RU2493633C1 - Гибкий фотоэлектрический модуль - Google Patents

Гибкий фотоэлектрический модуль Download PDF

Info

Publication number
RU2493633C1
RU2493633C1 RU2012114243/28A RU2012114243A RU2493633C1 RU 2493633 C1 RU2493633 C1 RU 2493633C1 RU 2012114243/28 A RU2012114243/28 A RU 2012114243/28A RU 2012114243 A RU2012114243 A RU 2012114243A RU 2493633 C1 RU2493633 C1 RU 2493633C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
film
module
flexible
sunlight
elements
Prior art date
Application number
RU2012114243/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Валентинович Алексеев
Виктор Сергеевич Белоусов
Михаил Викторович Гришин
Владимир Михайлович Звероловлев
Андрей Валерьевич Заикин
Алексей Викторович Старков
Борис Львович Эйдельман
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ"
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 Закрытое Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ"
Priority to RU2012114243/28A priority Critical patent/RU2493633C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493633C1 publication Critical patent/RU2493633C1/ru

Links

Images

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
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к гибким фотоэлектрическим модулям, которые, помимо основной функции - генерации фототоэлектричества, могут использоваться в качестве элементов промышленного и строительного дизайна, подвергающихся упругой деформации в продольном и/или поперечном направлении - кручению или изгибу. Гибкий фотоэлектрический модуль представляет собой последовательно расположенные нижнюю несущую пленку, нижний армирующий слой, нижнюю скрепляющую пленку, электрически соединенные между собой солнечные элементы, верхнюю скрепляющую пленку, верхний армирующий слой и верхнюю несущую пленку. Нижние и верхние несущие и скрепляющие пленки выполнены из прозрачного для солнечного света материала, а в качестве армирующих слоев используют слои сфероидных элементов из прозрачного для солнечного света материала и покрытых слоем антиадгезивного материала. Габаритные размеры сфероидных элементов находятся в диапазоне 500-1000 мкм. Изобретение обеспечивает обратимую (упругую) деформацию плоскости фотоэлектрического модуля одновременно в двух и более направлениях. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к гибким фотоэлектрическим модулям, которые, помимо основной функции - генерации фототоэлектричества, могут быть дополнительно использованы в качестве элементов промышленного и строительного дизайна, подвергающихся упругой деформации в продольном и/или поперечном направлении - кручению или изгибу.
К таким конструктивным элементам, в частности, могут относиться:
- быстроразвертываемые переносные системы энергообеспечения при аварийно-спасательных и восстановительных работах;
- располагаемые на крышах автомобилей или вагонов поездов системы дополнительного энергообеспечения;
- модули, служащие крышами обособленных объектов - остановок автотранспорта, информационных табло, телефонных будок и пр., и одновременно обеспечивающие автономное электрообеспечение объекта;
- модули в виде эластичных кровельных материалов и плит, а также ненесущих стен-перегородок для фасадных работ.
Для применения фотоэлектрических модулей в таком качестве необходимо обеспечить, с одной стороны, достаточную гибкость конструкции (для того, чтобы вписаться в общий конструктивный дизайн), с другой стороны, необходимо обеспечить достаточную жесткость конструкции, способной сопротивляться распределенным ветровым или сосредоточенным нагрузкам, приложенным к фотоэлектрическому модулю: например, удар ледяных градин или случайное надавливание рукой. Кроме того, фотоэлектрический модуль должен быть максимально легким.
Известен гибкий фотоэлектрический модуль, состоящий из эластичного полимерного основания, на котором сформирован слой аморфного кремния методом осаждения из газовой фазы [1].
Подобная конструкция при использовании в качестве основания тонкой полимерной пленки может иметь высокую гибкость, практически достигающую 100%.
Простота и невысокая стоимость производства делает модули из аморфного кремния востребованными в самых широких сферах человеческой деятельности, однако их КПД составляет 8÷11%, что существенно ниже, чем КПД для модулей на основе монокристаллического кремния, который достигает 30%.
К тому же модули из аморфного кремния менее долговечны из-за значительной деградации электрофизических свойств аморфного кремния при длительном воздействии солнечного света.
Известен также гибкий фотоэлектрический модуль, предусматривающий размещение на поверхности гибкой сетчатой мембраны рамы из солнечных элементов, коммутированных между собой с помощью металлических шин и покрытых с лицевой и тыльной сторон защитными стеклянными пластинами [2].
К недостаткам данной конструкции следует отнести невозможность обеспечения регулярности деформируемой плоскости модуля, деформируется лишь сетчатая мембрана, тогда как каждый из входящих в состав модуля солнечных элементов деформации не подвергается: изменяется лишь пространственное расположение элементов относительно друг друга.
Известен гибкий фотоэлектрический модуль, представляющий собой массив закрепленных на гибких печатных платах и электрически соединенных между собой кремниевых солнечных элементов полусферической формы, которые в свою очередь закреплены на гибком основании из синтетического материала типа «Неопрен», а сверху покрыты прозрачной для видимого света защитной пленкой [3].
К недостаткам такой конструкции следует отнести:
- низкую надежность модуля, обусловленную большим количеством и разветвленностью сети коммутативных соединительных шин;
- сложность сборки модуля, обусловленную необходимостью коммутации на печатных платах нескольких десятков полусферических солнечных элементов и последующей сборкой коммутированных плат в единую конструкцию;
- большой вес и высокую стоимость модуля вследствие использования не плоских, а более дорогих и тяжелых полусферических солнечных элементов из кремния.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является гибкий фотоэлектрический модуль, содержащий прозрачные для солнечного света верхнюю и нижнюю несущие пленки, расположенные между несущими пленками электрически соединенные между собой солнечные элементы, скрепленные с несущими пленками прозрачными для солнечного света верхней и нижней скрепляющей пленками, содержащими армирующие слои в виде сетки из высокопрочных искусственных нитей, прозрачных для солнечного света и пропитанные веществом (или содержащие такое вещество) с низким коэффициентом поглощения и рассеивания света [4].
Максимальная компенсация упругой деформации плоскости фотоэлектрического гибкого модуля за счет введенной в его конструкцию сетки и из прозрачных высокопрочных нитей обеспечивается при расположении нитей параллельно плоскости фотоэлектрического гибкого модуля.
Если высокопрочные искусственные нити сориентировать в направлении вектора внутреннего напряжения предполагаемого изгиба фотоэлектрического гибкого модуля, то тем самым можно дополнительно повысить устойчивость фотоэлектрического гибкого модуля к деформирующим напряжениям, возникающим при конкретных условиях его эксплуатации.
В случах, когда гибкий фотоэлектрический модуль предполагается эксплуатировать в виде изогнутой в продольном и поперечном направлении упругодеформированной конструкции (при размещении его на сложнопрофилированных поверхностях, таких как на бампер автомобиля, элементы такелажа катеров или яхт и т.п.), оптимальным расположением высокопрочных искусственных нитей в таком случае является диагонально-перекрестное.
Для того чтобы дополнительно введенная в конструкцию гибкого фотоэлектрического модуля сетка из высокопрочных искусственных нитей не ухудшала его электрофизические параметры, высокопрочные искусственные нити пропитывают веществом с низким коэффициентом поглощения и рассеивания света: например, кремнийорганической жидкостью, представляющей собой смесь полисилоксана, содержащего диметил- или/и диэтилвинилсилоксановые звенья, платинового катализатора и сшивающего агента.
Одним из вариантов конструкции сетки из высокопрочных искусственных нитей, пропитанных веществом с низким коэффициентом поглощения и рассеивания света, является сетка, в которой в качестве искусственных нитей используются нити из вещества с низким коэффициентом поглощения и рассеивания света.
Толщина верхней и нижней несущей пленки ~0,4 мм. Толщина верхней и нижней скрепляющих пленок вместе с введенными в них сетками из высокопрочных искусственных нитей составляет ~0,3 мм. Толщина кремниевых монокристаллических солнечных элементов составляет 100÷250 мкм. Общая толщина фотоэлектрического гибкого модуля составляет ~1,4÷1,5 мм. При этом радиус максимально возможной кривизны под действием изгибающих напряжений, при которых еще не происходит разрушение кремниевых солнечных элементов, составляет ~25÷30 см.
Указанный гибкий фотоэлектрический модуль может быть подвергнут упругой деформации только в одном (продольном, поперечном либо диагональном) направлении, при этом возможный радиус кривизны модуля примерно равен соответственно длине или ширине фотоэлектрического гибкого модуля при изгибающих напряжениях, приложенных соответственно к противоположным краям по длине или по ширине модуля.
Недостатком такой конструкции является невозможность упругой деформации плоскости гибкого модуля одновременно в нескольких направлениях без механического разрушения солнечных элементов модуля.
Задачей изобретения является повышение надежности модуля за счет обеспечения обратимой (упругой) деформации плоскости фотоэлектрического модуля одновременно в двух и более направлениях.
Это достигается за счет того, что в гибком фотоэлектрическом модуле, представляющем собой последовательно расположенные нижнюю несущую пленку, нижний армирующий слой, нижнюю скрепляющую пленку, электрически соединенные между собой солнечные элементы, верхнюю скрепляющую пленку, верхний армирующий слой и верхнюю несущую пленку, причем нижние и верхние несущие и скрепляющие пленки выполнены из прозрачного для солнечного света материала, в качестве армирующих слоев используют слои сфероидных элементов из прозрачного для солнечного света материала, и покрытых слоем антиадгезивного материала.
Конструкция заявляемого гибкого фотоэлектрического модуля поясняется фиг.1, где:
1 и 7 - верхняя и нижняя несущая пленки соответственно;
2 и 6 - верхняя и нижняя скрепляющая пленки соответственно;
3 и 5 - сфероидные элементы верхнего и нижнего армирующих слоев соответственно;
4 - солнечные элементы.
В качестве сфероидных элементов армирующих слоев используют шары, эллипсоиды вращения, сфероиды (приплюснутые шары), полусферы.
Сфероидные элементы выполнены из прозрачного для солнечного света материала, например, оптического стекла, и обработаны антиадгезивным составом, например, силиконовым антиадгезивом.
В процессе последующего процесса ламинирования происходит сцепление несущей и скрепляющей пленок друг с другом, а сфероидные элементы оказываются зафиксированными на границе этих пленок.
За счет антиадгезивных свойств поверхности сфероидных элементов 3 и 5 они оказываются не жестко прикрепленными к поверхностям пленок 6 и 7, тогда как вне областей расположения сфероидных элементов пленки 6 и 7 оказываются надежно скрепленными.
После сцепления в ламинаторе несущей и скрепляющей пленок, между которыми находятся обработанные антиадгезивным составом сфероидные элементы, с обеих сторон солнечных элементов оказываются сформированными армирующие слои, содержащие множество компенсационных микрообъемов: сфероидных элементов, расположенных в полостях между скрепляющей и несущей пленками и имеющих ограниченную подвижность в этих полостях.
Поскольку сфероидные элементы в армирующих слоях расположены в произвольном порядке, то образованные ими компенсационные микрообъемы обеспечивают компенсацию прикладываемых к модулю деформирующих усилий в любом направлении.
Таким образом, сфероидные элементы выполняют функцию демпферов упругой деформации в любом направлении плоскости модуля. В этом случае обеспечивается оптимальная компенсация упругой деформации плоскости фотоэлектрического гибкого модуля за счет введенной в его конструкцию обладающих ограниченной подвижностью армирующих элементов.
Размер сфероидных элементов не должен быть более толщины используемой скрепляющей пленки, чтобы при последующем ламинировании не произошел выход элементов за пределы скрепляющей пленки (во избежание возможного неконтролируемого контакта их с цепочкой солнечных элементов). Поскольку типичные толщины пленок «ЭВА», используемых в технологии изготовления солнечных модулей, не превышают 1000 мкм, то и максимальный габаритный размер армирующих элементов ограничивается этой величиной. Минимальный размер армирующих элементов не должен быть менее 500 мкм, т.к. при меньших размерах модуль будет иметь недостаточную жесткость, и при больших изгибающих напряжениях может иметь место механическое повреждение солнечных элементов (растрескивание, появление сколов, отслоение токоведуших полос и т.п.).
В известных науке и технике решениях аналогичной задачи не обнаружено использование в гибких фотоэлектрических модулях в качестве армирующего слоя дополнительно введенных армирующих элементов сфероидной формы из прозрачного для солнечного света материала, покрытых слоем антиадгезивного материала.
Конкретная реализация предлагаемой конструкции гибкого фотоэлектрического модуля с использованием армирующих слоев из сфероидных элементов в виде шариков из оптического стекла КУ-1 осуществляется следующим образом.
На монтажном столе раскладывается первая несущая пленка (прозрачная этилен-тетрафлюроэтиленовая пленка «TEFZEL» заданной площади). На нее сверху укладывается третий армирующий слой из сфероидных элементов (шариков диаметром 500-600 мкм из оптического кварцевого стекла марки КУ-1, покрытых антиадгезивным слоем «SYL-OFF» фирмы «Dow Coming»). Сверху этого слоя шариков укладывается вторая скрепляющая пленка (этиленвинилацетатная пленка «ЭВА»). Поверх сформированной стопки укладывается четвертый слой, представляющий собой распаянную цепочку псевдоквадратных солнечных элементов размером 125×125 мм из монокристаллического кремния. Толщина каждого солнечного элемента не превышает 200 мкм. Поверх солнечных элементов последовательно укладывают шестую скрепляющую пленку (пленку «ЭВА»), пятый армирующий слой из покрытых антиадгезивным слоем шариков диаметром 600-800 мкм из оптического стекла КУ-1 и седьмую несущую пленку (пленку «TEFZEL»). Приготовленная слоистая заготовка помещается в ламинатор, где происходит формирование фотоэлектрического модуля при температуре ~150°C в течение 20 мин.
Сформированный таким образом фотоэлектрический гибкий модуль может быть подвергнут упругой деформации как в продольном, так и в поперечном направлении одновременно, при этом возможный радиус кривизны модуля примерно равен соответственно длине или ширине фотоэлектрического гибкого модуля.
Технический результат, достигаемый при использовании предлагаемой конструкции, заключается в обеспечении упругой деформации плоскости фотоэлектрического гибкого модуля одновременно в двух и более направлениях.
Источники информации
1. Патент РФ №2190901 от 24 сентября 1997 г.
2. Патент РФ №2234166 от 21 апреля 2003 г.
3. Заявка на патент США №20100101627 от 29 апреля 2010 г.
4. Патент РФ №2416056 от 17 декабря 2009 г. - прототип.

Claims (2)

1. Гибкий фотоэлектрический модуль, представляющий собой последовательно расположенные нижнюю несущую пленку, нижний армирующий слой, нижнюю скрепляющую пленку, электрически соединенные между собой солнечные элементы, верхнюю скрепляющую пленку, верхний армирующий слой и верхнюю несущую пленку, причем нижние и верхние несущие и скрепляющие пленки выполнены из прозрачного для солнечного света материала, отличающийся тем, что в качестве армирующих слоев используют слои сфероидных элементов из прозрачного для солнечного света материала и покрытых слоем антиадгезивного материала.
2. Гибкий фотоэлектрический модуль по п.1, отличающийся тем, что габаритные размеры сфероидных элементов находятся в диапазоне 500÷1000 мкм.
RU2012114243/28A 2012-04-12 2012-04-12 Гибкий фотоэлектрический модуль RU2493633C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114243/28A RU2493633C1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Гибкий фотоэлектрический модуль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114243/28A RU2493633C1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Гибкий фотоэлектрический модуль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2493633C1 true RU2493633C1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49183562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114243/28A RU2493633C1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Гибкий фотоэлектрический модуль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493633C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629128C1 (ru) * 2016-09-30 2017-08-24 Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ" Фотоэлектрическая гибкая панель
RU178429U1 (ru) * 2017-08-21 2018-04-04 Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ" Фотоэлектрический усиленный гибкий модуль
RU188060U1 (ru) * 2019-02-12 2019-03-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Товарищество Энергетических И Электромобильных Проектов" Гибкий фотоэлектрический модуль

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU27740U1 (ru) * 2002-09-04 2003-02-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр завода "Красное знамя" Фотоэлектрический модуль
RU2234166C1 (ru) * 2003-04-21 2004-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Квант" Гибкий модуль солнечной батареи
WO2009095275A1 (en) * 2008-02-02 2009-08-06 Renolit Belgium N.V. Photovoltaic modules
WO2010004599A1 (en) * 2008-07-10 2010-01-14 Enecom Italia S.R.L. Flexible photovoltaic panel and process for manufacturing such panel
US20100101627A1 (en) * 2008-10-26 2010-04-29 Patel Pradyumna V Flexible solar panel module
RU2416056C1 (ru) * 2009-12-17 2011-04-10 Закрытое Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ" Фотоэлектрический гибкий модуль
CN102201534A (zh) * 2010-12-24 2011-09-28 北京精诚铂阳光电设备有限公司 大面积柔性光电器件

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU27740U1 (ru) * 2002-09-04 2003-02-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр завода "Красное знамя" Фотоэлектрический модуль
RU2234166C1 (ru) * 2003-04-21 2004-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Квант" Гибкий модуль солнечной батареи
WO2009095275A1 (en) * 2008-02-02 2009-08-06 Renolit Belgium N.V. Photovoltaic modules
WO2010004599A1 (en) * 2008-07-10 2010-01-14 Enecom Italia S.R.L. Flexible photovoltaic panel and process for manufacturing such panel
US20100101627A1 (en) * 2008-10-26 2010-04-29 Patel Pradyumna V Flexible solar panel module
RU2416056C1 (ru) * 2009-12-17 2011-04-10 Закрытое Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ" Фотоэлектрический гибкий модуль
CN102201534A (zh) * 2010-12-24 2011-09-28 北京精诚铂阳光电设备有限公司 大面积柔性光电器件

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629128C1 (ru) * 2016-09-30 2017-08-24 Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ" Фотоэлектрическая гибкая панель
RU178429U1 (ru) * 2017-08-21 2018-04-04 Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ" Фотоэлектрический усиленный гибкий модуль
RU188060U1 (ru) * 2019-02-12 2019-03-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Товарищество Энергетических И Электромобильных Проектов" Гибкий фотоэлектрический модуль

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI648862B (zh) 光伏面板及其製作方法
RU2416056C1 (ru) Фотоэлектрический гибкий модуль
CN106992253B (zh) 封装结构、薄膜太阳能电池及有机发光显示装置
US10353187B2 (en) Stretched fresnel lens solar concentrator for space power, with cords, fibers, or wires strengthening the stretched lens
JP5176268B2 (ja) 太陽電池モジュール
US20090272436A1 (en) Non-glass photovoltaic module and methods for manufacture
US20110277809A1 (en) Modular Tensile Structure with Integrated Photovoltaic Modules
US20100243033A1 (en) Solar cell laminate comprising a semiconductor layer
SK12902002A3 (sk) Spôsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu
US20110011457A1 (en) Solar cell system with encapsulant
RU2493633C1 (ru) Гибкий фотоэлектрический модуль
CA2867352A1 (en) Protective coating-encapsulated photovoltaic modules and methods of making same
EP3467880A1 (en) Solar cell module and manufacturing method thereof
US20230006082A1 (en) Hybrid photovoltaic device having rigid planar segments and flexible non-planar segments
EP3956978B1 (en) Solar panel product comprising a taper
RU2492553C1 (ru) Конструкция фотоэлектрического гибкого модуля
US20120227795A1 (en) Film for backside sealing sheet of solar cell
JP5870461B2 (ja) 積層フィルムの高温密着性検査方法と接着剤溶液の高温密着性予測検査方法及びそれらを用いた太陽電池モジュール用裏面保護シートの製造方法
RU2495513C1 (ru) Гибкий фотоэлектрический модуль
RU178429U1 (ru) Фотоэлектрический усиленный гибкий модуль
RU2526219C1 (ru) Фотоэлектрический гибкий модуль
JP5606849B2 (ja) 太陽電池用バックシート用ポリマーシート及び太陽電池モジュール
Kassaei et al. Inflexible silicon solar cell encapsulation process on curved surfaces: Experimental investigation
JP2015135914A (ja) 太陽電池モジュール一体型膜材
CN207909890U (zh) 一种光伏背板

Legal Events

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

Effective date: 20160413