Pagrindinės fotoelektrinių modulių surinkimo medžiagos yra grūdinto stiklo, EVA plėvelės, saulės elementų, užpakalinių lapų, aliuminio lydinio rėmų ir sankryžų dėžučių. Šios medžiagos veikia kartu, kad pasiektų tokias funkcijas kaip fotoelektrinis konvertavimas, struktūrinė apsauga ir srovė.

Saulės PV modulio išardymo schema
Saulės skydų rėmai, dar žinomi kaip aliuminio ekstruzijos rėmai, yra pagrindiniai saulės baterijų komponentai. Šie rėmeliai pritvirtina ir užklijuoja raktų saulės skydelio komponentus, įskaitant saulės stiklinį ir dangtelio stiklą. Stiprūs, tačiau lengvi, aliuminio rėmai ne tik teikia mechaninę saulės elementų palaikymą, bet ir padidina saulės skydelio atsparumą oro sąlygoms ir kitiems išoriniams veiksniams.
Aliuminio rėmai sustiprina bendrą saulės baterijų nelankstumą, leidžiantį jiems atlaikyti susikaupusio sniego ir kitų jėgų, su kuriomis jie gali susidurti per savo gyvenimo trukmę, svorį.
Aliuminio rėmo atsparumas korozijai daro jį esmine medžiaga saulės baterijoms apsaugoti. Tai iš tikrųjų apsaugo saulės energijos modulius iš drėgmės, dulkių dalelių, lietaus ir kitų kenksmingų elementų. Aliuminio saulės kolektorių rėmai efektyviai nusausina vandenį ir neleidžia šiukšlėms kauptis ant plokščių. Rėmai taip pat padeda išvengti drėgmės prasiskverbimo į plokštes ir sugadinti jų elektroninius komponentus.

Aliuminio rėmas
Saulės kamera
Saulės elementas, dar žinomas kaip fotoelektrinė ląstelė, yra prietaisas, kuris saulės šviesą paverčia elektra per fotoelektrinį efektą. Šis procesas apima tam tikras medžiagas, sukuriančias elektros srovę, kai veikiama saulės spindulių. Saulės elementai yra pagrindinis saulės baterijų komponentas, plačiai naudojamas naudoti saulės energiją įvairioms reikmėms, įskaitant elektros energiją.
Kristalinės silicio saulės elementai
Kristalinis silicis yra dažniausiai naudojama komercinių saulės elementų medžiaga. Tai sujungia nebrangų, didelį efektyvumą iki 26%- 27%, ilgalaikį stabilumą ir ilgaamžiškumą bei tvirtas pramonines technines žinias. Silicio energijos juostos tarpas yra 1,12 eV, o tai gerai atitinka saulės spektrą.
Saulės elementai, pagaminti iš silicio, yra populiariausias pasirinkimas šiandienos saulės baterijoms. Kristalinį silicį galima suskirstyti į skirtingus tipus, būtent monokristalinį silicį ir polikristalinį silicį.
Monokristalinis silicis - tai labai efektyvus saulės elementų, naudojamų aukščiausios kokybės saulės baterijose, tipas. Paprastai jie siūlo daugiau galios nei konkurentų produktai, tačiau yra daug brangesni. Saulės baterijos, naudojant monokristalines silicio ląsteles, pasižymi savitu mažų baltų deimantų modeliu. Taip yra dėl to, kaip supjaustyti vafliai.
Polikristalinis silicis - dar žinomas kaip „daugiakristalinis silicis“, tokio tipo saulės fotoelektrinės ląstelės yra labiausiai paplitusi. Dėl savo populiarumo ir efektyvesnio gamybos proceso (apimančio išlydytą silicį), saulės baterijos, naudojančios tokio tipo ląsteles, dažnai yra pigiausi.
Plonos plėvelės saulės elementai
Plonos - plėvelės saulės elementai, dar žinomi kaip ploni - plėvelės fotoelektrinės ląstelės, nes jos susideda iš kelių plonų fotoelektrinės medžiagos, daug plonesnės nei tipiškos p - n sankryžos saulės elementų, sluoksnių. Šios ląstelės gaminamos naudojant tokias medžiagas kaip amorfinis silicis, kadmio telluridas ir vario indis galio selenidas. Plono - filmų saulės elementų veikimo principai yra praktiškai identiški įprastų silicio plokštelių - ląstelių. Tačiau lankstus kelių medžiagų sluoksnių išdėstymas plonose - plėvelės ląstelės skiriasi nuo silicio ląstelių.
Saulės baterijos, naudojant plonas plėvelės saulės elementus, yra retesni nei kristalinio silicio alternatyvos. Nors jie paprastai būna pigesni, jų našumas nėra toks geras kaip C - SI technologija. Plonų plėvelės ląstelių pranašumas yra tas, kad jos yra lanksčios ir todėl šiek tiek patvaresni.
Populiariausios plonos plėvelės saulės elementų medžiagos yra šios:
Amorfinis silicis - tai populiari medžiaga, plačiai naudojama ant plonų plėvelės saulės elementų. Jis sunaudoja apie 1% silicio, kuriame yra tradicinės kristalinės silicio ląstelės, todėl ji yra žymiai pigesnė.
Kadmio Telluride - kadmio saulės elementai yra vienintelis plonas plėvelės produktas, kuris sukėlė monokristalinių silicio ląstelių veikimą. Šios medžiagos trūkumas yra tas, kad ji yra labai toksiška, sukelianti susirūpinimą dėl senų kadmio ląstelių šalinimo.
Vario indis galio selenidas (CIGS) - tai yra trečioji pagrindinė plonos plėvelės saulės elementų technologija. Palyginus tai su kristaliniu siliciu, CIGS ląstelės gali būti nuo 80 iki 160 kartų plonesnės.

Grūdintas stiklas
Fotoelektrinės stiklo reiškia stiklą, naudojamą ant saulės fotoelektrinių modulių, turinčių svarbių verčių, tokių kaip akumuliatorių apsauga ir šviesos perdavimas.
Apsauga nuo pažeidimo - grūdinto saulės skydelio stiklo yra apsauginis saulės baterijų sluoksnis, neleidžiantis tokiems aplinkos veiksniams kaip garai, vanduo ir nešvarumai sugadinti fotoelektrines ląsteles. Grožinio saulės kolektoriaus stiklas taip pat suteikia didelį stiprumą, puikų perdavimą ir žemą atspindį.
Patvarumas ir sauga - grūdinto stiklo siūlo iki keturių kartų daugiau jėgų nei standartinis stiklas. Šis stiprumas yra kritinis, nes saulės kolektoriaus priekiniame lape reikia ilgalaikės apsaugos nuo elementų. Dėl šiluminių ir cheminių procesų, kurie gamina grūdintą stiklą, jis taip pat žinomas kaip grūdintas arba apsauginis stiklas. Grūdintą stiklą saugiau naudoti, nes sulaužant jis susmulkina į daugybę mažesnių gabalų, sumažindama atsitiktinio sužalojimo tikimybę.
Eva filmas
Etileno vinilo acetatas (EVA) yra termoplastinis polimeras, turintis gerą radiacijos perdavimą ir mažą saulės šviesos skaidomumą. Jis naudojamas nuotraukoje - voltos (PV) pramonėje kaip kapsuliavimo medžiaga kristalinių silicio saulės elementų gamyboje PV modulių gamyboje. „Solar Eva“ filmai ilgą laiką apsaugo saulės baterijas, mažai praradus rezultatus.
Saulės EVA lapas yra pieno balta, guminė medžiaga. Kai šildomas, jis virsta skaidria apsaugine plėvele, kuri užklijuoja ir izoliuoja saulės elementus. Naudojant laminatorių, ląstelės prispaudžiamos tarp EVA lakštų vakuume, kur temperatūra siekia iki 150 laipsnių.
Svarbu pažymėti, kad EVA plėvelė nėra atspari UV -, todėl UV ekranui reikalingas priekinis stiklas. Po laminacijos etilenas - vinilo acetato lapas vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį užkirsti kelią drėgmei ir dulkėms patekti į saulės skydą. EVA lapas padeda ląstelėms plūduriuoti tarp stiklo ir užpakalinio lapo. Ši struktūra sušvelnina šoką ir vibraciją, apsaugo saulės elementus ir jų grandinę nuo fizinės žalos. Tai taip pat neleidžia deguonies ir kitoms dujoms oksiduoti ląsteles normalios energijos gamybos metu, taip pratęsdamas saulės elementų eksploatavimo laiką.


Užpakalinis lapas
Fotoelektrinio modulio gale naudojama užpakalinio lapo plėvelė. Užpakalinis lapas yra daugiasluoksnis laminatas, pagamintas iš įvairių polimerų medžiagų ir neorganinių modifikatorių. Ši daugiasluoksnė struktūra leidžia užfiksuoti optinius, termomechanines, elektrines ir barjerines savybes pritaikyti prie specifinių fotoelektrinio modulio reikalavimų. Jie vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį apsaugodami juos nuo atšiaurių, keičiančių aplinkos sąlygas visą gyvenimą.
Ne visi užpakaliniai lapai yra sukurti lygūs. Norėdami apsaugoti saulės baterijas daugiau nei 25 metus, jos turi pasiekti optimalų trijų pagrindinių savybių pusiausvyrą: atsparumas oro sąlygoms, mechaninis stiprumas ir sukibimas. Šios savybės turi išlikti stabilios per visą modulio gyvenimą.
Užpakalinis lapas - Susiję gedimai gali sukelti katastrofišką saulės baterijų gedimą, sunkų galios degradaciją ir rimtus saugos pavojus. Poveikis gali būti didelis, pradedant didele prekės ženklu ir reputacijos žala iki asmens sužalojimo.
Pv - moduliai, rasti pv -, galima suskirstyti į tris grupes. Pirmosios klasės užpakalinius lapus sudaro vienas pagrindinis polimero komponentas, poliamidas (PA), o antrosios ir trečiosios klasės BSS yra daugialypės - komponentas ir daugialypės - sluoksnio užpakaliniai lapai. Kelių - komponentų užpakalinius lapus sudaro polietileno tereftalato (PET) šerdies sluoksnis. Antroji klasė turi simetrišką sluoksnio struktūrą, o tai reiškia, kad vidiniame sluoksnyje ir oro sluoksnyje yra fluorintas polimeras. Priešingai, trečioji užpakalinio lapo klasė turi asimetrinę struktūrą: PET šerdies sluoksnį, vieną fluorintą dangos (FC) sluoksnį oro ir poliolefinų, tokių kaip polietilenas (PE), polipropilenas (PP), vidinius sluoksnius.
Sankryžos dėžutė
Junction dėžutė pritvirtinta prie modulio galo su klijais. Pagrindinė jo funkcija yra išleisti saulės modulių sukuriamą elektrą per kabelius.
Junction dėžutė veikia kaip jungtis, užpildanti tarpą tarp saulės modulių ir valdymo įrangos, tokios kaip keitikliai. Junction dėžutės viduje saulės modulių sukuriama srovė yra nukreipta per gnybtus ir jungtis, o po to nukreipta į vartotoją. Elektrinių gnybtų mechaninis stipris ir elektrinis stabilumas sankryžoje yra labai svarbus saugiems, patikimam ir ilgas - fotoelektrinių (PV) modulių veikimo terminas. Tikimasi, kad ši funkcija pratęs 25 metų garantinį tipiškų PV produktų laikotarpį.
„Junction Box“ apsauginės funkcijos apima tris aspektus: pirma, aplinkkelio diodai apsaugo nuo karšto taško efektų, apsaugo ląsteles ir modulius; Antra, unikalus sandarinimo konstrukcija suteikia hidroizoliacijos ir ugniai atsparių; Trečia, unikalus šilumos išsklaidymo konstrukcija sumažina jungties dėžutės ir aplinkkelio diodų veikimo temperatūrą, taip sumažinant galios nuostolius, kuriuos sukelia nuotėkio srovė moduliuose.
Atsparumas oro sąlygoms reiškia medžiagų, tokių kaip dangos, plastikai ir guminiai produktai, gebėjimai atlaikyti lauko naudojimo tvirtumą, pavyzdžiui, didelę žalą, kurią daro saulės šviesa, šiluma, šaltis, vėjas, lietus ir bakterijos. Šis pasipriešinimas vadinamas atsparumu oro sąlygoms.









