SE533459C2 - Förfarande att inkapsla solceller - Google Patents

Förfarande att inkapsla solceller

Info

Publication number
SE533459C2
SE533459C2 SE0901339A SE0901339A SE533459C2 SE 533459 C2 SE533459 C2 SE 533459C2 SE 0901339 A SE0901339 A SE 0901339A SE 0901339 A SE0901339 A SE 0901339A SE 533459 C2 SE533459 C2 SE 533459C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
glass
module
strip
solar cells
circuits
Prior art date
Application number
SE0901339A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0901339A1 (sv
Inventor
Lars Eriksson
Erik Maehlum
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 filed Critical
Priority to SE0901339A priority Critical patent/SE0901339A1/sv
Publication of SE533459C2 publication Critical patent/SE533459C2/sv
Publication of SE0901339A1 publication Critical patent/SE0901339A1/sv
Priority to PCT/SE2010/000247 priority patent/WO2011046483A1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L23/00Details of semiconductor or other solid state devices
    • H01L23/28Encapsulations, e.g. encapsulating layers, coatings, e.g. for protection
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor 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
    • H01L31/04Semiconductor 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
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • H01L31/048Encapsulation of modules
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor 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
    • H01L31/04Semiconductor 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
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • H01L31/048Encapsulation of modules
    • H01L31/0488Double glass encapsulation, e.g. photovoltaic cells arranged between front and rear glass sheets
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor 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
    • H01L31/18Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of these devices or of parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor 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
    • H01L31/18Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of these devices or of parts thereof
    • H01L31/186Particular post-treatment for the devices, e.g. annealing, impurity gettering, short-circuit elimination, recrystallisation
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Description

533 459 lagade eller nya solpaneler. Solpanelerna har för stora glasavstånd, då de innesluter solcellerna med för stor luftvolym, som utvidgar sig och drar ihop sig för mycket och på det viset också bidrager till att förstöra förseglingen.
Syfte med föreliggande uppfinning är att eliminera de nackdelar som finns med ovan nämnda konstruktioner, genom att inkapsla solcellerna mellan minst två glasskivor med ett glasavstånd på 0,5-2 mm och försegla dess kantområde längs dess omkrets med smält glas, genom att pålägga ett glasband eller en glasfiber, och sedan under påläggandet värma detta till de smälter tillsammans med glaskanterna och hermetiskt tillsluter ett utrymme mellan glasen i vilket solcellerna då ligger skyddade från fukt och mekanisk åverkan under mycket lång tid utan att åldras nämnvärt.
Tack vare uppfinningen har man nu åstadkommit ett förfarande med vilket man åstadkommer hermetiskt innesluta solceller i ett utrymme omgivet av ett oorganiskt glasmaterial, som gör att man enkelt, billigt och miljövänligt kan åstadkomma en försegling som inte åldras nämnvärt. Solcellerna uppvisar en kristallin form eller i form av en tunnfilm. Solcellrna placeras mellan två glasskivor som sedan kan användas ingående i en solfångare eller som moduler anordnade på ett underlag, såsom t.ex. ett tak där solcellerna är elektriskt sammankopplade att leda ut ström utanför kantområdet på modulen eller solfångaren, för att ledas vidare till ett elektriskt nätverk. Enligt uppfinningen innesluts solcellerna mellan två gasskivor enligt ett förfarande. I ett steg l anordnas solcellerna med anslutande elektriska kretsar på en första glasskiva, 533 459 t.ex. genom att tampongtryckas eller screentrycks eller utgöras av en film. I ett steg 2 läggs en andra glasskiva ovanpå att den första glasskivan, för att täcka denna och vara distanserad åtminstone längs dess omkrets längs runt dess kantområde på ett avstånd från den första glasskivan på ca 0,5-2 mm med hjälp av en distans, t.ex. utgör då glasbandet/glasfibern ensam utgör distansen. De första och andra glasskivors yttersta kanter utgör tillsammans benen i en U- formation och distansen som skapar avståndet. emellan utgör bottnen i U-formationen. Mellanrummet mellan glasskivorna samt de yttersta kanterna runt omkretsen täcks över med ett glasbands eller en glasfibers längsgående sidoyta steg 3, varefter i ett steg 4 glasskivornas yttersta kanter och glasbandet/glasfibern hettas upp av en vårmekälla tills de smälter samman, varefter ett hermetiskt tillslutet utrymme bildas mellan första och andra glasskivorna, som effektivt utestänger fukten från att bryta ner de fuktkänsliga solcellerna och skyddar dem för mekanisk åverkan.
Vid en föredragen utföringsform av uppfinningen är de hermetiskt tillslutna första och andra glasskivorna parallella med varandra och i huvudsak plana, hermetiskt inneslutande solcellerna, elektriska kretsar för att av dessa delar bilda en modul. Ett antal moduler kan då fungera som de är, utan att vara inbyggda, för att direkt uppta solenergi vilande på ett underlag för att där fungera som solfångare.
Enligt uppfinningen kan flera moduler anbringas inne i ett antal sammankopplade solpaneler t.ex. bestående av isolerglas, där modulerna anordnads sida vid sida eller på varandra inne i isolerglaset. Modulerna ansluts 533 455 elektriskt till varandra via kretsar till varandra och till nätet.
Vid steget 4 går de yttersta kanterna och glasbandet eller glasfibern att smälta med olika sorters värmekällor. T.ex. utgöres värmekällan av en brinnande gaslåga, som riktas från en gasbehållare, där gas sättas under genom ett munstycke att spruta gaslågan mot de yttersta kanterna och glasbandet/glasfibern.
Värmekällan kan även åstadkomma sammansmältning med laserstrålar, mikrovàgor eller av en elektrisk ljusbåge mellan elektroder. Värmekällan hettar upp lokalt vid de yttersta kanterna och glasbandet/glasfibern, som har en dimeter/bredd på ca 0,5 ~ 2 mm, som då är något större än distansen mellan första och andra glasskivorna, för att också täcka över de yttersta kanterna, som vid upphettningen då smälter vid ca 1800 C grader inom ett lokalt mycket begränsade område innehållande en liten massa, varvid energiförbrukningen och därmed också tiden att smälta nämnda glasmaterial i detta lokala område blir ringa.
Kretsarna inne i utrymmet i modulen tampongtrycks, screentrycks eller appliceras som en elektriskt ledande metallfolie på den första eller andra glasskivan.
Kretsarna sträcker sig då över det yttre kanterna, för att där utgöra en kontaktpunkt för inkoppling av elektriska ledningar i dessa. Ledningarna fortsätter då utanför det område där smältningen äger rum. De yttre kanterna och glasbandet/glasfibern smälter vid upphettningen, varvid glasmassa flyter förseglar runt kretsarna, som då omslutes och hermetiskt tätar runt dessa i steget 5. Utrymmet förblir då hermetiskt tillslutet även. med. de anslutande ledningarna. Gasen 533 459 som sprutas genom munstycket är helium, som blandas med syre i steget 5, som brinner och hettar upp kantområdet med en jämn hastighet på ca 0,5-1 dm per sekund längs omkretsen, varvid lågan ej värmer djupare än ca 2 mm i en riktning in mot utrymmet, då ju glas är en dålig värmeledare, varför utrymmet. ej hettas upp och expanderar till ett övertryck, som annars kan spräcka glasskivorna.
Då modulerna anordnas på insidan i en solpanel, t.ex. i form av en isolerruta, på en där befintlig skivenhet, företrädesvis en glasskiva, anordnas denna på en bädd av silikon i form av många silikondroppar, för att där skapa en mjuk viloyta att anbringa modulen på. Detta innebär att modulen lätt kan flyttas ut från en gammal solpanel, som gått sönder och in i en ny. Modulen som är gjord att hålla mycket länge och som är den dyraste delen i solfångaren är värd att flytta, för att spara pengar, varvid detta förfarande innebär att man byter ut de billiga delarna i solfångaren och återanvänder den dyra modulen.
I ytterligare en variant av uppfinningen är glasbandet utformat som ett långsträckt band, som i. dess snitt tvärsnitt uppvisar en bredd som i huvudsak täcker tjockleken på första och andra glasskivorna och distansens. Glasbands yttre yta vänds i förfarandet då bort ifrån de yttersta kanterna på glasskivorna, medan glasbandet inre yta, vänds in mot utrymmet mellan glasskivorna, där ett utskott passar in som styr glasbandet läge mellan första och andra glasskivorna och lägesorientera glasbandet att centreras i ett förutbestämt läge mellan första och andra glasskivorna i dess längdriktning. 533 455 Enligt ytterligare en variant av uppfinningen tillverkas modulens första och andra glasskivor av kemiskt eller termiskt härdat glas, som tillsammans med behandlingen med kalisaltpetret på det smälta glasmaterialet, förstärker hela. modulen, som då även utstår påfrestningar i form rörelser och skakningar såsom som orsakar tryckspänningar och dragspänningar, t.ex. om modulerna är anordnade på ett fordon att eller på ett annat rörligt material, och därmed undvika att modulerna i ett sådant läge skall spricka och läcka in fukt in i utrymmet mellan glasskivorna.
De största fördelarna med uppfinningen blir således att man åstadkommit en modul som är gjord av ett oorganiskt material som inte bryts ned med tiden. De dyra solcellerna ligger väl skyddade och kan användas om igen om solpanelen de ligger i går sönder. Vidare är glasavståndet litet, ca 0,5-2 mm, att en uppvärmning av utrymmet mellan glasskivorna bara ger en liten volymökning och därmed en liten tryckökning som ej kan förstöra förseglingen gjord av glas.
Uppfinningen beskrivs närmare med hjälp av några föredragna utföringsexempel under hänvisning till bifogade ritningar, på vilka fig. l visar ett vertikalt tvärsnitt genom två glasskivor med mellanliggande solceller efter att stegen l och 2 utförts, fig. 2 visar samma som fig. l efter att steget 3 utförts, 533 459 fig. 3 visar samma som fig. 1 efter att steget 4 utförts, fig. 4 visar en del av en modul i ett vertikalt tvärsnitt efter att stegen 2 och 3 utförts där ett glasband är anordnat vid den yttersta kanten, fig. 5 visar ett vertikalt tvärsnitt genom en del av en solpanel innehållande moduler vilande på en mjuk bädd, Såsom framgår av fig. 1, visas solceller 1, som är anordnade mellan två glasskivor 2 i ett steget 1 då vid en första glasskiva 5 och en andra glasskiva ll har lagts att täcka den förta glasskivan 5 i steget 2, distanserad längs dess omkrets S längs dess kantomrade 4 med en distans 9 på ett avstånd 7 på ca 0,5-2 mm från varandra.
Såsom visas i fig. 2, är första och andra glasskivornas 5, 11 yttersta kanter 8 och avståndet 7 mellan glasskivorna 2 i steget 3 övertäckt med en glasfibers 10 längsgående sidcyta anlagd längs de yttersta kanterna 8 runt omkretsen 6.
Såsom visas i fig. 3, har de yttersta kanterna 8 och glasfibern 10 hettas upp av en värmekälla tills de smälts samman till en försegling 22 som stelnat runt ett hermetiskt tillslutet utrymme 19, där den första och den andra glasskivan är parallella med varandra och är anordnade på avståndet 7 från varandra och är plana, innehållande solcellerna 1. och elektriska kretsar 21, vilka nämnda delar tillsammans bildar en modul 12. 533 455 Kretsarna 21 är applicerade som en elektriskt ledande metallfolie på den första eller glasskivan 5. Kretsarna 21 sträcker sig till de yttersta kanterna 8, där smältningen äger rum, av glasfibern 10 ägt rum runt kretsarna 21, där en vidare kontaktering kan ske till anslutande kretsar 21 eller ledningar 23 i ett där befintligt kontaktdon.
Såsom visas i fig.4, är glasbandet 17 är format som ett långsträckt band, som uppvisar en bredd, som i huvudsak täcker tjockleken pà första och andra glasskivorna 5, 11 och distansens 9 bredd. Glasbandets 17 yttre yta 18 uppvisar ett utskott 20, som är vänt in mot utrymmet 19 och en yttre yta 24, som är vän ifrån utrymmet 19, där det passar och styr glasbandet 17 lägesposition mellan första och andra glasskivorna 2, innan smältningen av glasbandet 17.
Såsom visas i fig. 5, är två moduler 12 anbringade inne i solfångare 3 utförd som en solpanel 13, bestående av ett isolerglas 14, där modulerna 12 år anordnade sida vid sida. Modulerna 12 är anslutna elektriskt till varandra via kretsarna 21. Modulerna 12 är anordnade på en mjuk bädd 15 av silikon 16, för att där skapa en skonsam viloyta att anbringa modulerna 12.

Claims (1)

1. 533 459 Patentkrav. . Förfarande att inkapsla solceller (1), t.ex. gjorda i kristallinform eller som tunnfilm, mellan minst två skivenheter, företrädesvis två glasskivor (2), ingående t.ex. i en solfångare (3), vilka solceller (1) är elektriskt sammankopplade att leda ut ström från dessa, för att ledas vidare till andra solceller (1) och/eller vidare till ett elektriskt nätverk, kännetecknat av att i ett steg 1 anordnas solcellerna (1) vid en första glasskiva (5), varefter en andra glasskiva (ll) läggs ovanpå att täcka den förta glasskivan (5) i ett steg 2, distanserad längs dess omkrets (6) längs dess kantområde (4) med minst en distans (9), som skapar ett avstånd (7) mellan första och glasskivan (5, 11) på ca 0,5-2 mm, vars (5, 6) yttersta kanter (8) och avståndet (7) i ett steg 3 täcks över med minst en del av ett glasbands (17) och/eller en glasfibers (10) längsgående sidoyta anlagd längs de yttersta kanterna (8) runt omkretsen (6), varefter i ett steg 4 åtminstone de yttersta kanterna (8) och glasbandet/glasfibern (17, 10) hettas upp av minst en värmekälla tills de smälts samman till en försegling (22) runt ett hermetiskt tillslutet utrymme (19). . Förfarande enligt patentkrav 1, kännetecknat av att de hermetiskt tillslutna första och andra glasskivorna (5, 11) är parallella och är anordnade på avståndet (7) från varandra och är i huvudsak plana, innehållande solcellerna (1) och elektriska kretsar (21), vilka nämnda delar tillsammans bildar en modul (12), som en eller fler sedan anbringas 533 459 10 inne i minst en solpanel (13), företrädesvis bestående av ett isolerglas (14), där modulen (12) anordnade sida vid sida och/eller på varandra inne i isolerglaset (14), vilken modul (12) ansluts elektriskt till varandra via kretsarna (21), vilken modul (12) också kan anordnas direkt på eller i eller under andra olika underlag. . Förfarande enligt patentkrav 1, kännetecknat av att de yttersta kanterna (8) och glasbandet (17)/glasfibern (10) går att smälta i steget 4 med olika sorters värmekällor, t.ex. utgöres den av en brinnande gaslåga som riktas av ett munstycke att spruta mot de yttersta kanterna (8) och glasbandet (17)/glasfibern (10), vilken sammansmältning går att utföra också med laserstrålar, mikrovågor eller av en elektrisk ljusbåge, vilken värmekälla hettar upp lokalt vid de yttersta kanterna (8) och glasbandet (17)/glasfibern (10), som har en dimeter/bredd på ca 0,5 - 2 mm och är därmed något större än distansen (9) mellan första och andra, glasskivorna (5, 11), för att också täcka över de yttersta kanterna (8), som då smälter vid ca 1800 C grader inom ett lokalt mycket begränsade område med liten massa. . Förfarande enligt patentkrav 2, kånnetecknat av att kretsarna (21) tampotrycks, screentrycks eller appliceras som en elektriskt ledande metallfolie på minst en av den första eller andra glasskivan (5,1l), vilka kretsar (21) sträcker sig till de yttersta kanterna (8), där smältningen äger rum, varvid de yttre kanterna (8) och glasbandet (17)/glasfibern (10) smälter och flyter runt kretsarna (21), som då omslutes och hermetiskt och hermetiskt tätar runt dessa, vilket utrymme (19) då 533 455 ll förblir hermetiskt tillslutet, vilka kretsar är påkopplingsbara med ledningar (23). . Förfarande enligt patentkrav 2, kännetecknat av att minst en modul (12) anordnas på insidan en solpanel, företrädesvis i form av en isolerruta, på en där befintlig skivenhet, företrädesvis en glasskiva inne i isolerrutan (14) anordnad på. en bädd (15) av företrädesvis silikon (16), för att där skapa en mjuk viloyta att anbringa modulen (12) emot och för att lätt kunna flytta modulen (12) in i en ny solpanel (13) ut från en gammal som gått sönder, för att modulen (12) . . Förfarande enligt patentkrav 2, känneteoknat av att gasen som sprutas genom munstycket är helium som blandas med syre, som brinner och upphettar kontinuerligt med en jämn hastighet på ca 0,5-1 dm per sekund längs omkretsen (6), varvid lågan ej värmer djupare än ca 2 mm i en riktning in mot utrymmet (19), då ju glas är en dålig värmeledare, då gasen brinner. . Förfarande för tillämpning av förfarandet enligt patentkrav 3, känneteoknat av att glasbandet (lfl/glasfibern (10) ensam utgör distansen (9). . Förfarande enligt patentkrav 3, kännetecknat av att efter steget 4, innan kantområdet (4) svalnat, anläggas detta med Karlisaltpeter, som utövar kemisk en härdning av det smälta kantområdet (4) inklusive det/den smälta glasbandet (17)/glasfibern (10). . Förfarande enligt patentkrav 3, kännetecknat av att glasbandet (17) är format som ett långsträckt 10. 533 459 12 band, som i ett snitt tvärs dess lângdriktning uppvisar en bredd, som i huvudsak täcker tjockleken på första och andra glasskivorna (5, ll) och distansens (9) bredd, vilket glasbands (17) yttre yta (18) vid i steget 3 vändes bort ifrån de yttersta kanterna (8), medan glasbandets (17) inre yta (24) uppvisar minst ett utskott (20), som vänds in mot utrymmet (19), där det passar och styr glasbandet (17) lâgesposition mellan första och andra glasskivorna (2), förutbestämt läge i dess längdriktning. för att där centreras i ett Förfarande enligt patentkrav (12) tillverkas av kemiskt eller termiskt härdade 8, kännetecknat aV (5, att modulens 11) första och andra glasskivor glasskivor, som tillsammans på det med behandlingen med kalisaltpetret smälta glasmaterialet materialet.
SE0901339A 2009-10-16 2009-10-16 Förfarande att inkapsla solceller SE0901339A1 (sv)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0901339A SE0901339A1 (sv) 2009-10-16 2009-10-16 Förfarande att inkapsla solceller
PCT/SE2010/000247 WO2011046483A1 (en) 2009-10-16 2010-10-15 A method to enclose solar cells

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0901339A SE0901339A1 (sv) 2009-10-16 2009-10-16 Förfarande att inkapsla solceller

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE533459C2 true SE533459C2 (sv) 2010-10-05
SE0901339A1 SE0901339A1 (sv) 2010-10-05

Family

ID=43243877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0901339A SE0901339A1 (sv) 2009-10-16 2009-10-16 Förfarande att inkapsla solceller

Country Status (2)

Country Link
SE (1) SE0901339A1 (sv)
WO (1) WO2011046483A1 (sv)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5972049B2 (ja) * 2012-05-25 2016-08-17 三菱電機株式会社 太陽電池モジュール
US9257585B2 (en) 2013-08-21 2016-02-09 Siva Power, Inc. Methods of hermetically sealing photovoltaic modules using powder consisting essentially of glass
JP2016152332A (ja) * 2015-02-18 2016-08-22 トヨタ自動車株式会社 太陽電池モジュール
CN111900220A (zh) * 2020-07-27 2020-11-06 泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 一种光伏组件层压方法和光伏组件

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU756285B2 (en) * 1999-02-01 2003-01-09 Kurth Glas + Spiegel Ag Solar module
AUPQ090299A0 (en) * 1999-06-10 1999-07-01 University Of Sydney, The Glass panel
FR2831714B1 (fr) * 2001-10-30 2004-06-18 Dgtec Assemblage de cellules photovoltaiques
US20080302418A1 (en) * 2006-03-18 2008-12-11 Benyamin Buller Elongated Photovoltaic Devices in Casings
JP2008115057A (ja) * 2006-11-07 2008-05-22 Electric Power Dev Co Ltd 封止材料、ガラスパネルの製造方法および色素増感太陽電池
CA2716361A1 (en) * 2008-02-28 2009-09-03 New Millennium Solar Equipment Corp. Insulating glass unit with integrated mini-junction device

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011046483A1 (en) 2011-04-21
SE0901339A1 (sv) 2010-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1958247B1 (en) Method of manufacturing a hermetically sealed glass package
US20120131959A1 (en) Laser sealing device for glass substrates
US9202957B2 (en) Photoelectric converter device and method for its manufacture
CN103383992B (zh) Oled器件的封装方法及用该方法封装的oled器件
CN104867960A (zh) 显示面板及其封装方法、显示装置
SE533459C2 (sv) Förfarande att inkapsla solceller
CN101536133A (zh) 制造玻璃包封的方法
KR100924261B1 (ko) 태양전지모듈용 라미네이트 장치
TWI627058B (zh) 玻璃結構以及製造與處理玻璃結構之方法
KR20130114102A (ko) 유리 패키지를 밀봉하는 방법 및 최종적인 유리 패키지
JP2018507152A (ja) 防食処理された機能性コーティングを備えた複層板材の製造方法
US20060126196A1 (en) Transparent window with non-transparent contact surface for a soldering bonding
AU2009304207A1 (en) Method for connecting thin-film solar cells and thin-film solar module
EA027939B1 (ru) Оконное стекло с элементом электрического соединения
JP2004319476A (ja) ポリマー・スイッチおよびポリマー・スイッチの製造方法
ES2713397T3 (es) Método de fabricación de un cristal con recubrimiento eléctricamente conductor y una cinta metálica soldada encima; cristal correspondiente
KR20110069669A (ko) 진공유리패널
JPWO2013179530A1 (ja) 光電変換装置
JP2018040280A (ja) 風車ブレードのレセプター取付構造
CN105645753A (zh) 用于分离薄玻璃的方法
JP2009059738A (ja) 太陽電池モジュールの製造方法及び製造装置
JP5241113B2 (ja) 太陽電池モジュールおよび太陽電池モジュールの製造方法
JP2010177307A (ja) 太陽電池モジュール、太陽電池パネル用枠、及びそれらの製造方法
JP2008251979A (ja) 電子回路の製造方法、および電子回路製造装置
JP4175318B2 (ja) プラズマディスプレイ表示装置の分解方法

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed