多主栅技术优势主要在于:
1.电池栅线采用网格状图案设计,不仅减少11%以上串联电阻,还可减少对电池隐裂的影响; 如图1所示,当电池片出现隐裂时,由于MBB主栅之间距离短,1000瓦太阳能板,***的部分仍然可以通过附近的主栅传输;而5BB电池隐裂部分却无法正常传输电流,因而功率损失更多。缩短了电池片主栅之间的细栅长度,有效降低了细栅电阻,因此细栅宽度可以更窄。
金尚新能源科技股份公司确立以光伏应用为发展方向,以光伏应用工程和光伏应用产品为市场方向。
本实用新型采用了断栅设计、副主栅设计,相邻两根副栅线中的一根为连续副栅线4,呈连续直线结构;边缘焊点2和小焊点1可以为长方形、圆形、正方形、菱形、六角形或其他形状,本实施例中,小焊点1为长方形焊点,长度在0。另一根为间断副栅线5,12栅组件生产厂家,呈规律性断开式分布的虚线结构;间断副栅线5的断开处6产生两个断开端,其中一个断开端通过一根副主栅7与相邻于该间断副栅线5的一根连续副栅线4衔接,另一个断开端通过另一根副主栅7以错位方式与相邻于该间断副栅线5的另一根连续副栅线4衔接。本实施例中间断副栅线在相邻两根主栅线之间设有一处断开,12栅光伏组件报价,间断副栅线5的断开处6产生的两个断开端之间的距离为0.8~5mm。
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多主栅的技术难点主要包括电池片分选、组件串焊、组件叠层三个方面,尤其是串焊过程中焊接对准和焊接牢度挑战较大。从2018年起设备配套能力将逐渐成熟,栖霞12栅光伏组件,预计到2020年多主栅的市场占比将由目前的约3%提升到50%以上。
本实用新型通过在多主栅太阳能电池的主栅线电极上设置用于焊接圆形焊丝的凹槽,从而可以有效提升串焊时的焊接效果,增加焊接拉力,因而本实用新型能够减少虚焊、漏焊等不良现象,提升太阳能电池的性能;
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