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公开(公告)号:CN115284725B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202211064831.6
申请日:2022-09-01
Applicant: 英利能源发展有限公司 , 英利能源发展(天津)有限公司
Abstract: 本发明公开一种光伏组件层压设备及层压工艺,包括:下壳体,下壳体内设置有传动机构,固定孔内固接有抵接机构,下壳体内腔中部设置有加热机构;上壳体的内腔中部固接有限位板,限位板的下方设置有密封盖,密封盖的顶部两侧分别设置有升降机构,密封盖底面设置有密封件,密封盖一侧外壁设置有真空发生机构,密封盖的另一侧外壁设置有进气机构,上壳体内腔顶面固接有压紧气缸,缓冲壳体底面固接有压紧机构,压紧杆的底部贯穿缓冲孔固接有缓冲板,缓冲板和缓冲壳体之间固接有弹簧,限位板的底部设置有导向机构。本发明可实现压紧机构逐渐增大对光伏组件的压力,避免了压力突然施加过大造成光伏板组件的损坏,提高了生产质量。
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公开(公告)号:CN119382625A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411513970.1
申请日:2024-10-29
Applicant: 英利能源发展有限公司
Abstract: 本发明公开一种光伏组件紫外衰减测试方法,涉及光伏组件性能测试技术领域,该方法通过样品准备、紫外试验和数据处理三个步骤来评估光伏组件的紫外稳定性。首先,选取控制组件和被测样品组件,进行初始外观、电性能测试和电致发光EL测试;然后,将样品组件置于紫外光源下进行老化测试,并记录功率衰减;最后,通过计算紫外试验后的功率衰减值,对光伏组件的性能进行判定,以评估被测样品组件中电池的抗紫外性能。本发明测试方法旨在通过实验室测试评估光伏组件在紫外照射下的功率衰减,从而筛选抗紫外性能优异的电池组件,降低组件户外紫外衰减风险,以确保其长期可靠性。
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公开(公告)号:CN118685060A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410891265.9
申请日:2024-07-04
Applicant: 英利能源发展有限公司
IPC: C09D4/06 , C09D4/02 , C09D7/63 , H01L21/673
Abstract: 本发明公开了一种应用于花篮的绿色疏液涂料及其制备方法与应用,属于太阳能电池制造技术领域。本发明通过选用耐酸碱性能优异的聚氨酯和聚二甲基硅氧烷作为载体,选用聚丙烯微球提供表面粗糙度,从而保证了涂层在酸性或碱性体系下能够保持疏液作用;交联剂能够提高涂层的交联密度,增强涂层的耐久性,偶联剂能够提高聚二甲基硅氧烷与聚丙烯微球之间的相容性,改善涂层的整体性能;同时,聚二甲基硅氧烷与聚氨酯的复合结构增加了花篮表面的抗冲击性能,进一步降低了碎片率,最终得到的应用于花篮的绿色疏液涂料能够提高花篮表面的疏液性能,使花篮不带液或少带液。
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公开(公告)号:CN118611586A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410386205.1
申请日:2024-04-01
Applicant: 英利能源发展有限公司
IPC: H02S50/10
Abstract: 本发明公开一种光伏组件低辐照度下性能测试方法,属于光伏组件测试技术领域,包括步骤一、对标准组件进行1000W/m2条件下的功率测试,得到第一电性能参数;步骤二、对标准组件进行200W/m2条件下的功率测试,得到第二电性能参数;步骤三、用第一电性能参数在25±2℃条件下,对功率测试仪进行校准;采用校准后的功率测试仪对被测组件进行STC条件下的性能测试,功率记录为P1000;步骤四、用第二电性能参数在25±2℃条件下,对功率测试仪进行校准;采用校准后的功率测试仪对被测组件进行低辐照度条件下的性能测试,功率记录为P200;步骤五、对P1000和P200进行数据处理并确定被测组件在低辐照度下的性能。本发明测试方法过程简单快捷,能准确有效的评估光伏组件在低辐照度下的性能。
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公开(公告)号:CN118471845A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410689611.5
申请日:2024-05-30
Applicant: 英利能源发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种晶体硅电池片衰减测试方法,属于电池片衰减测试技术领域,包括:对电池片进行初始测试,生成初始测试结果;将完成初始测试的电池片放置在盐雾腐蚀箱中;对所述完成初始测试的电池片进行盐雾腐蚀,完成腐蚀后取出,获得腐蚀后电池片;对所述腐蚀后电池片进行测试,获得最终测试结果;基于所述初始测试结果和所述最终测试结果对晶体硅电池片的衰减进行判断,生成判断结果。
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公开(公告)号:CN118431338A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410479480.8
申请日:2024-04-22
Applicant: 英利能源发展有限公司
IPC: H01L31/18 , H01L31/0216 , H01L31/04
Abstract: 本发明涉及晶硅电池片生产领域,具体公开一种光化学增强晶硅电池背面poly钝化性能的方法及装置,该方法包括:步骤一、光化学法制备·OH,并经过选择性过滤后,将制备的·OH注入到清洗溶液中;步骤二、将硅片放入含有·OH的清洗溶液中,对硅片抛光面进行氧化,得到均匀分布的超薄湿法氧化层。该装置包括第一槽体和光化学氧化源循环系统,光化学氧化源循环系统包括氧化源循环管路、位于管路上的小功率磁力泵、第二槽体和氧化源发生装置;第二槽体通过氧化源循环管路向氧化源发生装置提供富氧溶液,富氧溶液在氧化源发生装置中反应产生·OH,并经过滤后流向第一槽体。采用该方法和装置能有效提高硅片抛光面氧化的均匀性和poly钝化性能,进而提高电池的光电转化效率。
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公开(公告)号:CN118197970B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410612546.6
申请日:2024-05-17
Applicant: 英利能源发展有限公司
Abstract: 本发明提供了一种TOPCON电池正面绕镀多晶硅刻蚀的监控方法,属于太阳能电池技术领域,包括对化学清洗腐蚀去绕镀后的硅片进行外观监控、对外观监控合格的硅片进行腐蚀后减重监控、对经减重监控合格的硅片进行表面亲疏水监控。本发明提供的TOPCON电池正面绕镀多晶硅刻蚀的监控方法,从外观、减重及表面亲疏水多元角度对去绕镀工序的工艺质量进行多级层层监控,及时调整化学腐蚀液浓度、温度等条件,不合格发现后及时返工,大大降低了不合格品的比例,提升了电池成品合格率,降低了电池综合制作成本。
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公开(公告)号:CN118398716A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410561148.6
申请日:2024-05-08
Applicant: 英利能源发展有限公司
IPC: H01L31/18 , H01L31/0216 , C01F7/428
Abstract: 本发明涉及太阳能电池制造技术领域,具体公开一种太阳能电池片边缘的钝化方法。本发明提供的太阳能电池片边缘的钝化方法,以铝粉和双氧水为原料,采用溶液法在通入氧气鼓泡的条件下制备得到氧化铝前驱体,然后将氧化铝前驱体覆于太阳能电池切割片的边缘后进行臭氧处理,有效降低了后续退火得到的氧化铝薄膜表面的不饱和键和悬挂键的数量,同时,制备得到的氧化铝的纯度高,不含有影响电池性能的杂质,从而显著提升了切割边缘的钝化效果,保证了电池性能,且该方法无需昂贵的大型镀膜设备,操作简单,薄膜沉积速率快,且形成的薄膜均匀,钝化后电池效率明显提升,具有较高的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN118232812A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410526105.4
申请日:2024-04-29
Applicant: 英利能源发展有限公司
IPC: H02S30/10
Abstract: 本发明公开一种全面屏高双面率光伏组件,涉及光伏组件技术领域,包括层压件,所述层压件双面透光,所述层压件的至少一对侧边连接有边框本体,所述边框本体胶粘于所述层压件的底面边缘形成支撑,且所述边框本体的一个侧边向上凸起并胶粘在所述层压件的侧面,所述边框本体向上凸起的侧边的高度在所述层压件上表面以下。本发明提出一种具有无遮挡边框结构的全面屏、低遮挡高双面率的光伏组件,通过对光伏组件的边框进行优化设计,更改常规用铝边框的结构,使其在不影响安装并保证整体安装强度的前提的,降低对背面电池的遮挡和对组件正面异物的阻挡。
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公开(公告)号:CN118231529A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410642886.3
申请日:2024-05-23
Applicant: 英利能源发展有限公司
Inventor: 潘明翠 , 王红芳 , 郎芳 , 翟金叶 , 孟庆超 , 马红娜 , 赵学玲 , 王子谦 , 史金超 , 张丽娜 , 李献朋 , 尹丽丽 , 于航 , 郭晓杰 , 薛敬伟 , 于波 , 刘莹 , 麻超
IPC: H01L31/18 , H01L31/0216 , H01L31/0224 , H01L31/0288 , H01L31/0352 , H01L31/068
Abstract: 本发明涉及太阳能电池技术领域,具体公开一种SE‑TOPCon电池及其制备方法。本发明在硼扩后采用掩膜将金属化区的富硼层进行掩盖后,进行后续的隧穿氧化层和多晶硅层的制备和磷扩散掺杂/原位扩散掺杂,然后经过清洗去除掩膜和非掩膜区的BSG层和富硼层,保留掩膜下的富硼层,将该富硼层作为重掺区,不但可以省去激光推进工序,且硼扩工序形成的富硼层的厚度较薄,可制成较浅的PN结,结深浅,有利于短波吸收,提高短路电流,进而提升电池效率。本发明提供的SE‑TOPCon电池的制备方法简便,无需昂贵的激光设备,设备投入低,能够有效降低电池的生产成本,并提高电池的生产效率,对于推进高效太阳电池制备技术的发展具有重要意义。
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