ทำไมสายเซลล์แสงอาทิตย์ BC ถึงบิดงอเหมือนเรือ?
สารบัญ
คำตอบสั้น: สายเซลล์แบบ back-contact โก่งงอเหมือนเรือเพราะการย้ายริบบอนทั้งหมดไปด้านหลังทำให้เมทัลไลเซชันและการหดตัวทางความร้อนอยู่ที่ด้านเดียวของเซลล์ทั้งหมด เมื่อสายที่บัดกรีเย็นลง ริบบอนจะหดตัวต้านกับหน้าด้านหน้าที่ไม่มีเมทัลไลเซชัน และความเค้นที่แตกต่างกันจะดัดให้สายโค้งงอ บนเซลล์แบบ front-contact ทั่วไป ริบบอนจะกระจายอยู่ทั้งสองด้าน ดังนั้นความเค้นจึงหักล้างกันบางส่วน การโก่งงอไม่ใช่เรื่องผิวเผิน: สายที่โค้งงอจะไม่วางราบบนกระจกตอนประกอบ ซึ่งทำให้ความหนาของสารห่อหุ้มไม่สม่ำเสมอหลังการลามิเนต และอาจทำให้เกิดไมโครแครกที่รอยต่อซึ่งสายถูกกดให้แบน การควบคุมโปรไฟล์ความร้อนในการบัดกรีและอัตราการเย็นตัวเป็นมาตรการหลัก ร่วมกับรูปทรงของริบบอนและการรองรับที่เซลล์มีในระหว่างการเชื่อมต่อ
การผลิตโมดูล PV · โดย Jerry, Ooitech
บทนำ
การย้ายแถบนำไฟฟ้าทั้งหมดไปไว้ด้านหลังเป็นจุดเด่นของโมดูล BC ดูสะอาดตา ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ที่พักอาศัยระดับพรีเมียม แต่เบื้องหลังความสวยงามนั้น สตริงเซลล์กลับโค้งเหมือนเรือลำเล็ก

ความไม่สมมาตรของโครงสร้างบวกกับการบัดกรีแถบนำไฟฟ้า
ขั้วทั้งสองอยู่ด้านหลัง
ไม่ว่าจะเป็น IBC หรือ TBC รอยต่อ PN ของเซลล์ BC อยู่ที่ด้านหลัง ขั้วบวกและขั้วลบอยู่ด้านหลังทั้งคู่ นั่นไม่ใช่โครงสร้างที่สมมาตร ยิ่งไปกว่านั้น ความเค้นหดตัวจากโครงสร้างหลายชั้นด้านหลังยังมากกว่าด้านหน้าอย่างมาก

รูปที่ 1: โครงสร้างเซลล์ BC
การบัดกรีที่อุณหภูมิสูงด้านเดียวทำให้เกิดส่วนที่เหลือ
ภายใต้กระบวนการผลิตโมดูล เซลล์ยังคงต้องเชื่อมต่อกันด้วยแถบนำไฟฟ้า การบัดกรีที่อุณหภูมิสูงด้านเดียวจะดึงเซลล์แต่ละเซลล์ให้โค้งไปด้านหลัง ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2: สตริงเซลล์ BC ในความเป็นจริง
สมมาตร TOPCon เซลล์ไม่ได้ทำงานแบบนี้ ดังที่คุณเห็นในรูปที่ 3

รูปที่ 3: สตริงเซลล์ TOPCon ในความเป็นจริง
ข้อบกพร่องทางพันธุกรรมนี้แก้ไขได้หรือไม่? ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่?
เราทำการทดสอบแล้ว เซลล์ที่หนาขึ้นไม่ได้ลดการบิดงอลงมากนัก และด้วยแนวโน้มการทำให้เวเฟอร์บางลงในตอนนี้ เมื่อเทียบกับการบัดกรีสองด้าน ปัญหานี้โดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ อุตสาหกรรมกำลังพยายามปรับปรุงเส้นกริดด้านหลังและใช้การบัดกรีที่อุณหภูมิต่ำ และปรากฏการณ์นี้ถูกตัดสินว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของบริษัท
มีข้อควรระวังอีกอย่าง ในขั้นตอนการลามิเนตที่ปลายโมดูล การบิดเบี้ยวแบบอสมมาตรจากการบัดกรีด้านเดียวนี้ทำให้ สารห่อหุ้ม ฟิล์มบนด้านหลังของเซลล์ไหลไม่สม่ำเสมอภายใต้อุณหภูมิสูง ในบางกรณีอาจมีความเสี่ยงที่ฟิล์มจะขาดหายไปด้วย ความน่าเชื่อถือในระยะยาวยังคงเป็นเครื่องหมายคำถาม
บางทีหนึ่งในโซลูชันในป่าเทคโนโลยีของ LONGi ที่กำจัดริบบอน อาจจะแก้ปัญหานี้ได้ในที่สุด
มุมมองของ Ooitech
เราเห็นการบิดเบี้ยวรูปเรือนี้บนสายการผลิตตลอดเวลา และมันคือการต่อสู้ระหว่างฟิสิกส์ของเซลล์และการควบคุมกระบวนการ มากกว่าที่จะเป็นข้อบกพร่องที่ขัดออกได้ ปัญหาการไหลของการเคลือบคือสิ่งที่เรากังวลที่สุด เนื่องจาก encapsulant ที่ไม่สม่ำเสมอด้านหลังคือจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวในภาคสนามหลายปีต่อมา จากมุมมองของสายการผลิตทั้งหมด การเชื่อมที่อุณหภูมิต่ำและการจัดการการวางซ้อนที่แน่นหนามีความสำคัญมากกว่าการไล่ตามเวเฟอร์ที่หนาขึ้น หากคุณต้องการดูว่า BC และ TOPCon สตริงทำงานอย่างไรผ่าน tabber-stringer และการเคลือบ คลิปในโรงงานของเราที่ www.youtube.com/ooitech น่าดู