[go: up one dir, main page]

CZ20022991A3 - Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu - Google Patents

Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu Download PDF

Info

Publication number
CZ20022991A3
CZ20022991A3 CZ20022991A CZ20022991A CZ20022991A3 CZ 20022991 A3 CZ20022991 A3 CZ 20022991A3 CZ 20022991 A CZ20022991 A CZ 20022991A CZ 20022991 A CZ20022991 A CZ 20022991A CZ 20022991 A3 CZ20022991 A3 CZ 20022991A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
layer
solar cell
cell system
carrier
photovoltaic module
Prior art date
Application number
CZ20022991A
Other languages
English (en)
Inventor
Albert Plessing
Original Assignee
Isovolta-Österreichische Isollierstoffwerke Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Isovolta-Österreichische Isollierstoffwerke Ag filed Critical Isovolta-Österreichische Isollierstoffwerke Ag
Publication of CZ20022991A3 publication Critical patent/CZ20022991A3/cs

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/06Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
    • B32B27/08Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10FINORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
    • H10F19/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one photovoltaic cell covered by group H10F10/00, e.g. photovoltaic modules
    • H10F19/80Encapsulations or containers for integrated devices, or assemblies of multiple devices, having photovoltaic cells
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10FINORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
    • H10F71/00Manufacture or treatment of devices covered by this subclass
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B37/00Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
    • B32B37/14Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers
    • B32B37/16Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating
    • B32B37/20Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating involving the assembly of continuous webs only
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B37/00Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
    • B32B37/14Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers
    • B32B37/16Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating
    • B32B37/22Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating involving the assembly of both discrete and continuous layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B38/00Ancillary operations in connection with laminating processes
    • B32B38/0036Heat treatment
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Description

Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu, který obsahuje na nosném materiálu nanesený systém solárních článků, uzavřený případně z obou stran zapouzdřovacími materiály ve formě vrstvených struktur.
Dosavadní stav techniky
Fotovoltaické moduly slouží k výrobě elektrické energie ze slunečního světla. Výroba elektrické energie se přitom provádí v systému solárních článků, který je s výhodou tenkovrstvový. Tenkovrstvové solární články mohou být tvořeny různými polovodičovými systémy, například CIGS (měď-indium-galliumselenid), CTS (kadmium-tellurid-sulfid), a-Si (amorfní křemík} a jinými.
Tyto tenké polovodičové systémy se nanášejí na tuhé nosné materiály, jako je sklo, nebo na pružné nosné materiály, jako jsou polyimidové folie, ocelové pásy, kovové folie nebo podobně.
Tenkovrstvové solární články jsou citlivé na povětrnostní vlivy jako je vlhkost, kyslík a UV-záření. Musejí však být chráněny také proti mechanickému poškození a navíc také elektricky izolovány. Proto je třeba chránit tyto tenkovrstvové solární články z obou stran zapouzdřovacími materiály. Jako zapouzdřovací materiály slouží například jedna nebo více vrstev ze skla a/nebo plastových folií.
• · · · · · » I ’ Σ ···· · 4 · · · · · · ···· · 4 449 4 4 4 · • a a · « «44a • 4 4 44 44 ·· 4444
- 2 Přihlašovatelem jsou vyráběny vrstvené plastové folie pod označením ICOSOLAR, které sestávají v podstatě z polyvinylfluoridu (PVF) a polyethylentereftalátu (ΡΕΊΐ), které se způsobem vakuového laminování, který je popsán v dokumentu W0-A194/29106, používají k výrobě fotovoltaických modulů. Další způsob vakuového laminování je popsán v dokumentu EP-A1-969 521. Těmito známými způsoby se sice vyrobí fotovoltaické moduly, ve kterých je systém solárních článků uspokojivě chráněn proti vlivům povětrnosti, avšak výroba je spojena s poměrně vysokou spotřebou energie a je poměrně zdlouhavá, protože kroky laminování se provádějí jednotlivě, to jest diskontinuálně. Kontinuální způsoby výroby tenkovrstvových fotovoltaických modulů kašírováním jsou popsány v dokumentech US-A-5,092, 939 a US-A-5,273,608, tyto způsoby však mají nevýhodu spočívající v tom, že jednotlivé vrstvy někdy značně nákladného sloupce vrstev pro fotovoltaický modul se také jednotlivě musejí přivádět k sobě navzájem, což činí výrobu poměrně nepřehlednou a tudíž složitou, protože se navzájem spojuje mnoho vrstev z různých materiálů.
Úkolem vynálezu je proto nalezení způsobu výroby tenkovrstvových fotovoltaických modulů, který bude možno provádět rychleji a s nižší spotřebou energie a při kterém se přesto vyrobí tenkovrstvové fotovoltaické moduly s dostatečnou odolností proti povětrnostním vlivům pro použití v exteriéru.
Podstata vynálezu
Uvedený úkol řeší a nedostatky známých řešení tohoto druhu do značné míry odstraňuje způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu, který obsahuje na nosném materiálu nanesený systém solárních Článků, uzavřený případně z obou stran zapouzdřovacími materiály ve formě vrstvených struktur, podle »··· » · · · · · • * ·»·» « · · ·· · · · * • * · · · ···· ·· · · ·· ·· ···
- 3 'vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pás zapouzdřovacího materiálu , který sestává z ochranné vrstvy proti povětrnostním vlivům, bariérové vrstvy a plastové těsnicí vrstvy, se nanáší v kašírovacím ústrojí na další pás materiálu sestávající ze systému solárních článků a jejich nosného materiálu tak, že plastová těsnicí vrstva navazuje na systém solárních článků a zvýšeným tlakem a zvýšenou teplotou jednoho nebo obou kalandrovacích válců nejméně na teplotu změknutí plastové těsnicí vrstvy se vytváří tenkovrstvový fotovoltaický modul ve formě vrstvené struktury.
Vyrobený tenkovrstvový fotovoltaický modul se s výhodou přídavně vytvrzuje.
Jako nosný materiál pro systém solárních článků se může použít pružný nosný materiál.
Je výhodné, jestliže jako pružný nosný materiál se použije materiál na bázi plastové folie, popřípadě vrstvené plastové folie.
Je také možné, že jako pružný nosný materiál se použije materiál na bázi kovové folie nebo ocelového pásu.
Je však také možné, že jako nosný materiál pro systém solárních článků se použije tuhý nosný materiál.
Jako tento tuhý nosný materiál se může použít sklo.
Zapouzdřovací materiál s výhodou obsahuje bariérovou vrstvu, která sestává z ochranné vrstvy proti povětrnostním vlivům, anorganické oxidové vrstvy a nosné vrstvy pro tuto anorganickou v · • · · • ·« 4« • 4 · t • 44· • · ··· • 4 4
44
- 4 oxidovou vrstvu.
Je výhodné, jestliže v nosné vrstvě se použijí plastové folie nebo vrstvené plastové folie na bázi polyethylennaftenátu (PEN) nebo koextrudátu z polyethylentereftalátu (PETP) a polyethylennaftenátu (PEN).
Dále je výhodné, jestliže v bariérové vrstvě se použije anorganická oxidová vrstva na bázi hliníku nebo křemíku o tloušťce 30 až 200 nm.
Plastová těsnící vrstva je s výhodou zhotovena z tavitelných materiálů, jako jsou polyamidy nebo termoplastické elastomery a/nebo ionomery.
Přehled obrázků na výkresech
Podstata vynálezu bude dále objasněna na příkladech jeho provedení, které jsou popsány na základě připojených výkresů, které schematicky znázorňují:
- na obr. 1 konstrukci pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu, vyrobeného způsobem podle vynálezu,
- na obr. la zapouzdřovací materiál,
- na obr. 2 strukturu pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu, vyrobeného způsobem podle vynálezu,
- na obr. 3 zařízení pro výrobu tuhého tenkovrstvového • 44
- 5 • 4 4
4 4 • 4 4444 • 44
4
4 4 • 4 ·
4
4
4
4444 fotovoltaického modulu,
- na obr. 4 zařízení pro výrobu pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu, a
- na obr. 5 diagram propustnost různých nosných materiálů s povlakem z SiOK pro vodní páru, přičemž jako nosné materiály jsou použity a navzájem srovnávány folie z různých plastů.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je znázorněna konstrukce tuhého tenkovrstvového fotovoltaického modulu 1, vyrobeného způsobem podle vynálezu, který sestává z tenkovrstvového systému 2 solárních článků na tuhém nosném materiálu 3, například skle, který současně slouží jako první zapouzdřovací materiál, a z druhého zapouzdřovacího materiálu 4.
Na obr. la je znázorněn druhý zapouzdřovací materiál 4, který sestává z plastové těsnicí vrstvy 5 a bariérové vrstvy 9, která sestává z nosné vrstvy 6 pro z plynné fáze vyloučenou anorganickou oxidovou vrstvu 7 a z ochranné vrstvy 8 proti povětrnostním vlivům.
Na obr. 2 je znázorněna struktura pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu 10, vyrobeného způsobem podle vynálezu. Pružnosti je dosaženo pružným nosným materiálem 11.
Na obr. 3 je znázorněno zařízení 12 pro výrobu tuhého tenkovrstvového modulu 1.
··· ···· · ·* · » · · · ···· ·· · « · ···· · · φ ··· · · · · • · · ·· · · · · ·· · ·· ·· ·· ····
- 6 Na obr. 4 je znázorněno zařízení 20 pro výrobu pružného tenkovrstvového modulu 10.
Na obr. 5 je znázorněn diagram propustnost různých nosných folií s povlakem z SiOx pro vodní páru, přičemž jako nosné folie jsou použity a navzájem srovnávány folie z různých plastů.
Podstata vynálezu je dále blíže vysvětlena na příkladech jeho provedení:
V první fázi výroby se připraví druhý zapouzdřovací materiál 4 podle obr. la, který sestává z ochranné vrstvy 8 prori povětrnostním vlivům, anorganické oxidové vrstvy 7, nosné vrstvy 6 a plastové těsnicí vrstvy 5.
V příkladech a) až c) jsou uvedeny možné varianty volby materiálů jednotlivých vrstev:
Příklad a) :
Ochranná vrstva 8 proti povětrnostním vlivům : polyvinylchlorid (PVF) nebo polyvinylidenchlorid (PVDF) ve formě folie,
Lepicí vrstva (neznázorněná) : polyurethan
Anorganická oxidová vrstva 7 : oxidy křemíku (SiOx) nebo oxid hlinitý (A12O3,
Nosná vrstva 6 pro anorganickou oxidovou vrstvu 7 :
polyethylennaftenát (PEN) nebo polyethylentereftalát (PETP), jakož i z nich společně vytlačené vrstvené struktury ve formě folií nebo vrstvených folií
- 7 • tttt tttttttt tt tttttt · · · · tt · tttt·* tttt · tttttt • tttt tttt tt tttt · tttt tttt • tttttt • i tt • tttt • tttt • tt tttttttt
Plastová těsnicí vrstva 5 : ethylenvinylacetát (EVA) nebo ionomery, polymethylmetakrylát (PMMA), polyurethan, polyester nebo tavitelný materiál
Příklad b) :
Ochranná vrstva 8 proti povětrnostním vlivům : Top-Coat povrstvení z polyurethanu nebo polymethylmetakrylátu (PMMA) a ze stabilizované polyethylentereftalétové folie
Lepicí vrstva (neznázorněná) : polyurethan
Anorganická oxidová vrstva 7 : oxidy křemíku (SiOx, nebo oxid hlinitý (A12O3)
Nosná vrstva 6 pro anorganickou oxidovou vrstvu 7 : polyethylennaftenát (PEN) nebo polyethylentereftalát (PETP), jakož i z nich společně vytlačené vrstvené struktury ve formě folií nebo vrstvených folií
Plastová těsnicí vrstva 5 : ethylenvinylacetát (EVA) nebo ionomery, polymethylmetakrylát (PMMA), polyurethan, polyester nebo tavitelný materiál
Příklad c) :
Ochranná vrstva 8 proti povětrnostním vlivům : fluorované polymery jako je ethylen-tetrafluorethylénový kopolymer (ETFE), polyvinylidenfluorid (PVDF), polyvinylidenfluorid (PVF) nebo jiné folie z fluorovaných polymerů
- 8 (SiOx) nebo oxid ·· * ·» »· ·♦ ♦· • 9 9 9 · 9 · · * · · » · · ♦ A 9 · · «« * • · ···· « 9 · ··* · · · • · · · 9 9 9 · 9 ·· · »· *· · ···*
Anorganická oxidová vrstva 7 hlinitý (Al2O3) oxidy křemíku
Plastová těsnicí vrstva 5 : ethylenvinylacetát (EVA) nebo ionomery, polymethylmetakrylát (PMMA), polyurethan, polyester nebo tavitelný materiál
V příkladech a) až c) jsou uvedeny složky druhého zapouzdřovacího materiálu 4, které zásluhou jejich součinnosti chrání systém 2 solárních článků proti povětrnostním vlivům a vniknutí vodní páry.
Jako ochranná vrstva 8 proti povětrnostním vlivům se volí zejména fluorované polymery, které chrání systém 2 solárních článků proti povětrnostním vlivům, například proti UV-záření.
Na nosnou vrstvu 6, která sestává například z polyethylennaftenátu (PEN) nebo koextrudátu PET-PEN, se vakuovým napařením nanese anorganická oxidová vrstva 7 o tlouštce 30 až 200 nm. Bariérová vrstva 9, která sestává z nosné vrstvy 5 a anorganické oxidové vrstvy 7, chrání systém 2 solárních článků proti vniknutí vodní páry.
Vrstvená struktura s anorganickou oxidovou vrstvou 7 má totiž tu výhodu, že propustnost pro vodní páru je přibližně desetkrát nižší než u srovnatelných anorganických oxidových vrstev na foliích z polyethylentereftalátu (PETP), což je také patrné z diagramu na obr. 5, ze kterého je zřejmé, že polyethylentereftalát (PETP) jako nosná vrstva 6 sice vykazuje uspokojivé hodnoty, avšak propustnost pro vodní páru, vyjádřenou v g/m2/den (gram na metr čtvereční a den), lze podstatně snížit • · · • · · · * · ·♦· • · · · * · ·♦·· · • · · ·« «
přísadou polyethylennaftenátu (PEN) . Toto je na obr. 5 ve dvou sériích měření na materiál demonstrováno na koextrudátu polyethylentereftalát (PETP)-polyethylennaftenát (PEN) a čistém polyethylennaftenátu (PEN).
Plastová těsnicí vrstva 5, která je použita v druhém zapouzdřovacím materiálu 4, zajišťuje zásluhou svých lepicích vlastností přídavnou ochranu pro systém 2 solárních článků, protože zajišťuje slepení tohoto systému 2 solárních článků s druhým zapouzdřovacím materiálem 4.
Výroba druhého zapouzdřovacího materiálu 4 podle některého z příkladů a) až c) volby materiálů ochranné vrstvy 8 proti povětrnostním vlivům, anorganické oxidové vrstvy 7, nosné vrstvy 6 a plastové těsnicí vrstvy 5 se provádí o sobě známým laminovacím postupem.
Nezávisle na tom se na nosnou vrstvu 6, například například polyethylennaftenátovou folii (PETP) nebo koextrudovanou polyethylennaftenát/polynaftenátovou folii (PETP-PEN) napařením z plynné fáze nanese anorganická oxidová vrstva 7, například vrstva oxidu hlinitého (SiOJ .
Na anorganickou oxidovou vrstvu 7 se následně nakašíruje ochranná vrstva 8 proti povětrnostním vlivům, která může být tvořena plastovou folií nebo vrstvenou plastovou folií.
Takto vyrobený druhý zapouzdřovací materiál 4 se ve formě zásobního svitku 13' vloží do zařízení podle obr. 3. Do podávacího ústrojí 13 se na neznázorněný dopravní pás uloží systém 2 solárních článků spolu s tuhým nosným materiálem 3, například sklem, které se pak přenášejí do vyhřívacího ústrojí
- 10 • » »
1 < < t 4 ř f < * r 4 4 f · 4 r 4 »·* * 1 r * * 4 4 » * { i f f < < 4 i i řt « f * f : í' : < < * < 4 ♦ t 4 f t r r
15. Pomocí neznázorněného regulačního zařízení se systém 2 solárních článků spolu s tuhým nosným materiálem 3, například nosným sklem, zahřeje ve vyhřívacím ústrojí 15 na teplotu změknutí plastové těsnicí vrstvy 5 v druhém zapouzdřovacím materiálu 4. Jak předehřátý druhý zapouzdřovací materiál 4, tak i na teplotu 70 až 180 °C předehřátý systém 2 solárních článků spolu s tuhým nosným materiálem 3 se pak zavedou do kašírovacího ústrojí 16, tvořeného dvojicí kalandrovacích válců 17. Zásluhou zvýšené teploty v kašírovacím ústrojí 16, která s výhodou činí 70 až 180 °C, a tlaku vyvozovaného kalandrovacími válci 17, který činí s výhodou 80 až 400 N/cm (tlak na styčné linii}, se kašírováním vyrobí zapouzdřený tuhý tenkovrstvový fotovoltaický modul 1 podle obr. 1. Tento se přenese do vytvrzovací pece 18, ve které se za teploty přibližně 120 až 190 °C provede vytvrzení zejména plastové těsnicí vrstvy 5. Po příslušném nařezání se hotové tuhé tenkovrstvové fotovoltaické moduly 1 odebírají z expedičního ústrojí 19.
Na obr. 4 je znázorněn další příklad zařízení 20 k provádění způsobu podle vynálezu. Podobně jako v předchozím příkladu provedení se vyrobí druhý zapouzdřovací materiál 4 a uloží jako zásobní svitek 13'. V dalším zásobním svitku 13’ je uložen systém 2 solárních článků spolu s pružným nosným materiálem 11.
Tento pružný nosný materiál 11 může být tvořen plastovou folií nebo vrstvenou plastovou folií. Jako pružný nosný materiál 11 jsou vhodné například plasty obsahující polyimidy.
Druhý zapouzdřovací materiál 4, popřípadě systém 2 solárních článků spolu s pružným nosným materiálem 11 se následně zavedou do kašírovacího ústrojí 21. Oba pásy materiálu se přitom ve vyhřívacích ústrojích 23, 23' předehřejí na teplotu změknutí
- 11 •toto ···· ···» • to·· · · · · ·· · • to *··· toto to ··· · · · * • •to · · · ··· ·· · ·· toto toto toto·· plastové těsnicí vrstvy 5, to jest přibližně na 70 až 180 °C. Kašírovací ústrojí 21 je podle obr. 4 tvořeno například dvojicí kaladrovacích válců 22. Jeden nebo oba tyto kaladrovací válce 22 jsou přitom zahřátý nejméně na teplotu změknutí plastové těsnicí vrstvy 5, to jest přibližně na 70 až 180 °C. Předehřátý druhý zapouzdřovací materiál 4 se přitom v mezeře 22' mezi kaladrovacími válci 22 nanese přímo na systém 2 solárních článků a slisuje s ním tlakem mezi kaladrovacími válci 22 o velikosti přibližně 80 až 400 N/cm (tlak ve styčné linii). Vzniklá vrstvená struktura se pak za teploty přibližně 120 až 190 °C vytvrdi ve vytvrzovací peci 24. Tímto kašírováním se provede zapouzdření systému 2 solárních článků a získá se pružný tenkovrstvový fotovoltaický modul 10 podle obr. 2.
Zvýšením počtu zásobních svitků 13' se případně umožní použití přídavného zapouzdřovacího materiálu 4'. Podle obr. 2 si lze představit, že systém 2 solárních článků bude obalen také z obou stran, čímž se oosahne dalšího zvysenz ochrany tohoto systému 2 solárních článků proti povětrnostním vlivům a pronikání vodní páry.
Souhrnně lze říci, že způsobem podle vynálezu je druhý zapouzdřovací materiál 4 a systém 2 solárních článků spolu s příslušným nosným materiálem 3, 11 vzájemným nakasírováním spojen a tlakem za zvýšené teploty slisován tak, že se získá proti povětrnostním vlivům odolný tenkovrstvový fotovoltaický modul 1, 10 ve formě vrstvené struktury. Způsob podle vynálezu se ve srovnání se známými způsoby vyznačuje vyšší rychlostí jeho provádění a nižšími náklady na energii. Navíc se jednoduše vyrobí proti povětrnostním vlivům, UV-záření a vodní páře odolný tenkovrstvový fotovoltaický modul 1, 10. Volbou nosného materiálu 3, 11, například použitím plastové folie, popřípadě vrstvené
- 12 • »i • 9 · 9 • · ···· 9 · 9 «9 9 »99· ř * · · ί 9 99· 9 * 9 ·
99
9 9
9
9
9
9999 plastové folie, se navíc může tenkovrstvovému fotovoltaickému modulu 10 propůjčit pružnost.
Průmyslová urotřebitelnost
Způsobem podle vynálezu vyrobené tenkovrstvové fotovoltaické moduly 1, 10 slouží k výrobě elektrické energie ze slunečního záření. Možnosti jejich použití jsou rozmanité a zahrnují jak malá energetická zařízení pro sloupy nouzového volání či bytové telefony, tak i zařízení integrovaná do střech a fasád budov a velká energetická zařízení včetně solárních elektráren.
Při venkovním použití se ukázalo, že bariérový účinek zapouzdřovacích materiálů proti vodní páře se podstatně zlepší z plynné fáze napařenou oxidovou vrstvou na nosných foliích z polyethylennaftenátu (PEN) nebo koextrudátu PET-PEN.
Zastupuje:
Ing.J.Chlustina $ý.0#.2002
- 13 Z4636/02-CZ • ·«

Claims (11)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu (1,
    10) , který obsahuje na nosném materiálu (3, 11) nanesený systém (2) solárních článků, uzavřený případně z obou stran zapouzdřovacími materiály (4, 4'} ve formě vrstvených struktur, vyznačující se tím, že pás zapouzdřovacího materiálu (4, 4'), který sestává z ochranné vrstvy (8) proti povětrnostním vlivům, bariérové vrstvy (9) a plastové těsnicí vrstvy (5), se nanáší v kašírovacím ústrojí (16, 21) na další pás materiálu sestávající ze systému (2) solárních článků a jejich nosného materiálu (3,
    11) tak, že plastová těsnicí vrstva (5) navazuje na systém (2) solárních článků a zvýšeným tlakem a zvýšenou teplotou jednoho nebo obou kalandrovacích válců (17, 22) nejméně na teplotu změknutí plastové těsnicí vrstvy (5) se vytváří tenkovrstvový fotovoltaický modul (1, 10) ve formě vrstvené struktury.
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že vyrobený tenkovrstvový fotovoltaický modul (1, 10) se přídavně vytvrzuje.
  3. 3. Způsob podle některého z nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že jako nosný materiál (3, 11) pro systém (2) solárních článků se použije pružný nosný materiál (11).
  4. 4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že jako pružný nosný materiál (11) se použije materiál na « v • 9
    949 9 9 · β • * « « ·· ·· *··· bázi plastové folie, popřípadě vrstvené plastové folie.
  5. 5. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že jako pružný nosný materiál (11) se použije materiál na bázi kovové folie nebo ocelového pásu.
  6. 6. Způsob podle některého z nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že jako nosný materiál (3, 11) pro systém (2) solárních článků se použije tuhý nosný materiál (3).
  7. 7. Způsob podle nároku 6, vyznačující se tím, že jako tuhý nosný materiál (3) se použije sklo.
  8. 8. Způsob podle některého z nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že zapouzdřovací materiál (4, 4') obsahuje bariérovou vrstvu (9), která sestává z ochranné vrstvy (8) proti povětrnostním vlivům, anorganické oxidové vrstvy (7) a nosné vrstvy (6) pro tuto anorganickou oxidovou vrstvu (7).
  9. 9. Způsob podle nároku 8, vyznačující se tím, že v nosné vrstvě (6) se použijí plastové folie nebo vrstvené plastové folie na bázi polyethylennaftenátu (PEN) nebo koextrudátu z polyethylentereftalátu (PETP) a polyethylennaftenátu (PEN).
  10. 10. Způsob podle nároku 8 nebo 9, vyznačující se tím, Že v bariérové vrstvě (9) se použije anorganická oxidová vrstva (7) na bázi hliníku nebo křemíku o tlouštce 30 až 200 nm.
    • · · • · φ · φ φ φφφφ * · φφφ • φφφφ « φ φφ φ • · · φ » · φ φφφ • φ » φφ φ
    φ φ
    φ φφ
  11. 11. Způsob podle některého z nároků 1 až 10, vyznačující se tím, že plastová těsnicí vrstva (5) je zhotovena z tavitelných materiálů, jako jsou polyamičy nebo termoplastické elastomery a/nebo ionomery.
CZ20022991A 2000-03-09 2001-03-05 Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu CZ20022991A3 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT3872000 2000-03-09
AT16982000 2000-10-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ20022991A3 true CZ20022991A3 (cs) 2003-02-12

Family

ID=25608309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20022991A CZ20022991A3 (cs) 2000-03-09 2001-03-05 Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu

Country Status (28)

Country Link
US (1) US20030029493A1 (cs)
EP (1) EP1297577B1 (cs)
JP (1) JP2005509265A (cs)
KR (1) KR20030028731A (cs)
CN (1) CN1418379A (cs)
AT (1) ATE407004T1 (cs)
AU (1) AU4031501A (cs)
BG (1) BG107010A (cs)
BR (1) BR0109057A (cs)
CA (1) CA2402395A1 (cs)
CY (1) CY1108574T1 (cs)
CZ (1) CZ20022991A3 (cs)
DE (1) DE50114283D1 (cs)
DK (1) DK1297577T3 (cs)
EA (1) EA200200879A1 (cs)
EE (1) EE200200509A (cs)
ES (1) ES2310546T3 (cs)
HU (1) HUP0300374A2 (cs)
IL (1) IL151410A0 (cs)
MX (1) MXPA02008674A (cs)
NO (1) NO20024280L (cs)
PL (1) PL360084A1 (cs)
PT (1) PT1297577E (cs)
SI (1) SI1297577T1 (cs)
SK (1) SK12902002A3 (cs)
TR (1) TR200202116T2 (cs)
WO (1) WO2001067523A1 (cs)
YU (1) YU66802A (cs)

Families Citing this family (90)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001291881A (ja) * 2000-01-31 2001-10-19 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池モジュール
JP3805996B2 (ja) * 2001-04-20 2006-08-09 シャープ株式会社 採光型合わせガラス構造太陽電池モジュール及び採光型複層構造太陽電池モジュール
DE10164273A1 (de) * 2001-12-27 2003-07-10 Solarwatt Solar Systeme Gmbh Photovoltaisches Solarmodul in Plattenform
US8431264B2 (en) * 2002-08-09 2013-04-30 Infinite Power Solutions, Inc. Hybrid thin-film battery
US8404376B2 (en) 2002-08-09 2013-03-26 Infinite Power Solutions, Inc. Metal film encapsulation
US8394522B2 (en) 2002-08-09 2013-03-12 Infinite Power Solutions, Inc. Robust metal film encapsulation
US6916679B2 (en) * 2002-08-09 2005-07-12 Infinite Power Solutions, Inc. Methods of and device for encapsulation and termination of electronic devices
US8021778B2 (en) 2002-08-09 2011-09-20 Infinite Power Solutions, Inc. Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate
US8236443B2 (en) * 2002-08-09 2012-08-07 Infinite Power Solutions, Inc. Metal film encapsulation
US20070264564A1 (en) * 2006-03-16 2007-11-15 Infinite Power Solutions, Inc. Thin film battery on an integrated circuit or circuit board and method thereof
US8445130B2 (en) * 2002-08-09 2013-05-21 Infinite Power Solutions, Inc. Hybrid thin-film battery
US9793523B2 (en) 2002-08-09 2017-10-17 Sapurast Research Llc Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate
DE10259472B4 (de) * 2002-12-19 2006-04-20 Solarion Gmbh Flexible Dünnschichtsolarzelle mit flexibler Schutzschicht
US8728285B2 (en) 2003-05-23 2014-05-20 Demaray, Llc Transparent conductive oxides
US20040244829A1 (en) * 2003-06-04 2004-12-09 Rearick Brian K. Coatings for encapsulation of photovoltaic cells
US7888584B2 (en) * 2003-08-29 2011-02-15 Lyden Robert M Solar cell, module, array, network, and power grid
US20050268961A1 (en) * 2004-06-04 2005-12-08 Saint-Gobain Performance Plastics Coporation Photovoltaic device and method for manufacturing same
US7902452B2 (en) * 2004-06-17 2011-03-08 E. I. Du Pont De Nemours And Company Multilayer ionomer films for use as encapsulant layers for photovoltaic cell modules
CN100338784C (zh) * 2004-10-12 2007-09-19 天津大学 多元硫属光电薄膜的连续离子吸附反应制备方法
US7959769B2 (en) * 2004-12-08 2011-06-14 Infinite Power Solutions, Inc. Deposition of LiCoO2
TWI346403B (en) 2004-12-08 2011-08-01 Springworks Llc Deposition of licoo2
EP1863098B1 (en) * 2005-03-08 2015-07-08 Du Pont-Mitsui Polychemicals Co., Ltd. Sealing material for solar cell
AT502234B1 (de) * 2005-07-21 2008-06-15 Isovolta Verfahren zur herstellung witterungsbeständiger laminate für die einkapselung von solarzellensystemen
DE102006009412A1 (de) 2006-02-23 2007-08-30 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg Solarmodulsystem mit Tragstruktur
KR100612411B1 (ko) * 2006-03-23 2006-08-16 류재학 태양전지모듈용 백시트 제조 공정
US9006563B2 (en) * 2006-04-13 2015-04-14 Solannex, Inc. Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules
JP2008004691A (ja) * 2006-06-21 2008-01-10 Toppan Printing Co Ltd 太陽電池裏面封止用シート
CN101495562B (zh) * 2006-08-04 2012-10-31 阿科玛法国公司 具有聚偏氟乙烯表面的光伏模块
US8062708B2 (en) * 2006-09-29 2011-11-22 Infinite Power Solutions, Inc. Masking of and material constraint for depositing battery layers on flexible substrates
US8197781B2 (en) * 2006-11-07 2012-06-12 Infinite Power Solutions, Inc. Sputtering target of Li3PO4 and method for producing same
DE102007005845A1 (de) * 2007-02-01 2008-08-07 Kuraray Europe Gmbh Verfahren zur Herstellung von Solarmodulen im Walzenverbundverfahren
AT505186A1 (de) * 2007-05-10 2008-11-15 Isovolta Verwendung eines kunststoffverbundes für die herstellung photovoltaischer module
US8225496B2 (en) * 2007-08-31 2012-07-24 Applied Materials, Inc. Automated integrated solar cell production line composed of a plurality of automated modules and tools including an autoclave for curing solar devices that have been laminated
US8268488B2 (en) 2007-12-21 2012-09-18 Infinite Power Solutions, Inc. Thin film electrolyte for thin film batteries
EP2225406A4 (en) * 2007-12-21 2012-12-05 Infinite Power Solutions Inc PROCEDURE FOR SPUTTER TARGETS FOR ELECTROLYTE FILMS
EP2229706B1 (en) 2008-01-11 2014-12-24 Infinite Power Solutions, Inc. Thin film encapsulation for thin film batteries and other devices
US8101039B2 (en) 2008-04-10 2012-01-24 Cardinal Ig Company Manufacturing of photovoltaic subassemblies
US20090194156A1 (en) * 2008-02-01 2009-08-06 Grommesh Robert C Dual seal photovoltaic glazing assembly and method
KR101672254B1 (ko) * 2008-04-02 2016-11-08 사푸라스트 리써치 엘엘씨 에너지 수확과 관련된 에너지 저장 장치를 위한 수동적인 과전압/부족전압 제어 및 보호
US20100144080A1 (en) * 2008-06-02 2010-06-10 Solexel, Inc. Method and apparatus to transfer coat uneven surface
KR20110058793A (ko) 2008-08-11 2011-06-01 인피니트 파워 솔루션스, 인크. 전자기 에너지를 수확하기 위한 일체형 컬렉터 표면을 갖는 에너지 디바이스 및 전자기 에너지를 수확하는 방법
US8260203B2 (en) * 2008-09-12 2012-09-04 Infinite Power Solutions, Inc. Energy device with integral conductive surface for data communication via electromagnetic energy and method thereof
WO2010042594A1 (en) * 2008-10-08 2010-04-15 Infinite Power Solutions, Inc. Environmentally-powered wireless sensor module
DE102009000450A1 (de) * 2009-01-28 2010-07-29 Evonik Degussa Gmbh Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie, Herstellung durch Lamination, Extrusionslamination oder Extrusionbeschichtung
KR100913208B1 (ko) * 2009-03-09 2009-08-24 주식회사 아론 태양광 모듈의 리본 본딩장치
DE102009021712A1 (de) 2009-05-18 2010-11-25 Mitsubishi Polyester Film Gmbh Coextrudierte, biaxial orientierte Polyesterfolien mit verbesserten Hafteigenschaften, Rückseitenlaminate für Solarmodule und Solarmodule
KR20120025521A (ko) * 2009-05-20 2012-03-15 인피니트 파워 솔루션스, 인크. 전기화학 디바이스를 픽스쳐에 통합하는 방법
WO2010143117A2 (en) * 2009-06-08 2010-12-16 3S Swiss Solar Systems Ag Method for producing a solar panel
US7888158B1 (en) 2009-07-21 2011-02-15 Sears Jr James B System and method for making a photovoltaic unit
WO2011019613A1 (en) * 2009-08-10 2011-02-17 First Solar, Inc. Lamination process improvement
JP2013502745A (ja) * 2009-08-24 2013-01-24 イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー 薄膜太陽電池用バリア膜
KR101792287B1 (ko) 2009-09-01 2017-10-31 사푸라스트 리써치 엘엘씨 집적된 박막 배터리를 갖는 인쇄 회로 보드
US20110159280A1 (en) * 2009-12-31 2011-06-30 Du Pont Apollo Limited Backsheet for a solar module
KR101125184B1 (ko) * 2010-03-02 2012-03-21 주식회사 에스에프씨 태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조방법
ITRM20100269A1 (it) * 2010-05-24 2010-08-23 Gianni Quattrini Pannello fotovoltaico in plexiglass
ITAN20100087A1 (it) * 2010-06-01 2011-12-02 Benedetto Carlozzo Procedimento per la realizzazione di lastre trasparenti in polimetilmetacrilato con all'interno film fotovoltaici per la produzione di energia solare.
CN102947976B (zh) 2010-06-07 2018-03-16 萨普拉斯特研究有限责任公司 可充电、高密度的电化学设备
DE102010030074A1 (de) * 2010-06-15 2011-12-15 Evonik Degussa Gmbh Kunststoff-Photovoltaik-Modul und Verfahren zu seiner Herstellung
CN103079816B (zh) 2010-07-02 2018-01-02 3M创新有限公司 具有包封剂和光伏电池的阻挡组件
US9254506B2 (en) 2010-07-02 2016-02-09 3M Innovative Properties Company Moisture resistant coating for barrier films
US8609980B2 (en) * 2010-07-30 2013-12-17 E I Du Pont De Nemours And Company Cross-linkable ionomeric encapsulants for photovoltaic cells
WO2012043304A1 (ja) * 2010-09-30 2012-04-05 積水化学工業株式会社 フレキシブル太陽電池モジュールの製造方法
JPWO2012066848A1 (ja) * 2010-11-18 2014-05-12 積水化学工業株式会社 フレキシブル太陽電池モジュールの製造方法
KR20130084694A (ko) 2010-11-19 2013-07-25 생-고뱅 퍼포먼스 플라스틱스 코포레이션 부싱용 접착 필름
DE102011050702B4 (de) * 2011-05-30 2018-11-22 Hanwha Q.CELLS GmbH Solarmodul-Herstellungsverfahren und Solarmodul-Nachbehandlungsverfahren
RU2569086C2 (ru) * 2011-07-26 2015-11-20 Эл Джи Кем, Лтд. Нанокристаллические слои на основе диоксида титана с низкой температурой отжига для применения в сенсибилизированных красителем солнечных элементах и способы их получения
WO2013019463A1 (en) * 2011-08-04 2013-02-07 3M Innovative Properties Company Edge protected barrier assemblies
JP6139525B2 (ja) 2011-08-04 2017-05-31 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 縁部保護バリアアセンブリ
CN103718649A (zh) * 2011-08-04 2014-04-09 3M创新有限公司 边缘受保护的阻隔组件
CN103165707A (zh) * 2011-12-09 2013-06-19 纳幕尔杜邦公司 用于光伏模块的可交联边缘密封剂
CN104106148A (zh) * 2012-02-10 2014-10-15 阿科玛股份有限公司 用于柔性薄膜光伏和发光二极管装置的耐候复合物
CN104395081B (zh) * 2012-04-18 2016-12-07 葛迪恩实业公司 用于车顶的被改进的光伏模块和/或其制备方法
TWI610806B (zh) 2012-08-08 2018-01-11 3M新設資產公司 障壁膜,製造該障壁膜之方法,及包含該障壁膜之物件
KR102126719B1 (ko) 2012-08-08 2020-06-25 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄파니 배리어 필름 구조물 및 이의 제조방법
CN103770416A (zh) * 2012-10-24 2014-05-07 昆山雅森电子材料科技有限公司 用于太阳能电池模块的背板结构
CN104134717B (zh) * 2013-05-02 2016-12-28 常州亚玛顿股份有限公司 太阳能电池组件的制造方法
PL410124A1 (pl) 2014-11-16 2016-05-23 Marek Adamczewski Sposób wytwarzania elementu budowlanego z ogniwem fotowoltaicznym i element budowlany z ogniwem fotowoltaicznym
US10654251B2 (en) 2015-06-29 2020-05-19 3M Innovative Properties Company Ultrathin barrier laminates and devices
CN107393987A (zh) * 2016-05-11 2017-11-24 张家港康得新光电材料有限公司 封装材料以及光电器件
FR3058832B1 (fr) * 2016-11-14 2019-06-14 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Module photovoltaique comportant une couche d'adhesion entre une couche de protection et un ensemble encapsulant
CN107386540A (zh) * 2017-07-05 2017-11-24 林和国 一种光伏多金属结构材料
CN107689401A (zh) * 2017-09-14 2018-02-13 旭科新能源股份有限公司 一种用于柔性薄膜太阳能电池的卷对卷封装系统及方法
US11207988B2 (en) 2018-08-06 2021-12-28 Robert M. Lyden Electric or hybrid vehicle with wireless device and method of supplying electromagnetic energy to vehicle
US10840707B2 (en) 2018-08-06 2020-11-17 Robert M. Lyden Utility pole with solar modules and wireless device and method of retrofitting existing utility pole
US11588421B1 (en) 2019-08-15 2023-02-21 Robert M. Lyden Receiver device of energy from the earth and its atmosphere
EP4045560A1 (en) 2019-10-14 2022-08-24 3M Innovative Properties Company Compositions comprising cyclic olefins and thermally conductive filler
US11784267B2 (en) * 2019-10-29 2023-10-10 Sun Hunter Inc. CIGS lamination structure and portable solar charger using same
WO2021124043A1 (en) 2019-12-20 2021-06-24 3M Innovative Properties Company Adhesive article comprising polymer and polymerizable cyclic olefins, adhesive compositions and methods
CN111435692A (zh) * 2020-04-01 2020-07-21 杭州纤纳光电科技有限公司 一种卷对卷装置及使用该装置制备柔性太阳能电池的方法
EP4260378B1 (en) * 2020-12-09 2025-08-27 3M Innovative Properties Company Barrier assembly for solar cells

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3616130A (en) * 1967-09-27 1971-10-26 Ethyl Corp Reinforced plastic material
US3745140A (en) * 1971-09-22 1973-07-10 Allied Chem Shapable fiber-reinforced novaculitefilled low molecular weight polyethylene terephthalate
US4410558A (en) * 1980-05-19 1983-10-18 Energy Conversion Devices, Inc. Continuous amorphous solar cell production system
JPS5961077A (ja) * 1982-09-29 1984-04-07 Nippon Denso Co Ltd アモルフアスシリコン太陽電池
US5273608A (en) * 1990-11-29 1993-12-28 United Solar Systems Corporation Method of encapsulating a photovoltaic device
US5092939A (en) * 1990-11-30 1992-03-03 United Solar Systems Corporation Photovoltaic roof and method of making same
JP3001654B2 (ja) * 1991-01-24 2000-01-24 三菱化学株式会社 耐候性透明積層フィルム
CA2141946A1 (en) * 1993-06-11 1994-12-22 Johann Falk Process and device for manufacturing photovoltaic modules
JPH07193266A (ja) * 1993-12-27 1995-07-28 Canon Inc 太陽電池モジュールの製造方法
JP2928099B2 (ja) * 1994-08-18 1999-07-28 株式会社富士電機総合研究所 太陽光発電屋根材の製造方法
JPH08267637A (ja) * 1995-03-31 1996-10-15 Toppan Printing Co Ltd 蒸着層を有するバリア材料、およびこのバリア材料を用いた積層材料
JP3838684B2 (ja) * 1995-11-30 2006-10-25 富士電機ホールディングス株式会社 可撓性太陽電池の製造方法
JP3701398B2 (ja) * 1996-07-12 2005-09-28 大日本印刷株式会社 透明複合フィルム
JP3564889B2 (ja) * 1996-08-20 2004-09-15 富士電機ホールディングス株式会社 太陽電池モジュールのロール式製造方法および製造装置
EP0969521A1 (de) * 1998-07-03 2000-01-05 ISOVOLTAÖsterreichische IsolierstoffwerkeAktiengesellschaft Fotovoltaischer Modul sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung
US6335479B1 (en) * 1998-10-13 2002-01-01 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Protective sheet for solar battery module, method of fabricating the same and solar battery module
EP1228536B1 (en) * 2000-07-03 2012-08-15 Bridgestone Corporation Backside covering material for a solar cell module and its use

Also Published As

Publication number Publication date
MXPA02008674A (es) 2004-09-06
EE200200509A (et) 2004-04-15
CY1108574T1 (el) 2013-03-13
NO20024280D0 (no) 2002-09-06
EP1297577B1 (de) 2008-09-03
PL360084A1 (pl) 2004-09-06
US20030029493A1 (en) 2003-02-13
DE50114283D1 (de) 2008-10-16
SI1297577T1 (sl) 2009-02-28
BR0109057A (pt) 2003-06-03
EA200200879A1 (ru) 2003-02-27
KR20030028731A (ko) 2003-04-10
YU66802A (sh) 2004-03-12
BG107010A (bg) 2003-03-31
SK12902002A3 (sk) 2003-05-02
TR200202116T2 (tr) 2003-03-21
IL151410A0 (en) 2003-04-10
JP2005509265A (ja) 2005-04-07
CN1418379A (zh) 2003-05-14
HUP0300374A2 (en) 2003-07-28
PT1297577E (pt) 2008-10-14
WO2001067523A1 (de) 2001-09-13
NO20024280L (no) 2002-10-06
EP1297577A1 (de) 2003-04-02
DK1297577T3 (da) 2009-01-05
AU4031501A (en) 2001-09-17
ES2310546T3 (es) 2009-01-16
ATE407004T1 (de) 2008-09-15
CA2402395A1 (en) 2001-09-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ20022991A3 (cs) Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu
CN1269226C (zh) 光电模块及其制造方法
CN101669214B (zh) 塑料复合材料用于制备光伏模块的用途
US20100200063A1 (en) Thin film solar cell
US20090260675A1 (en) Encapsulation of solar modules
US9040161B2 (en) Protective sheet for solar cell module, and solar cell module
CN106992253B (zh) 封装结构、薄膜太阳能电池及有机发光显示装置
EA012305B1 (ru) Способ изготовления устойчивых к атмосферным условиям ламинатов для герметизации систем солнечных элементов
JP2001094135A (ja) 太陽電池モジュール
CN106992255A (zh) 封装结构、其制作方法与其应用
WO2013042081A1 (en) A flexible photovoltaic panel
JP2000307137A (ja) 太陽電池のカバーフィルム、およびそれを用いた太陽電池モジュール
KR20230052833A (ko) 롤러블 태양전지 모듈 및 그의 제조방법
WO2010090642A1 (en) Thin film solar cell
KR101125184B1 (ko) 태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조방법
WO2010021614A1 (en) Thin film solar cell
ZA200206743B (en) Method for producing a photovoltaic thin film module.
EP3032591B1 (en) Solar cell module
KR101089602B1 (ko) 태양전지 모듈용 백시트 및 이의 제조방법
JP2017108015A (ja) 太陽電池モジュール巻回体およびcigs太陽電池モジュールの取り付け方法
JP2018166144A (ja) 太陽電池モジュール用裏面保護シートの製造方法