Процесс производства полужёстких солнечных панелей
Содержание
Краткий ответ: Полугибкие солнечные панели изготавливаются путем замены жесткого фронтального стекла и алюминиевой рамы на полимерный фронтальный лист и тонкий инкапсулирующий стек, благодаря чему готовый модуль может изгибаться до заданного радиуса без растрескивания ячеек. Производственный маршрут начинается так же, как на обычной линии — ячейки разрезаются и спаиваются в струны — но этап ламинации полностью меняется, поскольку фронтальный лист не может выдержать давление, которое выдерживает стеклянный стек, и инкапсулянт должен соединяться с гибкой подложкой. Обработка на станции обрамления исключается, а этапы установки соединительной коробки и герметизации краев адаптируются к более тонкому ламинату. Инженерные компромиссы реальны: полугибкая панель теряет часть механической нагрузки и часть долгосрочного запаса по УФ-излучению в обмен на вес и гибкость монтажа на изогнутых или ограниченных по весу поверхностях, таких как крыши транспортных средств и портативные массивы.
Производство PV-модулей · от Джерри, Ooitech
Введение в продукт
По мере развития фотоэлектрических технологий на производственной стороне появился новый вид фотоэлектрической продукции, который сильно отличается от стеклянных солнечных модулей. Он легче, гибче и гораздо удобнее в использовании. Это полугибкий солнечный модуль, часто называемый в отрасли полугибкой панелью.
Полугибкие фотоэлектрические модули имеют широкий спектр применения. Они охватывают сценарии распределенной солнечной энергетики, такие как коммерческие и промышленные крыши из цветной стальной черепицы, плоские крыши, жилые дома с черепичной крышей и интегрированные в здания фотоэлектрические системы (BIPV). Они также подходят для особых сценариев, таких как ландшафтное освещение, портативные источники питания, роботы и активный отдых.

Благодаря таким преимуществам, как мягкость и гибкость, легкость и портативность, хорошая пластичность, высокая эффективность и экологичность, полугибкие модули постепенно становятся фаворитами в области новой энергетики, завоевывая все больше доверия пользователей. Сегодня давайте кратко рассмотрим производственный процесс и структуру гибких фотоэлектрических модулей.
Структура модуля
Вот структурная схема и рекламное изображение гибкого фотоэлектрического модуля, найденные в интернете:

Мы видим, что модуль имеет 7-слойную структуру: ETFE + EVA + Ячейки (слой генерации энергии) + EVA + PET + EVA + TPT. Ниже мы разберем роль каждого слоя.
Функции слоев
Передняя пленка ETFE
ETFE (сополимер этилена и тетрафторэтилена) служит гибкой передней пленкой, заменяя традиционное стекло. Он обеспечивает высокое светопропускание (обычно >94%), отличную атмосферостойкость, стойкость к УФ-излучениюи химическую коррозионную стойкость. Он обеспечивает внешнюю защиту модуля, гарантируя при этом эффективное пропускание света.
Пленка EVA для инкапсуляции
Пленка EVA (сополимер этилена и винилацетата) отвечает за склеивание и инкапсуляцию. Она прочно соединяет передний лист ETFE со слоем генерации энергии, одновременно блокируя водяной пар и кислород, смягчая напряжение, и защищая ячейки.
Слой генерации энергии (ячейки)
Ячейки являются основным компонентом, генерирующим энергию модуля. Они осуществляют фотоэлектрическое преобразование, превращая солнечный свет, попадающий на ячейки, в электричество.
EVA (второй слой)
Этот слой EVA снова действует как инкапсулирующий материал, соединяя другую сторону ячеек со следующими слоями. Его функция такая же, как у верхнего слоя EVA.
Поддерживающий слой PET
PET обычно работает как средний поддерживающий слой или как внутренний слой задняя пленка. В этом гибком модуле он существует как средний слой, обеспечивая механическую прочность, электрическую изоляцию, и определенный уровень барьера для водяного пара. Однако его собственная устойчивость к УФ-излучению и влажному теплу ограничена, поэтому он полагается на защиту внешнего слоя. Некоторые гибкие модули размещают PET над слоем ячеек.
Пленка EVA (связующий слой)
Эта пленка EVA соединяет слой PET с внешней задней пленкой (TPT), обеспечивая плотное межслойное сцепление и предотвращая расслоение.
Пленка против трещин
Пленка против трещин соединяет ячейки и предотвращает появление микротрещин в ячейках при изгибе модуля.
Задняя пленка TPT
Задняя пленка TPT является самым внешним задним слоем модуля. Ее структура: пленка PVF (поливинилфторид) + подложка PET + пленка PVF, где пленка PVF представляет собой полимер, экструдированный из сополимеров фтора и фторуглеродных молекул. Причина, по которой эта структура называется задней пленкой TPT, заключается в том, что американская компания DuPont является известным производителем пленки PVF. Зарегистрированный товарный знак DuPont для пленки PVF - Tedlar, сокращенно "T" в структурах задней пленки, а "P" относится к средней подложке PET.
Основные роли задней пленки структуры TPT: внешняя фторсодержащая пленка обеспечивает выдающуюся атмосферостойкость, стойкость к УФ-излучениюи устойчивость к воздействию окружающей среды; средний слой PET обеспечивает механическую поддержку, электрическую изоляцию, и является основным барьером для водяного пара; внутренняя фторопластовая пленка обладает хорошей адгезией с пленкой EVA, обеспечивая надежное соединение задней панели с системой герметизации.
Повышение выходной мощности
Кроме того, многие гибкие фотоэлектрические модули используют специальный процесс для создания сотовой текстуры на поверхности модуля с целью увеличения выработки электроэнергии. Эта сотовая текстура создает определенный "эффект светоловушки", который повышает выходную мощность модуля.

Резюме
Гибкие фотоэлектрические модули используют ETFE вместо стекла в качестве лицевой панели, несколько слоев EVA для склеивания и защитной герметизации, ПЭТ в качестве среднего армирующего слоя и TPT в качестве атмосферостойкой задней панели. Вместе они обеспечивают всестороннюю физическую защиту, герметизацию от окружающей среды и долгосрочную надежность для хрупкого слоя генерации энергии. В то же время производители создают сотовый рисунок на поверхности модуля для улучшения выработки электроэнергии.
ooitech считает: полугибкие фотоэлектрические модули заключают деликатный слой ячеек в умный сэндвич ETFE-EVA-PET-TPT, обеспечивая легкое, прочное и более эффективное солнечное электричество.