Bakit Nagwawarp na Parang Bangka ang BC Solar Cell Strings?
Talaan ng Nilalaman
Mabilis na sagot: Ang mga back-contact cell string ay kumukumbaba na parang bangka dahil ang paglilipat ng lahat ng ribbon sa likod ay inilalagay ang metallisation at ang thermal contraction nito nang buo sa isang gilid ng cell. Kapag lumamig ang soldered string, ang ribbon ay kumokontra sa isang unmetallised na harapang mukha, at ang differential stress ay nagbabaluktot sa string sa isang kurba. Sa isang conventional front-contact cell ang ribbon ay nakakalat sa magkabilang mukha, kaya ang mga stress ay bahagyang nagkakansela. Ang warping ay hindi kosmetiko: ang isang kurbadong string ay hindi nakalapat nang patag sa salamin sa layup, na nagdudulot ng hindi pantay na kapal ng encapsulant pagkatapos ng lamination at maaaring magpasok ng micro-cracks sa mga joint kung saan ang string ay pinipindot nang patag. Ang pagkontrol sa soldering thermal profile at ang cooling rate ay ang pangunahing lever, kasama ang ribbon geometry at ang suporta ng cell habang ginagawa ang joint.
PV Module Manufacturing · ni Jerry, Ooitech
Introduction
Ang paglilipat ng lahat ng ribbon sa likod ay isang signature trait ng BC modules. Mukha itong malinis, mahusay itong gumagana, at paborito ito ng mga premium residential users. Pero sa likod ng magandang mukha na iyon, ang cell string ay kumurba na parang maliit na bangka.

Structural Asymmetry Plus Ribbon Soldering
Nasa likod ang dalawang pole
Maging IBC o TBC, ang PN junction ng isang BC cell ay nasa likurang bahagi. Ang positive at negative ay parehong nasa likod. Hindi iyon isang simetriko na istruktura. Bukod pa roon, ang shrinkage stress mula sa multi-layer back structure ay mas malaki kaysa sa harapan.

Figure 1: BC cell structure
Single-side high-temperature soldering ang gumagawa ng iba
Sa ilalim ng module manufacturing process, ang mga cell ay kailangan pa ring pagdugtungin gamit ang mga ribbon. Ang single-side high-temperature soldering ay hinihila ang bawat cell sa isang paatras na bow, tulad ng ipinapakita sa Figure 2.

Figure 2: BC cell string in reality
Isang simetriko na TOPCon cell ay hindi ganito ang kilos, tulad ng makikita mo sa Figure 3.

Figure 3: TOPCon cell string in reality
Maaayos Ba Ang Genetic Flaw Na Ito? Nakakasira Ba Ito Ng Reliability?
Ginawa namin ang mga test. Ang mas makapal na cell ay hindi gaanong nagpapagaan ng warping. At dahil ang wafer thinning ang trend ngayon, kumpara sa double-side soldering, ang problemang ito ay halos hindi na masosolusyunan. Sinusubukan ng industriya na i-optimize ang back gridlines at gumamit ng low-temperature soldering, at ang phenomenon na ito ay itinuturing na OK sa loob ng company quality standards.
May isa pang catch. Sa lamination step sa dulo ng module, ang asymmetric warping na ito mula sa single-side soldering ay ginagawang ang encapsulant film sa likod ng cell ay dumadaloy nang hindi pantay sa ilalim ng mataas na init. Sa ilang kaso may panganib pa nga ng nawawalang film. Ang long-term reliability ay nananatiling isang question mark.
Marahil isa sa mga solusyon sa technology forest ng LONGi, ang isa na pumapatay sa ribbon, ang makakasolusyon dito.
Pananaw ng Ooitech
Nakikita namin ang boat-shaped warping na ito sa linya sa lahat ng oras, at ito ay talagang labanan sa pagitan ng cell physics at process control kaysa isang defect na maaari mong i-polish. Ang isyu sa lamination flow ang pinakanag-aalala sa amin, dahil ang hindi pantay na encapsulant sa likurang bahagi ay eksaktong kung saan nagsisimula ang field failures pagkalipas ng mga taon. Mula sa whole-line standpoint, ang low-temperature stringing at mas mahigpit na layup handling ay mas mahalaga kaysa sa paghabol ng mas makapal na wafers. Kung gusto mong makita kung paano talaga kumikilos ang BC at TOPCon strings sa tabber-stringer at lamination, ang aming factory clips sa www.youtube.com/ooitech ay sulit tingnan.