010-03-11 Solar photoelectric module and its manufacturing method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2431786C1 true RU2431786C1 (en) 2011-10-20

Family

ID=44483677

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010108966/06A RU2431786C1 (en) 2010-03-11 2010-03-11 Solar photoelectric module and its manufacturing method

Country Status (2)

Country Link
CZ (2) CZ22596U1 (en)
RU (1) RU2431786C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686449C1 (en) * 2018-08-24 2019-04-25 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИМ) Planar high-voltage photoelectric module

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4443317A1 (en) * 1994-12-06 1996-06-13 Roehm Gmbh Plastic composites with integrated energy generation elements
JP4076742B2 (en) * 2001-07-13 2008-04-16 シャープ株式会社 Solar cell module
RU2284075C1 (en) * 2005-06-03 2006-09-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Solar photoelectric module and its manufacturing process
US20090194156A1 (en) * 2008-02-01 2009-08-06 Grommesh Robert C Dual seal photovoltaic glazing assembly and method
CN102272947A (en) * 2008-10-31 2011-12-07 陶氏康宁公司 Photovoltaic cell module and method of forming

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686449C1 (en) * 2018-08-24 2019-04-25 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИМ) Planar high-voltage photoelectric module

Also Published As

Publication number Publication date
CZ305106B6 (en) 2015-05-06
CZ2010738A3 (en) 2011-09-29
CZ22596U1 (en) 2011-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR970005152B1 (en) Resin composition for sealing and semiconductor apparatus covered with sealing resin composition
WO2017148230A1 (en) Photovoltaic module, hybrid photovoltaic/thermal module and manufacturing method thereof
CN103474507A (en) Manufacture of solar cell module
CN102645684A (en) Glass silica gel Fresnel lens and manufacture method thereof
CN104966752A (en) High-electric energy production crystalline silicon solar cell assembly and manufacturing technology thereof
CN108878563A (en) Solar cell, power generation device and preparation method of solar cell
CN103579390B (en) Resin substrate solar module
RU2431786C1 (en) Solar photoelectric module and its manufacturing method
CN110660875A (en) Method for cooling photovoltaic module by using transparent intermediate infrared radiation cellulose film
CN105489679A (en) Double-glass photovoltaic module
CN102496650A (en) Manufacturing method of solar battery module and solar battery module
JP2022516341A (en) Hybrid solar panels for generating electrical and thermal energy
RU2284075C1 (en) Solar photoelectric module and its manufacturing process
CN204927311U (en) High -efficient photovoltaic module
RU2287207C1 (en) Photoelectric module
CN209592057U (en) A kind of photovoltaic module and photovoltaic curtain wall
CN208570634U (en) A kind of solar energy photovoltaic glass
KR20090093939A (en) A sealed photovoltaic apparatus
CN103227236A (en) A method for manufacturing a solar-energy battery module group and a solar-energy battery module group
CN208722895U (en) A kind of solar battery and power generator
RU2377696C1 (en) Concentrator photovoltaic module
CN103400880B (en) A kind of photovoltaic module and method for packing thereof
CN206806343U (en) Generating electricity on two sides photovoltaic module
CN201478327U (en) Long service life thin-film solar cell module
RU2014124257A (en) SUNNY MODULE WITH A HUB AND METHOD FOR ITS MANUFACTURE

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150312