Подписывайтесь:
Процесс производства полужёстких солнечных панелей
  • 2026-06-24
  • 1103 просмотра
  • Блог

Процесс производства полужёстких солнечных панелей

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.

Применение полугибких солнечных панелей

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:

Структурная схема гибкого солнечного модуля

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.

Поверхность гибкого солнечного модуля с сотовой текстурой

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.


Теги:

Запросить предложение

Все загрузки безопасны и конфиденциальны.

Почему выбирают нас

Мы предоставляем экспертизу, которой можно доверять наш сервис

Оборудование напрямую с завода.

Экономически эффективные преимущества

Мы предоставляем исключительную ценность, максимизируя результаты и оптимизируя бюджеты для клиентов.

Наша опытная команда

Наши квалифицированные специалисты специализируются на инновационных решениях и индивидуальных стратегиях.

Более 15 лет опыта в отрасли

Глубокий опыт гарантирует надежные, актуальные и проверенные результаты для успеха.

Отзывы

Что наши клиенты говорят о нас

Отзывы клиентов хвалят наше глубокое понимание их задач, что приводит к инновационным решениям и высокой рентабельности инвестиций. Долгосрочное сотрудничество — некоторые более десяти лет — демонстрирует их доверие и удовлетворенность. Их истории успеха побуждают нас постоянно превосходить ожидания. Узнать больше

Наша продукция

Наша новейшая продукция

Автоматическая машина для наклейки ленты: цикл 25 с, ±2 мм
2025-09-06 11:18:37

Автоматическая машина для наклейки ленты: цикл 25 с, ±2 мм

Автоматическая машина для наклейки ленты Ooitech наносит клейкую ленту на струны солнечных элементов с высокой точностью и скоростью.

Читать далее
C350-CQC Станок для резки полос EVA и TPT: 30-80 мм
2025-09-08 14:44:14

C350-CQC Станок для резки полос EVA и TPT: 30-80 мм

Пробивная и резальная машина C350-CQC — 30 шт/мин, точность ±0,2 мм для материалов EVA, TPT и PPE. Прецизионная обработка для шин и

Читать далее
Солнечный симулятор GIV: класс A+, нестабильность <1%
2025-09-08 13:49:42

Солнечный симулятор GIV: класс A+, нестабильность <1%

Gsolar GIV-20A2616 тестер солнечных панелей и симулятор солнца класса A+A+A+ с областью тестирования 2600mm x 1600mm, длительность импульса 10ms-100ms

Читать далее
SS-2500B Tabber Stringer: 2400 ячеек/ч, 3-20BB
2025-08-17 17:41:21

SS-2500B Tabber Stringer: 2400 ячеек/ч, 3-20BB

Полностью автоматический станок SS-2500B для соединения кристаллических кремниевых солнечных элементов с производительностью 2400 шт/ч, оснащенный инфракрасной пайкой

Читать далее
Низкожелезное закалённое солнечное стекло: 93,5% с AR-покрытием
2025-09-08 14:17:29

Низкожелезное закалённое солнечное стекло: 93,5% с AR-покрытием

Солнечное закалённое стекло для фотоэлектрических модулей: сверхпрозрачное низкожелезное стекло с антибликовым покрытием, обеспечивающее светопропускание 91,5%+ в размерах G1/M6/M10/M12.

Читать далее
Солнечная распределительная коробка и диодная коробка — класс защиты IP67/IP68
2025-09-09 17:15:20

Солнечная распределительная коробка и диодная коробка — класс защиты IP67/IP68

Солнечная распределительная коробка и диодная коробка с обходными диодами класса защиты IP67/IP68: защита от горячих точек, разъёмы MC4 и опциональный мониторинг тока вашего модуля.

Читать далее