+86-510-86539918/+86- 15365239088                         info@lp-solar.com
блоги, посвященные инновациям в области солнечных панелей, тенденциям в области технологий фотоэлектрических модулей, достижениям в области солнечных батарей и идеям возобновляемых источников энергии.
Дом / Блоги / Анализ основных структур ячеек фотоэлектрических панелей: линии сетки, точки PAD, точки MARK и раздвоенные вырезы

Анализ основных структур ячеек фотоэлектрических панелей: линии сетки, точки PAD, точки MARK и раздвоенные вырезы

Просмотры: 0     Автор: Редактор сайта Время публикации: 19.05.2026 Происхождение: Сайт

Запросить

кнопка «Поделиться» в Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
поделиться этой кнопкой обмена

Поскольку фотоэлектрическая панель является основным компонентом системы производства солнечной энергии, ее эффективность и срок службы зависят не только от материала и технологии изготовления элемента, но также от конструкции многих тонких структур на его поверхности. Линии сетки, точки PAD, точки MARK и раздвоенные насечки — каждая из этих четырех, казалось бы, незначительных деталей играет решающую роль, совместно гарантируя, что фотоэлектрические элементы стабильно и эффективно преобразуют солнечную энергию в электрическую. Сегодня мы разберем эти основные структуры одну за другой, чтобы понять их «скрытые функции».

I. Линии сетки: «Текущая сеть сбора и передачи» фотоэлектрических элементов

Линии сетки — наиболее понятные структуры на поверхности фотоэлементов. Видимые тонкие линии и более широкие линии вместе образуют «систему передачи тока» клетки, точно так же, как кровеносные сосуды человеческого тела, ответственные за упорядоченный сбор, агрегацию и передачу фотогенерируемой электрической энергии.

Линии сетки в основном делятся на два типа, которые имеют четкое разделение труда и работают вместе: один — это тонкие линии сетки, плотно расположенные на поверхности ячейки, тонкие и равномерно распределенные. Их основная функция — эффективно захватывать фотогенерированные электроны, вырабатываемые клеткой после поглощения солнечного света, минимизировать потерю электронов и обеспечивать эффективный сбор каждого бита электрической энергии; другой — основные линии сетки, которые значительно шире тонких линий сетки и в основном сделаны из высокопроводящего серебра или алюминия. Они эквивалентны «главным кровеносным сосудам», ответственным за агрегирование рассеянного тока, собранного тонкими линиями сетки, а затем передачу его во внешнюю цепь клетки для завершения первоначальной передачи электрической энергии. Без эффективной работы линий электросети электрическая энергия, генерируемая элементом, не может экспортироваться, а фотоэлектрическая панель не может осуществлять выработку электроэнергии.

II. PAD Points: «Соединительный мост» между ячейками и лентами

Если линии сетки — это «сеть передачи тока» внутри ячейки, то точки PAD — это «интерфейс», соединяющий эту сеть с внешней средой. Официально известные как металлические контактные точки, они представляют собой определенные области на поверхности клетки, через которые проходят основные линии сетки.

Точки PAD — это специально разработанные металлические электроды, основная функция которых заключается в соединении ячейки и ленты. В качестве «проводящего провода», соединяющего каждую ячейку внутри модуля, лента должна быть тесно связана с основными линиями сетки ячейки через точки PAD. С одной стороны, точки PAD могут повысить проводимость между ячейкой и лентой, снизить контактное сопротивление и избежать потерь электрической энергии в соединительной части; с другой стороны, они могут повысить прочность сварки между лентой и элементом, обеспечить прочное соединение между ними, предотвратить такие проблемы, как отслоение сварки и холодную сварку во время последующей обработки, транспортировки или использования модуля, а также обеспечить стабильность модуля.

III. MARK Points: «Эталон позиционирования» для клеточной печати

Точки MARK, также известные как контрольные точки, являются незаменимыми «метками позиционирования» в процессе производства клеток. Хотя их роль кажется скрытой, они напрямую определяют точность печати линий сетки, тем самым влияя на эффективность выработки электроэнергии элементом.

Если взять в качестве примера основную ячейку TOPCON, то на ее передней и задней сторонах необходимо напечатать линии сетки, а печать каждой стороны делится на два раза: первый раз для печати основных линий сетки, а второй раз для печати мелких линий сетки. Поскольку основные линии сетки и тонкие линии сетки должны точно совпадать, любое позиционное отклонение приведет к снижению эффективности сбора тока и даже к выходу из строя элемента. Чтобы решить эту проблему, при первой печати основных линий сетки в определенных позициях ячейки печатаются 4 точки MARK. При печати тонких линий сетки во второй раз система визуального распознавания машины для трафаретной печати точно определит положения этих 4 точек MARK, а затем выполнит точную настройку печатного экрана, чтобы гарантировать, что относительные положения основных линий сетки и линий тонкой сетки не отклоняются, гарантируют точность печати и закладывают основу для эффективного выработки энергии ячейки.

IV. Раздвоенные вырезы: «защитная конструкция ячеек», устойчивая к сколам

Раздвоенные выемки представляют собой конструкцию особой формы в конце основных линий сетки ячейки. Казалось бы, простая «раздвоенная» форма на самом деле позволяет избежать таких проблем, как сколы и микротрещины элемента в процессе обработки, и является «защитной деталью», обеспечивающей целостность элемента.

Мы знаем, что основные линии сетки ячейки необходимо соединить с лентой, чтобы обеспечить проводимость тока внутри модуля. Однако если основные линии сетки расположены слишком близко к краю ячейки, лента после сварки образует определенную выпуклость. Во время последующих процессов переноса модуля, ламинирования и других процессов обработки край ячейки, соответствующий концу основной сетки, будет подвергаться постоянным нагрузкам из-за выпирающей ленты, что со временем приведет к сколам ячейки и повлияет на срок службы модуля.

Чтобы решить эту проблему, существующая технология обычно проектирует основные линии сетки за пределами точек PAD в головной и хвостовой части ячейки в раздвоенной зоне сварки - такая конструкция позволяет избежать прямого прохождения основных линий сетки через сварочные площадки в головной и хвостовой частях, рассеивает напряжение, вызванное лентой после сварки, эффективно предотвращает микротрещины и сколы во время сварки и последующей обработки, не только обеспечивает целостность ячейки, но и повышает надежность фотоэлектрического модуля.

Вывод: детали определяют эффективность, крошечные конструкции поддерживают основу фотоэлектрической генерации энергии

Линии сетки, точки PAD, точки MARK и раздвоенные вырезы — эти четыре, казалось бы, крошечные структуры соответственно берут на себя ключевые роли по сбору тока, соединению и проводимости, точному позиционированию и защите. Они взаимодействуют друг с другом и незаменимы, вместе создавая основу для эффективной и стабильной работы фотоэлектрических элементов. Итерация и модернизация фотоэлектрических технологий отражаются не только в прорыве в материалах элементов, но и в оптимизации этих детальных проектов. Понимание этих основных структур может не только помочь нам лучше понять принцип работы фотоэлектрических панелей, но и помочь нам более четко осознать, что каждый бит чистой электрической энергии не может быть отделен от бесшумной поддержки этих «крошечных компонентов».

Похожие блоги

контент пуст!

Наполним мир солнечной энергией! Желаю, чтобы Земля становилась все более зеленой!

Быстрые ссылки

Категория продукта

Оставить сообщение
Получить цену

О нас

Связаться с нами

 +86-510-86539918
 +86- 18936872512
 No.218 Qingtong Road, город Цинъян, город Цзянинь, провинция Цзянсу, Китай
Авторское право © 2025 Jiangyin Licheng Light Energy Co., Ltd. Все права защищены. | Карта сайта | политика конфиденциальности