ทำไมเซลล์แสงอาทิตย์ BC ถึงต้องใช้กาวฉนวนที่ด้านหลัง?
สารบัญ
คำตอบสั้น: เซลล์แบบสัมผัสด้านหลังจำเป็นต้องใช้กาวฉนวนในระหว่างการเชื่อมต่อเซลล์เป็นแผง ในขณะที่เซลล์แบบทั่วไปไม่จำเป็น เหตุผลอยู่ที่รูปแบบด้านหลัง: บนเซลล์แบบ BC ขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้วจะสลับกันอยู่บนด้านหลัง ดังนั้นจุดบัดกรีที่อยู่ติดกันจึงมีขั้วตรงข้ามกันและอยู่ใกล้กัน หากไม่มีชั้นฉนวนกั้นระหว่างกัน ริบบอนหรือครีบดีบุกที่เชื่อมข้ามช่องว่างจะทำให้เกิดการลัดวงจร บนเซลล์แบบสัมผัสด้านหน้า ขั้วทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันทางกายภาพด้วยความกว้างทั้งหมดของเซลล์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้กาว กาวจะถูกทาที่ตำแหน่งที่กำหนดไว้บนด้านหลังก่อนหรือระหว่างการเชื่อมต่อ และความแม่นยำในการวางตำแหน่งมีความสำคัญพอๆ กับค่าฉนวนไฟฟ้า เพราะกาวที่อยู่ผิดตำแหน่งจะรบกวนจุดเชื่อมต่อ นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เครื่องเชื่อมต่อเซลล์แบบสัมผัสด้านหลังเป็นเครื่องจักรที่แตกต่างออกไป ไม่ใช่เพียงการตั้งค่าบนเครื่องมาตรฐาน
การผลิตโมดูล PV · โดย Jerry, Ooitech
ความลับเบื้องหลังกาวบนเซลล์ BC
โดยปกติเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานไม่จำเป็นต้องใช้กาวใดๆ ในระหว่างการบัดกรี แล้วทำไมเซลล์ BC ถึงมีขั้นตอนการติดกาวเพิ่มเติมนี้?
จริงๆ แล้วมันมาจากโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน BC ย่อมาจาก Back Contact Cell โดยพื้นฐานแล้ว ขั้วบวกและขั้วลบทั้งสองอยู่ที่ด้านหลังของเซลล์ เข้าใจแล้วใช่ไหม? กาวฉนวนมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วบวกและขั้วลบลัดวงจรและทำให้เกิดความผิดพลาดทางไฟฟ้า แน่นอนว่าคุณต้องทากาวนี้ และมันต้องกว้างพอที่จะครอบคลุมความกว้างของแถบนำไฟฟ้าที่ใช้บัดกรีได้ทั้งหมด
ตอนนี้ อุตสาหกรรมจัดการกระบวนการติดกาวนี้ในสองวิธี วิธีแรก ผู้ผลิตเซลล์สามารถทากาวก่อนจัดส่ง โดยใช้กาวที่บ่มเต็มที่ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน วิธีที่สอง โรงงานผลิตโมดูลสามารถเพิ่มอุปกรณ์ติดกาวในสายการผลิตของตน พวกเขาซื้อเซลล์ BC กึ่งสำเร็จรูปและทากาวกึ่งบ่ม เนื่องจากจะเข้าสู่การประกอบโมดูลโดยตรง
เนื่องจากเทคโนโลยี BC ยังไม่เป็นกระแสหลักอย่างแท้จริง และผู้เล่นรายใหญ่เช่น LONGi และ Aiko ไม่ค่อยขายเซลล์ BC เกรด A ที่เสร็จสมบูรณ์ในตลาดเปิด เราจึงเห็นโรงงานแปรรูปติดกาวเฉพาะทางจากบุคคลที่สามเกิดขึ้น

เจาะลึกการออกแบบแบบสลับกัน
หลายคนคิดว่าด้านหลังของเซลล์ BC แค่แยกบัสบาร์หลักขั้วบวกและขั้วลบ สิ่งที่พวกเขามองข้ามคือเส้นกริดบางแนวนอน (ฟิงเกอร์) ก็ถูกสลับระหว่างส่วนขั้วบวกและขั้วลบเช่นกัน ดังที่แสดงในแผนผังด้านล่าง

ตัวอย่างเซลล์ BC ในโลกจริง
ฉันบังเอิญมีเซลล์ BC อยู่ที่นี่ มาดูกันอย่างใกล้ชิดด้วยกัน คุณจะเห็นสองสิ่งชัดเจน: ตำแหน่งที่แน่นอนของกาวฉนวน และวิธีที่ฟิงเกอร์ขั้วลบเก็บกระแสเข้าสู่บัสบาร์หลักขั้วลบ ในขณะที่ฟิงเกอร์ขั้วบวกทำเช่นเดียวกันกับบัสบาร์ขั้วบวก
หากคุณข้ามกาวฉนวนตรงนี้ แถบเชื่อมจะสัมผัสกับทั้งสองขั้วอย่างแน่นอนในระหว่างกระบวนการ แท็บเบอร์สตริงเกอร์ และทำให้ทั้งระบบลัดวงจร

มุมมองของ Ooitech
การทำงานกับเซลล์ BC เปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงสำหรับสายการประกอบโมดูล เพราะหน้าสัมผัสด้านหลังแบบสลับกันเหล่านั้นไม่เหลือพื้นที่สำหรับความผิดพลาดในการบัดกรี เรากำลังเห็นโรงงานผลิตโมดูลจำนวนมากขึ้นที่ติดตั้งเครื่องทากาวเฉพาะทางก่อนเครื่อง tabber stringer เพื่อจัดการกับเซลล์กึ่งสำเร็จรูปและควบคุมต้นทุนการผลิตของตนเอง การอัปเกรดเป็นเทคโนโลยี xBC หมายความว่าอุปกรณ์ของคุณต้องการความแม่นยำสูงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางไฟฟ้า คุณสามารถชมภาพรวมของสายการผลิตแผงโซลาร์เซลล์สมัยใหม่ที่จัดการขั้นตอนการผลิตที่แม่นยำเหล่านี้ได้โดยดูช่อง YouTube ของเราที่ www.youtube.com/ooitech.