Просмотры: 0 Автор: Редактор сайта Время публикации: 19.05.2026 Происхождение: Сайт
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».
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.
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.
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.
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.
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».
контент пуст!