本实用新型采用了断栅设计、副主栅设计,相邻两根副栅线中的一根为连续副栅线4,呈连续直线结构;另一根为间断副栅线5,呈规律性断开式分布的虚线结构;本实施例的背电极设有多根,背电极的根数随着正面主栅线的根数做相应调整,与主栅线的根数相匹配,本实施例中背电---16根。间断副栅线5的断开处6产生两个断开端,四川12栅光伏组件,其中一个断开端通过一根副主栅7与相邻于该间断副栅线5的一根连续副栅线4衔接,另一个断开端通过另一根副主栅7以错位方式与相邻于该间断副栅线5的另一根连续副栅线4衔接。本实施例中间断副栅线在相邻两根主栅线之间设有一处断开,单晶硅12栅光伏组件,间断副栅线5的断开处6产生的两个断开端之间的距离为0.8~5mm。







国内也有多家制造商企业推出多主栅组件产品,多主栅技术------,主要归功于多主栅产品拥有的两大增益:(1)光学增益,常规组件平焊带区域会对电池造成光遮挡,将更多的光反射到空气中,而多主栅使用的圆形焊带可减少遮光面积,将光照有效反射到电池表面,进而提高组件短路电流,其中焊带区域光学利用率可由5%以下提高到40%以上;(2)电学增益,主栅线宽度更细、间距更窄,可缩短传输距离、降低电阻损耗,12栅光伏组件报价,降低电站系统---所带来的风险。此外,前述所用圆形焊丝2可以选用常规且通用的镀锡铜带,当然,采用其他材料的金属焊丝同样适用于本实用新型的方案。
实际验证—p型多晶
p 型多晶金刚线十二栅组件,半片组件较整片组件,正面功率较整片提升5.05w;相对于五栅整片整体提升10.65w,提升比例约4%。
实际验证—n型单晶
n型单晶十二栅双玻组件,半片组件较整片组件正面功率较整片提升6.14w;相对于五栅整片整体提升16.07w。
功率提升模拟研究(2)
改变三角焊带底角和边长,固定主栅数量组件模拟。
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