專利名稱:太陽(yáng)能電池模塊和混合式屋頂面板箱的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種使用光生伏打元件的太陽(yáng)能電池模塊以及一種通過(guò)集成太陽(yáng)能電池模塊和集熱面板而形成的混合式屋頂面板箱。
通常,一個(gè)把太陽(yáng)光接收到絕熱的盒內(nèi)并使用所接收的太陽(yáng)光的熱量制出溫水或溫?zé)峥諝獾奶?yáng)熱發(fā)生系統(tǒng)被稱為利用太陽(yáng)能的方法。作為這種太陽(yáng)熱發(fā)生系統(tǒng),使用一種吸收光好的黑鐵板的集熱面板箱已投入實(shí)際運(yùn)用(日本專利公布號(hào)No.7-280358)。
圖13A和13B分別是集熱面板箱的一個(gè)透視圖和一個(gè)截面視圖。這個(gè)集熱面板箱的結(jié)構(gòu)是,其中集熱構(gòu)件1301(一個(gè)黑鐵平板)接收的太陽(yáng)輻射熱被封閉在一個(gè)玻璃盒1302內(nèi)使之不被輻射到外面的空氣中。由進(jìn)氣口1303供應(yīng)的空氣從集熱構(gòu)件1301接收熱量并被逐漸加熱,所得到的溫?zé)峥諝鈴某鰵饪?304排出。
集熱構(gòu)件1301的不接收光的一側(cè)被用作集熱面板箱中的空氣通道1305,因?yàn)椴A?306被安排在接收光的一側(cè)并且作為面板箱底板的絕熱材料1307被安排在不接收光的一側(cè);包括有這個(gè)絕熱材料1307的不接收光一側(cè)具有較小流向外部空氣的熱損失。
特別是在寒冷地區(qū),由于人們對(duì)熱量深感興趣,因此,利用集熱面板箱的太陽(yáng)熱發(fā)生系統(tǒng)受到廣泛使用,由于寒冷地區(qū)處在相對(duì)較高的緯度上,太陽(yáng)光的入射角在這些地區(qū)都比較小,因此,為了高效聚集太陽(yáng)光熱量,集熱構(gòu)件1301必須具有某個(gè)角度。理論上,太陽(yáng)光(在圖13B中以交替的一長(zhǎng)劃線和二短劃線箭頭表示)最好以直角入射。通常,認(rèn)為將集熱表面安裝為與水平面成緯度+10°的角最好。
圖14是一個(gè)截面視圖,示出一個(gè)如此改進(jìn)的W集熱面板,多個(gè)W集熱面板1401安裝到集熱面板箱內(nèi)。每個(gè)集熱面板1401的集熱表面均在集熱面板箱中傾斜一個(gè)角度θ,以便即使在太陽(yáng)的地平緯度甚低時(shí)也能獲得高集熱效果。因此,這種集熱面板箱被廣泛用在寒冷地區(qū)及類似地區(qū)。
W集熱面板1401的仰角可以通過(guò)考慮地點(diǎn)的緯度和屋面坡度按照太陽(yáng)光的入射角(在圖14中用交替的長(zhǎng)短劃線箭頭表示)自由設(shè)定成一個(gè)最佳的角度。而且,由于集熱板1401成連續(xù)的W形狀,有可能在集熱板1401的不接收光線一側(cè)產(chǎn)生對(duì)氣流的阻力。這一點(diǎn)部分地改善了集熱效率。
如上所述,實(shí)際使用集熱面板箱的寒冷地區(qū)多數(shù)都是高緯度地區(qū)。因此,圖14具有高集熱效率的W集熱面板箱比圖13A和13B所示的使用平面集熱板的集熱面板箱要用得更經(jīng)常些。此外,W集熱面板箱的仰角θ可以根據(jù)任何現(xiàn)成的屋面坡度設(shè)定得最佳,而且面板箱也可以安裝到例如墻上,而不安在屋頂上。因此,W集熱面板箱具有高度使用價(jià)值。
在太陽(yáng)熱發(fā)生系統(tǒng)中,必須開動(dòng)一個(gè)電扇把上述由集熱面板箱獲得的溫?zé)峥諝夤?yīng)到房?jī)?nèi),并需要電來(lái)用于這一目的。于是,開發(fā)了一種混合式屋頂面板箱,把作為電扇電源的太陽(yáng)能電池元件安裝在集熱面板箱內(nèi),從而能夠同時(shí)完成集熱和發(fā)電。
但是,這種混合式屋頂面板箱并不合實(shí)用,因?yàn)樗逍詺怏w或類似物必須被密封以確保太陽(yáng)能電池元件對(duì)熱轉(zhuǎn)移介質(zhì)的耐老化力,這增加了諸如面板箱的氣密性一類問(wèn)題的數(shù)目。而且,還必須確保作為電源的太陽(yáng)能電池的絕緣特性。因此,如果直接使用太陽(yáng)能電池元件,也必須保證集熱面板箱的絕緣特性。
此外,低施工性能和高成本都是組裝集熱面板箱中的問(wèn)題。也就是說(shuō),組裝步驟的數(shù)目由于把太陽(yáng)能電池元件安放在集熱面板箱內(nèi)而增加了,而且還需要連接部件及其附件。由于這會(huì)增加組裝成本,所以混合式屋頂面板箱并不合實(shí)用。
本發(fā)明是考慮到上述情況而提出的,并將改善帶有太陽(yáng)能電池的集熱面板箱(混合式屋頂面板箱)的集熱效率和發(fā)電效率兩者作為自已的目的。本發(fā)明的另一個(gè)目的是提供一種能夠容易組裝并具有高批量生產(chǎn)效率的混合式屋頂面板箱。
為了達(dá)到上述目的,第一型太陽(yáng)能電池模塊至少包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)形成在第一絕緣材料之上并且包含有多個(gè)光生伏打元件的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在光生伏打元件組上面的第二絕緣材料,其中基底材料具有一個(gè)L形截面,并且在沒(méi)有安排光生伏打元件的部分形成一個(gè)折彎區(qū)。
第二型太陽(yáng)能電池模塊至少包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)形成在第一絕緣材料之上并包含有多個(gè)光生伏打元件和用于連接光生伏打元件的導(dǎo)線的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在光生伏打元件組上面的第二絕緣材料,其中太陽(yáng)能電池模塊在安排導(dǎo)線材料的部分有一個(gè)折彎區(qū)。
基底材料具有L或W形狀,因而可以通過(guò)考慮安裝的地點(diǎn)和坡度自由地設(shè)定一個(gè)最佳仰角。這樣做會(huì)增加發(fā)電量。同時(shí),這也增加了集熱效率并且特別有助于恢復(fù)非單晶半導(dǎo)體的光學(xué)退化。通過(guò)把這種形狀的太陽(yáng)能電池模塊合并到集熱面板箱中,就實(shí)現(xiàn)了一種同時(shí)發(fā)電和高效利用熱能的混合式屋頂面板箱。
特別是在基底材料具有W形狀的本發(fā)明第二型太陽(yáng)能電池模塊中,太陽(yáng)能電池模塊在組裝混合式屋頂面板箱時(shí)不需要相互連接。這就進(jìn)一步提高混合式屋頂面板箱的大批生產(chǎn)效率。
在本發(fā)明的第二型太陽(yáng)能電池模塊中,僅在形成光生伏找元件組的導(dǎo)線材料部分折彎,這個(gè)導(dǎo)線材料是一種柔軟金屬或編織的導(dǎo)體。這增進(jìn)了制造模塊的產(chǎn)量。
彎折區(qū)的折彎半徑設(shè)在特定的范圍之內(nèi)。從而提供了一種具有極高長(zhǎng)期可靠性的太陽(yáng)能電池模塊和混合式屋頂面板箱。
圖1是一個(gè)透視圖,示出本發(fā)明第一型W太陽(yáng)能電池模塊的一個(gè)實(shí)施例;圖2是一個(gè)透視圖,示出本發(fā)明第二型W太陽(yáng)能電池模塊的一個(gè)實(shí)施例;圖3是一個(gè)截面視圖,示出本發(fā)明第二型W太陽(yáng)能電池模塊的折彎區(qū)的一個(gè)實(shí)施例;圖4是一個(gè)截面視圖,示出根據(jù)本發(fā)明的光生伏打元件的一個(gè)實(shí)施例;
圖5是一個(gè)截面視圖,示出使用本發(fā)明第一型太陽(yáng)能電池模塊的混合式屋頂面板箱的一個(gè)實(shí)施例;圖6是一個(gè)截面視圖,示出使用本發(fā)明第二型太陽(yáng)能電池模塊的混合式屋頂面板箱的一個(gè)實(shí)施例;圖7是根據(jù)實(shí)例1至4的光生伏打元件的一個(gè)透視圖;圖8是根據(jù)實(shí)例1至4的光生伏打元件組的一個(gè)頂視圖;圖9是根據(jù)實(shí)例1至4的太陽(yáng)能電池模塊在折彎前的截面視圖;圖10是根據(jù)實(shí)例1至4的W太陽(yáng)能電池模塊的一個(gè)透視圖;圖11是根據(jù)實(shí)例1至4的W太陽(yáng)能電池模塊折彎區(qū)的截面視圖;圖12是根據(jù)實(shí)例4的混合式屋頂面板箱的截面視圖;圖13A是一個(gè)透視圖,示出一個(gè)常規(guī)集熱面板箱;圖13B是取自沿圖13A中直線13A-13B的截面視圖;以及圖14是常規(guī)W集熱面板箱的一個(gè)截面視圖。
下面,將參照附圖敘述本發(fā)明太陽(yáng)電池模塊和混合式屋頂面板箱的諸實(shí)施例。但是,本發(fā)明并不局限于這些實(shí)施例。
圖1和2是本發(fā)明的第一型和第二型太陽(yáng)電池模塊的透視圖。一個(gè)光生伏打元件組102通過(guò)第一絕緣材料(未示出)形成在基底材料101之上,并且,一個(gè)第二絕緣材料(未示出)形成在光生伏打元件組102之上。電纜連接器105用作接線端子。光生伏打元件組102包括多個(gè)光生伏打元件103和用于內(nèi)連這些光生伏打元件103的導(dǎo)線材料104。
圖1所示本發(fā)明的第一型太陽(yáng)能電池模塊在沒(méi)有形成光生伏打元件組102的部分折彎。圖2所示本發(fā)明的第二型太陽(yáng)能電池模塊則在形成導(dǎo)線材料104的部分折彎。
圖3是本發(fā)明第二型太陽(yáng)能電池模塊的折彎區(qū)的截面視圖。導(dǎo)線材料104被粘附到基底材料101上同時(shí)被第一絕緣材料301和第二絕緣材料302絕緣和包封住。粘結(jié)劑303填滿這些構(gòu)成材料之間的界面以確保其粘合力。各個(gè)構(gòu)成材料將在下面敘述。
(基底材料101)基底材料101是一個(gè)用來(lái)增加太陽(yáng)能電池模塊的強(qiáng)度的平板材料,要求具有高耐老化力和高抗載荷力?;撞牧?01還必須具有高可加工性以便將材料自由折彎成任意形狀。這個(gè)材料的例子有銅板、鋁合金板、鉛板、鋅板、鈦板和不銹鋼板之類的金屬板以及鍍鋅鋼板一類的被涂覆的金屬板。
(第一絕緣材料301)第一絕緣材料301必須確保光生伏打元件組102和基底材料101之間的絕緣,要求有優(yōu)良的絕緣性能。這個(gè)材料最好在延伸率、拉伸強(qiáng)度、柔軟性以及可加工性方面都是優(yōu)越的。例子有尼龍和對(duì)苯二甲酸乙二醇聚脂。
(光生伏打元件組102)光生伏打元件組102系通過(guò)使用導(dǎo)線材料104將光生伏打元件103串聯(lián)或并聯(lián)連接而組成。
圖4是光生伏打元件103的一個(gè)截面圖。光生伏打元件103包括一個(gè)導(dǎo)電基底401,一個(gè)后部反射層402,一個(gè)半導(dǎo)體層403,一個(gè)透明電極層404,以及一個(gè)集電極405。導(dǎo)電基底401是光生伏打元件的基底并充當(dāng)不接收光一側(cè)的電極。后部反射層402將光線反射到半導(dǎo)體層403以獲得較高的光生伏打功率。半導(dǎo)體層403吸收光并將光變?yōu)殡娔堋M该麟姌O層404是在光接收一側(cè)的電極。集電極405用來(lái)有效地匯集透明電極上產(chǎn)生的電流。
用作導(dǎo)電基底401的材料的例子有不銹鋼、鋁、銅、鈦、碳膜、鍍鋅鐵皮、以及例如聚酰亞胺、聚脂、聚乙烯N-酰基萘胺或環(huán)樹脂的樹脂薄膜以及在上面形成一個(gè)導(dǎo)電層的陶瓷(例如玻璃)。
作為后部發(fā)射層402,可以使用例如一個(gè)金屬層,一個(gè)金屬氧化層、以及一個(gè)金屬層與金屬氧化物的復(fù)合層。金屬的例子有鈦、鉻、鉬、鎢、鋁、銀和鎳。金屬氧化物的例子有氧化鋅、氧化鈦和氧化錫。
組成半導(dǎo)體層403的材料的例子是非單晶半導(dǎo)體、晶質(zhì)硅、以及硒化銦銅和鎘-碲一類的復(fù)合物半導(dǎo)體。非單晶半導(dǎo)體的例子有非晶硅、非晶硅鍺、非晶碳化硅、非晶氮化硅、這些半導(dǎo)體的微晶或晶粒、以及多晶硅。非單晶半導(dǎo)體的轉(zhuǎn)換效率會(huì)因光的輻射而降低(-即聞名的所謂Stebler-Wronski效應(yīng)。但是,這一光學(xué)退化可通過(guò)退火恢復(fù)。因此,非單晶半導(dǎo)體被特別推薦用在本發(fā)明的太陽(yáng)能電池模塊中。
當(dāng)使用非單晶半導(dǎo)體時(shí),半導(dǎo)體層403可通過(guò)使用例如硅烷氣體、鍺烷氣體或碳?xì)浠衔锏牡入x子體CVD形成。當(dāng)使用晶質(zhì)硅時(shí),半導(dǎo)體層403可通過(guò)覆上一層熔融硅和熱處理非單晶半導(dǎo)體形成。當(dāng)使用復(fù)合物半導(dǎo)體時(shí),半層體層403可通過(guò)電子束汽相淀積、濺射、電解淀積或印刷形成。
作為半導(dǎo)體層403的結(jié)構(gòu),點(diǎn)結(jié)、PN結(jié)或肖特基結(jié)都可使用。
形成透明電極層404的材料例子有氧化銦、氧化物、ITO、氧化鋅、氧化鈦,以及硫化鎘。至少形成的方法,可以使用例如電阻加熱汽相淀積、電子束汽相淀積、或者濺射法。
形成集電極405的材料的例子有諸如鈦、鉻、鉬、鎢、鋁、銀、鎳、銅和錫一類的金屬。至于形成方法,可以印刷上一層其中擴(kuò)散有任何這些金屬粉末的導(dǎo)電膏或者使導(dǎo)電膏與任何這些金屬的導(dǎo)線接觸。作為這種導(dǎo)電膏的粘合劑可以使用諸如聚脂、環(huán)氧樹脂、苯酚、丙烯、醇酸、聚乙酸乙烯脂、橡膠以及氨基甲酸乙酯。
導(dǎo)線材料104電連接光生伏打元件。材料最好除導(dǎo)電率之外在延伸率、拉伸強(qiáng)度、柔軟性以及可加工性方面也都是優(yōu)越的。諸如鋁、銀、銅的錫一類的金屬都是例子。也可使用例如編織導(dǎo)體。
連接光生伏打元件103和導(dǎo)線材料104的方法沒(méi)有特別限制。錫焊、點(diǎn)焊和超聲焊都是例子。
(第二絕緣材料302)第一絕緣材料302保護(hù)太陽(yáng)能電池模塊的表面并確保其絕緣性。第二絕緣材料302要求具有優(yōu)良的絕緣性能、高透明度、高抗老性以及不易被污染。而且,材料最好在延伸率、拉伸強(qiáng)度、柔軟性以及可加工性方面都是優(yōu)越的。聚乙烯、聚乙烯四氟乙烯、聚三氟乙烯、聚氟乙烯的含氟樹脂薄膜都是例子。由于含氟樹脂通常都不具有高粘合力,故需要在粘合面進(jìn)行電暈處理或初步處理。
(粘結(jié)劑303)粘結(jié)劑303粘結(jié)上述各個(gè)材料,要求具有高粘合力、高透明度和高抗老化性。此外,粘結(jié)劑303必須具有柔韌性,利用柔韌性使粘結(jié)劑303在加工期間能夠跟著每一個(gè)材料擴(kuò)張和收縮。這個(gè)材料的例子有EVA(乙酸乙烯脂-乙烯共聚物)一類樹脂、丁醛樹脂、硅酮樹脂和環(huán)氧樹脂。另外,為提高太陽(yáng)能電池模塊的抗損傷能力,可以摻入玻璃纖維或者可以含有一種紫外線吸收劑,用于吸收使半導(dǎo)體層退化的紫外線輻射。如果第一和第二絕緣材料301和302都具有粘結(jié)層,則這些粘結(jié)層可以用作粘結(jié)劑。
(折彎)折彎本發(fā)明太陽(yáng)能電池模塊的方法沒(méi)有特別限制,可以使用一般的鋼板加工方法。例子有折彎?rùn)C(jī)加工、輥軋成形機(jī)加工和沖壓。通過(guò)任何這些方法控制折彎角度和折彎半徑來(lái)折彎模塊。注意折彎角度要根據(jù)安裝地點(diǎn)和安裝角度設(shè)置為一個(gè)最佳角度。
折彎區(qū)的折彎半徑在本發(fā)明的第一型太陽(yáng)能電池模塊中最好等于3.0mm或3.0mm以上,在本發(fā)明的第二型太陽(yáng)能電池模塊中為4.5mm或4.5mm以上。如果折彎區(qū)的折彎半徑太小,則基底材料和絕緣材料可能在折彎區(qū)剝離,或者導(dǎo)線材料可能在折彎區(qū)斷裂。
(混合式屋頂面板箱的第一實(shí)施例)圖5示出本發(fā)明屋頂面板箱的一個(gè)實(shí)施例能同時(shí)完成集熱和發(fā)電。在這個(gè)混合式屋頂面板箱中,三個(gè)如圖1所示的本發(fā)明第一型太陽(yáng)能電池模塊501和4個(gè)W形黑鐵板502被安裝在一個(gè)面板箱體503中。面板箱體503的一個(gè)側(cè)面是透過(guò)它接收太陽(yáng)光505的窗戶504。這個(gè)混合式屋頂面板箱還具有作為屋面材料的功能,因此可安裝在屋面襯條或屋頂結(jié)構(gòu)材料例如橫梁上。
本發(fā)明的混合式屋頂面板箱可以采用任意尺寸。例如,混合式屋頂板箱可以是從屋檐至屋脊成一個(gè)整體的面板箱,或者可以將多個(gè)面板箱連接起來(lái)。另一種方式是,混合式屋頂面板箱可以混雜在普通的屋面板之中。如果是這樣,在普通屋面板或屋面材料和屋面襯條之間形成一個(gè)通風(fēng)層,以便通風(fēng)層與本發(fā)明的混合式屋頂面板箱箱體連通。
太陽(yáng)能電池模塊501通過(guò)用第一和二絕緣材料例如樹脂在基底材料101上整體包封多個(gè)光生伏打元件102而組成。另外,太陽(yáng)能電池模塊501在沒(méi)有形成光生伏打元件的部分即只包含基底材料101和絕緣材料的部分折彎,因而具有一個(gè)L形截面。
面板箱板503有一個(gè)進(jìn)氣口506和一個(gè)出氣口507,空氣可通過(guò)這兩個(gè)口流動(dòng)。太陽(yáng)能電池模塊501和W黑鐵板502這樣連接,使之暴露在太陽(yáng)光505下并且將面板箱體503里面的空氣分成兩部分。太陽(yáng)能電池模塊501和W黑鐵板502吸收太陽(yáng)光、產(chǎn)生熱量,并將熱量轉(zhuǎn)移給不吸收光線一側(cè)的空氣511。來(lái)自進(jìn)氣口506的空氣流被太陽(yáng)能電池模塊501和W黑鐵板502加溫,所得到的溫?zé)峥諝鈴某鰵饪?07流出。接收光一側(cè)的空氣不被用作熱轉(zhuǎn)移介質(zhì),是因?yàn)檫@一側(cè)的溫度由于熱量從窗戶504輻射的關(guān)系而不能上升得足夠多。
外部的空氣從進(jìn)氣口506供應(yīng),而從出氣口排出的熱空氣則被引入房?jī)?nèi),并可用于在寒冷天氣里加熱房子。在房?jī)?nèi)還可安裝一個(gè)儲(chǔ)熱裝置和/或空氣循環(huán)裝置。在炎熱天氣里,可以通過(guò)將空氣從出氣口排到房子外面來(lái)提高屋頂?shù)母魺嶙饔谩S眠@個(gè)辦法,就能建造一個(gè)保持室內(nèi)環(huán)境舒適的空氣流通裝置。
另外,太陽(yáng)能電池模塊501自然發(fā)電,通過(guò)電纜連接器508從模塊的不接收光線一側(cè)引出到外面。所引出的電力可以借肋電源變換器轉(zhuǎn)換為AC電力或者向充電池組充電。
帶有L形截面的太陽(yáng)能電池模塊501的數(shù)量可根據(jù)所需的電量適當(dāng)?shù)卦O(shè)置。而且,必要時(shí)可以通過(guò)使用選擇性吸收板來(lái)提高W黑鐵板502的集熱作用。
像W黑鐵板502一樣,本發(fā)明的第一型太陽(yáng)能電池模塊501可方便地安裝得使太陽(yáng)光505以最佳角度照射太陽(yáng)能電池模塊501。因此,當(dāng)使用本發(fā)明的混合式屋頂面板箱時(shí),集熱效率和發(fā)電效率兩者都能改善。
正如前面所述的半導(dǎo)體層403一樣,最好使用具有優(yōu)良高溫特性并且可望恢復(fù)高溫光學(xué)退化的非單晶半導(dǎo)體。但是,在光生伏打元件暴露于高溫之下元件的性能受到相反影響的情形,最好把太陽(yáng)能電池模塊501安排在面板箱503中相對(duì)溫度較低的部分。一般,面板箱503中的溫度在靠近進(jìn)氣口506處最低并且朝出氣口507逐漸上升。因此,太陽(yáng)能電池模塊501被安排在進(jìn)氣口506附近,并且用于引出電力的引線508從進(jìn)氣口506伸出到外面。
當(dāng)太陽(yáng)能電池模塊被用在本發(fā)明混合式屋頂面板箱中時(shí),應(yīng)當(dāng)慎重考慮模塊的溫度。這是因?yàn)閷?shí)驗(yàn)證明,當(dāng)混合式屋頂板箱例如說(shuō)在屋頂上使用時(shí),內(nèi)部溫度上升到大約120℃。為了在這一高溫環(huán)境下保證太陽(yáng)能電池模塊的安全性,安裝在面板箱中的太陽(yáng)能電池模塊以及模塊的電纜連接器要求具有120℃或更高的抗熱性。
ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物)或PET(對(duì)苯二甲酸乙二醇聚脂)用作太陽(yáng)能電池模塊的絕緣材料的連續(xù)使用溫度上限值等于120℃或更高。因此,例如說(shuō)絕緣層的安全可以保證。
但是,電纜連接器508的耐老化卻因?yàn)殡娎|連接器508被安裝在屋頂?shù)谋趁娑鴽](méi)有像太陽(yáng)能電池模塊這樣被考慮到。例如,氯乙烯一般被用作電纜的包皮和/或護(hù)套。此外,電纜的絕緣性能都是靠它的護(hù)套保證的。當(dāng)氯乙烯被用作絕緣材料時(shí),材料的連續(xù)使用溫度上限預(yù)計(jì)等于75℃。也就是說(shuō),普通耐熱電纜連接器的上限溫度等于75℃。
為此,當(dāng)多級(jí)本發(fā)明的第一型太陽(yáng)能電池模塊501如圖5所示被安裝在面板箱503中時(shí),沒(méi)有任何常規(guī)的電纜連接器例如氯乙烯能用于這些太陽(yáng)性能電池模塊之間的電連接。因此,連接部分512的形成要通過(guò)步驟(1)剝?nèi)ヒ贿B接的耐熱導(dǎo)線509的包皮以露出其線芯;(2)借助一個(gè)無(wú)焊料的管接頭固緊裸露的線芯;(3)移動(dòng)一個(gè)熱縮性軟絕緣管(導(dǎo)線預(yù)先穿過(guò)其中)至管接頭上并用一個(gè)熱風(fēng)槍加熱收縮軟絕緣管以得到一個(gè)絕緣覆蓋層。
另一方面,混合式屋頂面板箱電連接到面板箱的外面,因而,常規(guī)的電纜連接器可用于這一目的。
面板箱內(nèi)部的耐熱導(dǎo)線509和面板箱外面的電纜連接器508在安裝于面板箱進(jìn)氣口506附近的接線盒510中的接線臺(tái)上相接。
(面板箱體503)面板箱體503的材料最好具有良好的絕熱性,其例子有木材、聚苯乙烯、硅酸鈣、以及泡沫苯乙烯。
(窗戶504)窗戶504的材料最好具有高光透射率和良好的絕熱性。例子有玻璃、聚碳酸脂、對(duì)苯二甲酸乙二醇聚脂、丙烯和尼龍。而且,窗戶可以通過(guò)使用一種粘結(jié)劑例如橡膠、硅酮或丙烯固定到面板箱503上,并可形成一個(gè)腐蝕保護(hù)層。
(進(jìn)氣口506和出氣口507)每個(gè)進(jìn)氣口506和出氣口507至少形成在面板箱503的一個(gè)部分上并允許熱轉(zhuǎn)移介質(zhì)例如空氣或水流進(jìn)或流出。還可以附加上一個(gè)用于防止灰塵及同類物質(zhì)混入的過(guò)濾器或者附加上一個(gè)過(guò)濾含有酸性物質(zhì)的空氣的化學(xué)過(guò)濾器。還可以配備一個(gè)節(jié)流閥機(jī)構(gòu)以控制空氣的流速。
(混合式屋頂面板箱的第二實(shí)施例)在每級(jí)模塊布置成如圖5所示的第一實(shí)施例中,需要在組裝混合式屋頂面板箱時(shí)將這些模塊電連接起來(lái),這會(huì)使得裝配工作復(fù)雜化。
因此,當(dāng)需要多級(jí)本發(fā)明第一型太陽(yáng)能電池模塊時(shí),使用下面敘述的本發(fā)明第二型太陽(yáng)能電池模塊代替第一型太陽(yáng)能電池模塊會(huì)更好些。
在圖6中,與圖5中同一樣的標(biāo)號(hào)表示同一樣的零件。太陽(yáng)能電池模塊601為圖2和3所示的本發(fā)明第二型太陽(yáng)能電池模塊。這種太陽(yáng)能電池模塊系通過(guò)在連接光生伏打元件103的連接構(gòu)件104的部分折彎基底材料101而制成。
這一實(shí)施例免除了對(duì)在混合式屋頂面板箱內(nèi)連接模件的需要,因而最大程度地簡(jiǎn)化了面板箱的裝配工作和改善了電連接的可靠性。為了這些目的,折彎半徑最好大于前面所述的確定半徑。
〔實(shí)例〕下面將敘述本發(fā)明的幾個(gè)實(shí)例,不過(guò)本發(fā)明并不局限于這些實(shí)例。
(實(shí)例1)根據(jù)本實(shí)例的太陽(yáng)能電池模塊是圖2和3所示的本發(fā)明第二型太陽(yáng)能電池模塊,它是通過(guò)折彎一種太陽(yáng)能電池模塊(其中非晶質(zhì)光生伏打元件被鍍鋅鐵皮上的塑料絕緣和包封)而得到的。這種太陽(yáng)能電池模塊通過(guò)集成5個(gè)W模塊使得光接收面對(duì)水平面的仰角等于10°左右。這個(gè)實(shí)例的太陽(yáng)能電池模塊將在下面參照附圖詳細(xì)敘述。
(光生伏打元件的制造)首先,制造圖7所示的光生伏打元件。通過(guò)濺射在表面清潔的不銹鋼基底701上相繼形成一個(gè)鋁層和ZnO層作為后部反射層702。接著,進(jìn)行等離子體CVD以便由SiH4、PH3和H2的混合氣體形成一個(gè)i型a-Si層,并由SiH4、BF3和H2的混合氣體形成一個(gè)P型微晶μc-Si層,從而形成一個(gè)包含有n層/i層/p層/n層/i層/p層/n層/i層/p層的三重a-Si半導(dǎo)體層703。另外,通過(guò)使用電阻加熱法氣相淀積一層In2O3薄膜作為透明電極層704。
在不銹鋼板701的端部,不銹鋼板701和透明電極層被短路了。因此為了對(duì)這個(gè)短路進(jìn)行補(bǔ)救,用電解腐蝕法部分地除去透明電極層704。然后,將雙面涂覆的絕緣帶705粘到靠近基底701兩個(gè)對(duì)置側(cè)邊處。充當(dāng)集電極706的直徑100μm的涂覆了碳膏的銅線被安在上表面上并用帶狀粘結(jié)材料固定住。作為引線電極707的銅箔被粘結(jié)得將導(dǎo)線插在銅箔和帶狀粘結(jié)材料之間。然后,將整個(gè)基底熱壓以將作為集電極706的涂覆有碳膏的導(dǎo)線粘結(jié)到透明電極層704。
(串聯(lián)連接)接著,制造圖8所示的光生伏打元件組。在這一光生伏打元件組中,20個(gè)上述光生伏打元件串聯(lián)在一起。也就是說(shuō),以交替重復(fù)的間隔1mm和90mm排列10個(gè)光生伏打元件801,用同樣的方式排到另外10個(gè)光生伏打元件801以相反的方向折回,在第一列和第二列10個(gè)光生伏打元件之間留有2mm的間隙。相隔1mm間隔的光生伏打元件801靠引線電極707電連接(圖7)。相隔90mm的光生伏打元件801則通過(guò)將導(dǎo)線材料802連接到這些光生伏打元件801的引線電極707而電連接起來(lái)(因?yàn)閱问且€電極707不夠長(zhǎng))。由于導(dǎo)線材料802要被折彎,故使用200μm粗的軟銅。相隔2mm的諸光生伏打元件801通過(guò)連接作為導(dǎo)線材料802的軟銅線而電連接起來(lái)(因?yàn)樵谠摲较驔](méi)有用于這個(gè)目的的光生伏打元件的引線電極707)。正負(fù)端子引出部分803形成在端部光生伏打元件的下表面上。另外,一條黑色PET帶804粘結(jié)到不影響發(fā)電的引線電極和導(dǎo)線材料上以得到良好的外觀。
(模塊的制造)太陽(yáng)能電池模塊系通過(guò)利用上面的光生伏打元件組制造。圖9是太陽(yáng)能電池模塊在折彎前的截面圖。一個(gè)作為第一絕緣材料902的50μm厚PET薄膜疊放在作為基底材料901的0.4mm厚鍍鋅鐵皮上,包括有光生伏打元件801、導(dǎo)線材料802等等的光生伏打元件組903被疊放在第一構(gòu)緣材料902上。另外,作為第二絕緣材料904的50μm厚ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物)疊放在光生伏打元件組903上。用460μm厚的EVA(乙烯-乙酸乙烯共聚物)作粘結(jié)劑905將第二絕緣材料904和光生伏打元件組903粘合。用230μm厚的EVA(乙烯-乙酸乙烯共聚物)作粘結(jié)劑906將光生伏打元件組903與第一絕緣材料902粘合。用另一個(gè)粘結(jié)劑906將第一絕緣材料902和基底材料901粘合。再用真空層壓成型將這些材料粘好。端子引出孔907則預(yù)先形成在模塊的下表面上。
(折彎)圖10是太陽(yáng)能電池模塊在折彎后的透視圖。如圖10所示,通過(guò)在形成導(dǎo)線材料802的部分以40mm的間隔將模塊反復(fù)朝上和朝下折彎90°而形成一個(gè)仰角為10°的W形狀。這個(gè)折彎用彎折機(jī)來(lái)做,并將折彎區(qū)的折彎半徑設(shè)定為4.5mm。另外,使用電纜連接器1001將接線端從端子引出孔907引出。
圖11是折彎部分的截面圖。作為導(dǎo)線材料802的200μm粗軟銅被作為第二絕緣材料904的50μm厚ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物)和作為第一絕緣材料902的50μm厚PET(對(duì)苯二甲酸乙二醇聚脂)絕緣和包封,所得結(jié)構(gòu)被粘結(jié)到作為基底材料901的鍍鋅鐵皮上。一個(gè)50μm厚黑色PET(對(duì)苯二甲酸乙二醇聚酯)帶作為掩蓋封條804(圖8)粘結(jié)到導(dǎo)線材料802的表面上。
230μm厚的EVA(乙烯-乙酸乙烯共聚物)被用作導(dǎo)線材料802和第一絕緣材料902之間的界面以及第一絕緣材料902和基底材料901之間的界面上的粘結(jié)劑906。對(duì)導(dǎo)線材料(銅)的粘結(jié)力等于400g/10mm左右。
460μm厚的EVA(乙烯-乙酸乙烯共聚物)被用作導(dǎo)線材料802和掩蓋封條804之間的界面以及掩蓋封條804和第二絕緣材料904之間的界面上粘結(jié)劑905。
折彎的中性面是基底材料901的中心。當(dāng)進(jìn)行折彎時(shí),有一個(gè)擴(kuò)張力作用于外側(cè),一個(gè)收縮力作用于內(nèi)側(cè)。
軟銅線被用作折彎區(qū)的導(dǎo)線材料802。這樣做是因?yàn)槿绻褂糜层~的話,作用于導(dǎo)線材料的張力會(huì)使導(dǎo)線材料在折彎時(shí)斷裂。也就是說(shuō),使用軟銅線作為導(dǎo)線材料802來(lái)實(shí)現(xiàn)折彎。更具體地說(shuō),在本實(shí)例中折彎區(qū)的折彎半徑為4.5mm,距中性面的距離約為0.6mm。于是,計(jì)算出向下折彎引起的形變等于約為13%的延伸率。因此,使用具有35%或更高延伸率的軟銅作為導(dǎo)線材料。
表1示出通過(guò)改變折彎區(qū)的折彎半徑進(jìn)行折彎時(shí)對(duì)導(dǎo)線材料和模塊保護(hù)材料(絕緣材料和粘結(jié)劑)的狀態(tài)觀察的結(jié)果。如表1所示,當(dāng)彎折半徑降到1.5mm時(shí),軟銅導(dǎo)線材料部分地?cái)嗔?。而且,如果進(jìn)行環(huán)境試驗(yàn),則作為模塊保護(hù)材料的粘結(jié)劑等等特別是在向上折彎區(qū)剝落。當(dāng)折彎半徑等于3.0mm時(shí),導(dǎo)線材料不斷裂,但作為模塊保護(hù)材料的粘結(jié)劑等等在朝上折彎區(qū)剝落。
這些結(jié)果表明,在本發(fā)明第二型太陽(yáng)能電池模塊在這具既向上又向下折彎的實(shí)例中,當(dāng)折彎半徑等于4.5mm或更多時(shí),折彎可在極好的狀態(tài)下進(jìn)行,沒(méi)有粘結(jié)劑等等的剝落現(xiàn)象。另一方面,如圖1所示僅朝下折彎的本發(fā)明第一型太陽(yáng)能電池模塊的情形,當(dāng)折彎半徑等于3.0mm或更多時(shí),折彎可以在同樣良好的狀態(tài)下進(jìn)行。
本實(shí)例(折彎區(qū)的折彎半徑等于4.5mm)的太陽(yáng)能電池模塊甚至在惡劣的環(huán)境即在屋外也能確保其長(zhǎng)時(shí)期的可靠性
注意,在本實(shí)例中進(jìn)行的環(huán)境試驗(yàn)包括10次溫度循環(huán)試驗(yàn)(-40℃ →+85℃,85%RH),1000小時(shí)高溫高濕試驗(yàn)(85℃,85%RH),1000小時(shí)的120℃熱試驗(yàn),以及200次溫度循環(huán)試驗(yàn)(-40℃→+90℃)。
(實(shí)例2)根據(jù)本實(shí)例的太陽(yáng)能電池模塊具有圖1所示的結(jié)構(gòu),即它是通過(guò)折彎用塑料在實(shí)例1的鍍鋅鐵皮上將非晶質(zhì)光生伏打元件絕緣和包封起來(lái)所制得的太陽(yáng)能電池模塊而得到的L太陽(yáng)能電池模塊。這個(gè)W太陽(yáng)能電池模塊的光接收表面的水平仰角約為10°。
本實(shí)例的W太陽(yáng)能電池模塊在包含有基底材料和樹脂的部分折彎,不像實(shí)例1中那樣在導(dǎo)線材料上折彎。折彎區(qū)的折彎半徑為3.0mm。和實(shí)例1的太陽(yáng)能電池模塊一樣,本實(shí)例的太陽(yáng)能電池模塊也能確保其長(zhǎng)時(shí)期可靠性。
(實(shí)例3)根據(jù)本實(shí)例的太陽(yáng)能電池模塊是通過(guò)折彎用樹脂在實(shí)例中的鍍鋅鐵皮上將非晶質(zhì)光生伏打元件絕緣和包封起來(lái)所制得的太陽(yáng)能電池模塊而得到的W太陽(yáng)能電池模塊。這個(gè)W太陽(yáng)能電池模塊包含有七個(gè)連續(xù)的W部分,并且這個(gè)W太陽(yáng)能電池模塊的光接收表面對(duì)水平的仰角約為10°。
與實(shí)例1的W太陽(yáng)能電池模塊的不同之處是折彎區(qū)的數(shù)目等于7并且使用編織的導(dǎo)體作折彎區(qū)的導(dǎo)線材料。在這一實(shí)例中,使用鍍錫銅線作為編織導(dǎo)體的線芯。這樣做就改善了收縮特性和加工處理期間跟隨應(yīng)變的能力。這個(gè)太陽(yáng)能電池模塊還具有在模塊折彎后被振動(dòng)時(shí)防止折彎區(qū)的導(dǎo)線材料疲勞斷裂的效能。
(實(shí)例4)根據(jù)本實(shí)例的混合式屋頂面板箱使用實(shí)例1的W太陽(yáng)能電池模塊。
將參照?qǐng)D12中的截面視圖來(lái)敘述結(jié)構(gòu)。這個(gè)混合式屋頂面板箱包括一個(gè)其上形成有一個(gè)進(jìn)氣口1203和一個(gè)出氣口1204的面板箱體1202,一個(gè)透射光線的窗戶1201,一個(gè)上述的W太陽(yáng)能電池模塊1205,以及一個(gè)W黑鐵板1206。
面板箱體1202的框架和表面均用鐵板構(gòu)成,以增加面板箱體1202的強(qiáng)度。另外,面板箱體1202的內(nèi)側(cè)均涂以絕熱材料(未示出),為的是不釋放出熱量。聚苯乙烯被用作這種絕熱材料。
4mm厚的鋼化玻璃被用作窗戶1201以增強(qiáng)抗載荷力和絕熱性能,從而把流向外部空氣的熱損失減到最小。為了盡可能多獲得太陽(yáng)光,幾乎在面板箱的整個(gè)表面上都構(gòu)成窗戶1201。
進(jìn)氣品1203形成在面板箱1202寬度方向的一個(gè)側(cè)面上。如此形成進(jìn)氣口1203,使之能與W太陽(yáng)能電池模塊1205和W黑鐵板1206的不接收光一側(cè)的空間連通。
出氣口1204形成在面板箱體1202的下側(cè)面上遠(yuǎn)離進(jìn)氣口1203的地方。出氣口1204是一個(gè)直徑150mm的圓孔。這個(gè)尺寸僅是出氣口1204用以和向房?jī)?nèi)供應(yīng)溫?zé)峥諝獾耐L(fēng)管道連通所需要的尺寸,因此這個(gè)尺寸可以根據(jù)通風(fēng)管道的大小選擇。還配備一個(gè)濾塵器以防止灰塵進(jìn)入房?jī)?nèi)。
在面板箱體1202中,W太陽(yáng)能電池模塊1205和W黑鐵板1206被安裝得平行于窗戶1201。這些W太陽(yáng)能電池模塊1205和W黑鐵板1206用機(jī)械螺絲固定到L角鐵1207上,其間放置一些墊圈,L角鐵被安裝在面板箱體1202的側(cè)壁上。
W太陽(yáng)能電池模塊1205發(fā)出的電力,通過(guò)電纜連接器1208從進(jìn)氣口1203引出到外面。電纜連接器1208位于進(jìn)氣口1203附近。因此,由于考慮到溫度與一般屋頂后側(cè)面的一樣,故使用普通電纜連接器。
權(quán)利要求
1.一種太陽(yáng)能電池模塊,至少包括一個(gè)基底材料;一個(gè)形成在所述基底材料之上的第一絕緣材料;一個(gè)光生伏打元件組,包含有多個(gè)形成在所述第一絕緣材料之上的光生伏打元件;以及一個(gè)形成在所述光生伏打元件組之上的第二絕緣材料,其中所述基底材料具有一個(gè)L形截面,和一個(gè)形成在沒(méi)有安排光生伏打元件的部分的折彎區(qū)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1的模塊,其中折彎區(qū)的折彎半徑不小于3.0mm。
3.一種太陽(yáng)能電池模塊,至少包括一個(gè)基底材料;一個(gè)形成在所述基底材料之上的第一絕緣材料;一個(gè)光生伏打元件組,包含有多個(gè)形成在所述第一絕緣材料之上的光生伏打元件以及用于電連接所述光生伏元件的導(dǎo)線材料;以及一個(gè)形成在所述光生伏打元件組之上的第二絕緣材料,其中所述太陽(yáng)能電池模塊在安排所述導(dǎo)線材料的部分有一個(gè)折彎區(qū)。
4.根據(jù)權(quán)利要求3的模塊,其中所述導(dǎo)線材料是一種軟金屬。
5.根據(jù)權(quán)利要求3的模塊,其中所述導(dǎo)線材料是一種編織的導(dǎo)體。
6.根據(jù)權(quán)利要求3的模塊,其中折彎區(qū)的折彎半徑不小于4.5mm。
7.根據(jù)權(quán)利要求3的模塊,其中所述基底材料具有多個(gè)折彎區(qū),并且所述光生伏打元件的光接收表面互相平行。
8.根據(jù)權(quán)利要求3的模塊,其中所述基底材料的截面的一部分具有W形狀。
9.根據(jù)權(quán)利要求1或3的模塊,其中所述光生伏打元件具有一個(gè)非單晶半導(dǎo)體。
10.一種屋頂面板箱,至少包括一個(gè)具有一個(gè)進(jìn)氣口和一個(gè)出氣口的箱體;一個(gè)安排得將所述箱體的內(nèi)部分成兩個(gè)部分的太陽(yáng)能電池模塊;以及一個(gè)形成在所述箱體的上側(cè)面的窗戶,其中所述太陽(yáng)能電池模塊至少包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在所述基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)形成在所述第一絕緣材料之上并包含有多個(gè)光生伏打元件的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在所述光生伏打元件組之上的第二絕緣材料,所述基底材料具有一個(gè)L形截面,以及一個(gè)形成在沒(méi)有安排光生伏打元件的部分的折彎區(qū)。
11.根據(jù)權(quán)利要求10的面板箱,其折彎區(qū)的折彎半徑不小于3.0mm。
12.一種屋頂面板箱,至少包括一個(gè)具有一個(gè)進(jìn)氣口和一個(gè)出氣口的箱體;一個(gè)如此安排得將所述箱體的內(nèi)部分成兩個(gè)部分的太陽(yáng)能電池模塊;以及一個(gè)形成在所述箱體的上側(cè)面的窗戶,其中所述太陽(yáng)能電池模塊至少包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在所述基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)包含有形成在所述第一絕緣材料之上的多個(gè)光生伏打元件和用于電連接所述光生伏打元件的導(dǎo)線材料的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在所述光生伏打元件組之上的第二絕緣材料,所述太陽(yáng)能電池模塊并在安排所述導(dǎo)線材料的部分具有一個(gè)折彎區(qū)。
13.根據(jù)權(quán)利要求12的面板箱,其中所述導(dǎo)線材料是一種軟金屬。
14.根據(jù)權(quán)利要求12的面板箱,其中所述導(dǎo)線材料是一種編織的導(dǎo)體。
15.根據(jù)權(quán)利要求12的面板箱,其中折彎區(qū)的折彎半徑不小于4.5mm。
16.根據(jù)權(quán)利要求12的面板箱,其中所述基底材料具有多個(gè)折彎區(qū),并且所述光生伏打元件的光接收表面互相平行。
17.根據(jù)權(quán)利要求12的面板箱,其中所述基底材料的截面的一個(gè)部分具有W形狀。
18.根據(jù)權(quán)利要求10或12的面板箱,其中所述光生優(yōu)打元件具有一個(gè)非單晶半導(dǎo)體。
19.一種安裝屋頂面板箱的方法,屋頂面板箱至少包括一個(gè)具有一個(gè)進(jìn)氣口和一個(gè)出氣口的箱體,一個(gè)安裝得將所述箱體的內(nèi)部分成兩個(gè)部分的太陽(yáng)能電池模塊,以及一個(gè)形成在所述箱體的上側(cè)面的窗戶;其中所述太陽(yáng)能電池模塊至少包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在所述基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)包含有多個(gè)形成在所述第一絕緣材料之上的光生伏打元件的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在所述光生伏打元件組之上的第二絕緣材料;所述基底材料具有一個(gè)L形截面和一個(gè)形成在沒(méi)有安排光生伏打元件的部分的折彎區(qū),其中所述屋頂面板箱安裝在屋面襯條或屋頂結(jié)構(gòu)材料上,以便從所述進(jìn)氣口引入外部空氣并把從所述出氣口排出的空氣引入房?jī)?nèi)或者把該空氣抽到外面去。
20.一種安裝屋頂面板箱的方法,屋頂面板箱至少包括一個(gè)具有一個(gè)進(jìn)氣口和一個(gè)出氣口的箱體,一個(gè)安裝得將所述箱體內(nèi)部分成兩個(gè)部分的太陽(yáng)能電池模塊,以及一個(gè)形成在所述箱體的上側(cè)面的窗戶,其中所述太陽(yáng)能電池模塊包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在所述基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)包含有形成在所述第一絕緣材料之上的多個(gè)光生伏打元件和用于電連接所述光生伏打元件的導(dǎo)線材料的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在所述光生伏打元件組之上的第二絕緣材料,所述太陽(yáng)能電池模塊并在安排所述導(dǎo)線材料的部分具有一個(gè)折彎區(qū),其中所述屋頂面板箱安裝在屋面襯條或屋頂結(jié)構(gòu)材料上,以便從所述進(jìn)氣口引入外面的空氣并把從所述出氣口排出的空氣引入房?jī)?nèi)或者把該空氣抽到外面去。
21.一種空氣流動(dòng)裝置,包括一個(gè)屋頂面板箱,至少包括一個(gè)具有一個(gè)進(jìn)氣口和一個(gè)出氣口的箱體,一個(gè)安裝得將所述箱體內(nèi)部分為兩部分的太陽(yáng)能電池模塊,以及一個(gè)形成在所述箱體的上側(cè)面的窗戶;用于將外面的空氣引入所述進(jìn)氣口的裝置;以及用于將從所述出氣口排出的空氣引入房?jī)?nèi)或者將該空氣抽到外面去的裝置,其中所述太陽(yáng)能電池模塊至少包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在所述基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)形成在所述第一絕緣材料之上并包含有多個(gè)光生伏打元件的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在所述光生伏打元件組之上的第二絕緣材料;所述基底材料具有一個(gè)L形截面,并在沒(méi)有安排光生伏打元件的部分形成一個(gè)折彎區(qū)。
22.一種空氣流動(dòng)裝置,包括一個(gè)屋頂面板箱,至少包括一個(gè)具有一個(gè)進(jìn)氣口和一個(gè)出氣口的箱體,一個(gè)安裝得將所述箱體的內(nèi)部分為兩部分的太陽(yáng)能電池模塊,以及一個(gè)形成在所述箱體的上側(cè)面的窗戶;用于將外面的空氣引入所述進(jìn)氣口的裝置;以及用于將從所述出氣口排出的空氣引入房?jī)?nèi)或者將該空氣抽到外面去的裝置,其中所述太陽(yáng)能電池模塊至少包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在所述基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)形成在第一絕緣材料之上并包含有多個(gè)光生伏打元件和用于電連接所述光生伏打元件的導(dǎo)線材料的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在所述光生伏打元件組之上的第二絕緣材料;所述太陽(yáng)能電池模塊在安排所述導(dǎo)線的部分有一個(gè)折彎區(qū)。
23.一種太陽(yáng)能電源發(fā)生器,包括一個(gè)太陽(yáng)能電池模塊,至少包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在所述基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)形成在所述第一絕緣材料之上并包含有多個(gè)光生伏打元件的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在所述光生伏打元件組之上的第二絕緣材料,所述基底材料具有一個(gè)L形截面并在沒(méi)有安排光生伏打元件的部分形成一個(gè)折彎區(qū);以及一個(gè)電連接到所述太陽(yáng)能電池模塊的電源變換器。
24.一種太陽(yáng)能電源發(fā)生器,包括一個(gè)太陽(yáng)能電池模塊,至少包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在所述基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)包含有形成在所述第一絕緣材料之上的多個(gè)光生伏打元件和用于電連接所述光生伏打元件的導(dǎo)線材料的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在所述光生伏打元件組之上的第二絕緣材料,所述太陽(yáng)能電池模塊在安排所述導(dǎo)線材料的部分有一個(gè)折彎區(qū);以及一個(gè)電連接到所述太陽(yáng)能電池模塊的電源變換器。
全文摘要
一種第一型太陽(yáng)能電池模塊,至少包括一個(gè)基底材料,一個(gè)形成在基底材料之上的第一絕緣材料,一個(gè)包含有多個(gè)形成在第一絕緣材料之上的光生伏打元件的光生伏打元件組,以及一個(gè)形成在光生伏打元件組之上的第二絕緣材料,其中基底材料具有一個(gè)L形截面并在沒(méi)有安排光生伏打元件的部分形成一個(gè)折彎區(qū)。
文檔編號(hào)H01L31/052GK1175797SQ97114688
公開日1998年3月11日 申請(qǐng)日期1997年7月16日 優(yōu)先權(quán)日1996年7月17日
發(fā)明者高田健司, 深江公俊, 三村敏彥, 森昌宏, 鹽見哲 申請(qǐng)人:佳能株式會(huì)社