晶硅太陽能電池及其正面電極的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及新能源技術領域,具體涉及一種晶硅太陽能電池的正面電極以及包含該正面電極的太陽能電池。
【背景技術】
[0002]隨著太陽能光伏產業迅速發展,市場對光伏產品提出了更高的要求,各種高效電池結構應運而生,絲網印刷技術是目前主流的電極制作的方法。晶硅太陽能電池的正面電極中,電極結構通常包括縱橫交錯的主柵線和副柵線,主柵線與副柵線電性相連,副柵線主要用于收集太陽能電池產生的光生電流,主柵線用于將副柵線收集的電流匯集輸出。不論是P型或是N型電池,只要電池正面存在電極結構,就需要考慮到電極結構的不斷優化,以達到既減小遮光面積又保證電流順利導出的目的。
[0003]圖1是現有的一種正面電極的結構示意圖。如圖1所示,該正面電極包括縱橫交錯的電性連接的主柵線I和副柵線2,主柵線I的數量通常為3條,副柵線2的數量通常為70?100條。其中,主柵線I包括多個間隔排列的較寬柵線主體Ia以及較窄柵線主體lb。其中,柵線主體Ia的寬度較大,主要用于后期電池的焊接,寬度大焊接面積大,焊帶與電池之間拉脫力大,焊接更牢固;柵線主體Ib的寬度較小,可以減小遮光面積和降低銀漿耗量。但是,在如上結構的正面電極中,如圖2所示,在柵線主體Ia和Ib的連接處,主柵線I的寬度發生突變,不利于電流的傳輸,限制了電池的效率。
【實用新型內容】
[0004]有鑒于此,本實用新型提供了一種晶硅太陽能電池的正面電極,通過對主柵線結構的改進,實現既能減小遮光面積又保證電流順利導出,提高電池效率。
[0005]為了達到上述的目的,本實用新型采用了如下的技術方案:
[0006]—種晶硅太陽能電池的正面電極,包括沿第一方向平行排列的多條主柵線,其中,每一條主柵線包括依次連接的多個主柵線段,所述主柵線段包括寬度最大區以及位于寬度最大區兩端的寬度漸變區,所述寬度漸變區的寬度從連接于所述寬度最大區的一端開始朝向端部逐漸變小。
[0007]其中,所述寬度漸變區的寬度呈線性連續漸變或拋物線型連續漸變。
[0008]其中,所述寬度最大區的寬度為0.4?1.2mm;所述寬度漸變區的最大寬度與所述寬度最大區的寬度相同,最小寬度為0.05?0.5mm。
[0009]其中,位于所述主柵線的首端和末端的寬度漸變區,其寬度從連接于寬度最大區的一端開始朝向端部逐漸變小至O,形成尖端。
[0010]其中,所述主柵線段的數量為4?20,每一主柵線段的長度為8?40mm。
[0011]其中,所述主柵線段中的寬度最大區呈方形形狀。
[0012]其中,所述寬度最大區的長度為O?10mm,所述寬度漸變區的長度為3?20mm,并且,所述寬度漸變區的長度大于所述寬度最大區的長度。
[0013]其中,所述主柵線的數量為4?10條,每條主柵線的長度為130?160mm。
[0014]其中,所述正面電極還包括沿第二方向平行排列的多條副柵線,所述多條副柵線與所述多條主柵線相互電性連接;其中,第二方向與第一方向相互垂直所述副柵線的數量為70?150條,所述副柵線的長度為100?160_,寬度為20?60μπι。
[0015]本實用新型還提供了一種晶硅太陽能電池,其包括如上所述的正面電極。
[0016]相比于現有技術,本實用新型提供的晶硅太陽能電池的正面電極中,其中的主柵線包括交替間隔設置的寬度較大部分和寬度較小部分,寬度較大部分主要用于后期電池的焊接,寬度大焊接面積大,焊帶與電池之間拉脫力大,焊接更牢固;寬度較小部分可以減小遮光面積和降低銀漿耗量。并且,寬度較大部分和寬度較小部分的連接處的寬度呈漸變變化,使得電流在主柵線中的傳輸更加順利,提高了電池效率。
【附圖說明】
[0017]圖1是現有的一種正面電極的結構示意圖;
[0018]圖2是如圖1的正面電極主柵線的寬窄變化段連接處的放大示意圖;
[0019]圖3是本實用新型實施例提供的正面電極的結構示意圖;
[0020]圖4是本實用新型實施例提供的正面電極中主柵線的結構示意圖;
[0021 ]圖5是如圖4中A部分的主柵線段的放大示意圖;
[0022]圖6是如圖4中B部分的主柵線段的放大示意圖;
[0023]圖7是本實用新型實施例中主柵線的幾種圖形設計的示例性圖示。
【具體實施方式】
[0024]下面結合具體實施例,進一步闡述本實用新型。應理解,這些實施例僅用于說明本實用新型而不用于限制本實用新型的范圍。此外應理解,在閱讀了本實用新型講授的內容之后,本領域技術人員可以對本實用新型作各種改動或修改,這些等價形式同樣落于本申請所附權利要求書所限定的范圍。
[0025]在此,還需要說明的是,為了避免因不必要的細節而模糊了本實用新型,在附圖中僅僅示出了與根據本實用新型的方案密切相關的結構和/或處理步驟,而省略了與本實用新型關系不大的其他細節。
[0026]如圖3所示,本實施例提供了一種晶硅太陽能電池的正面電極,該包括沿第一方向(如圖3中的X方向)平行排列的多條主柵線10,以及沿第二方向(如圖3中的Y方向)平行排列的多條副柵線20,所述多條副柵線20與所述多條主柵線10相互電性連接;其中,第二方向與第一方向相互垂直。副柵線20主要用于收集太陽能電池產生的光生電流,主柵線10用于將副柵線10收集的電流匯集輸出。
[0027]其中,所述主柵線10的數量根據實際的需要設定,主柵線10的數量越多,電流導出性能越好,但是遮光面積也越大,生產成本更高,因此需要平衡電流導出性能和遮光面積的關系,通常可以選擇設置為3?10條(附圖3中示例性示出了 4條主柵線10)。每條主柵線的長度需要根據晶硅太陽能電池的尺寸(面積)設定,通常設定在130?160mm之間。其中,兩條相鄰主柵線10之間的距離通常設定為電池尺寸除以主柵線的數量,最靠邊的主柵線10離電池邊緣的距離通常設定為電池尺寸除以2倍的主柵線數量。
[0028]其中,所述副柵線20的數量和長度需要根據晶硅太陽能電池的尺寸(面積)設定,通常地,所述副柵線20的數量選擇為70?150條,所述副柵線20的長度為100?160mm。進一步地,所述副柵