×
25.07.2019
219.017.b8e9

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления гибкого фотоэлектрического модуля

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002695277
Дата охранного документа
22.07.2019
Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, а именно к способам изготовления гибких фотоэлектрических модулей для преобразования энергии солнечного излучения в электричество, которые могут быть использованы для электропитания потребителей и заряда аккумуляторов на борту электрических и гибридных транспортных средств морского и воздушного применения. Согласно способу изготовления гибкого фотоэлектрического модуля формируют первый защитный слой из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера, наносят на его наружный слой адгезив, подвергают термообработке и закрывают защитной пленкой. Затем формируют второй защитный слой из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера, наносят на его наружный слой гидрофобизирующее покрытие в жидкой фазе и сушат при температуре 20-60°С. Защитные слои фиксируют в технологической оснастке, параллельно накладывают покрытые низкотемпературным припоем проводящие проволоки с заранее припаянными перпендикулярно к ним поперечными шинами, смазанными технологическим адгезивом. На оба защитных слоя помещают центральный слой из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера с заранее пробитыми напротив проводящих проволок окнами под фотоэлектрические преобразователи и между ними – окнами под поперечные шины, таким образом, что поперечные шины этого защитного слоя располагаются в соответствующих окнах. В соответствующих окнах располагают единичные фотоэлектрические преобразователи и накрывают полученную сборку оставшимся защитным слоем таким образом, что поперечные шины этого защитного слоя располагаются в соответствующих окнах. На заключительном этапе помещают сборку в ламинатор при температуре 100-180°С на 10-15 минут. Изобретение позволяет упростить изготовление гибкого фотоэлектрического модуля. 4 ил.

Изобретение относится к области электротехники, а именно, к способам изготовления гибких фотоэлектрических модулей для преобразования энергии солнечного излучения в электричество, которые могут быть использованы для электропитания потребителей и заряда аккумуляторов на борту электрических и гибридных транспортных средств морского и воздушного применения.

Из уровня техники известен способ изготовления гибкого фотоэлектрического модуля, содержащий следующие стадии: подачу гибкой пленки, полученной соединением листа стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения материала с листом стойкого к воздействию высоких температур электроизоляционного материала, и содержащей на своей верхней стороне множество сквозных отверстий, совпадающих с соединительными точками на задней стороне фотоэлектрических элементов, а на нижней стороне – печатную микросхему, остановку гибкой пленки у паяльной маски, размещение фотоэлектрических элементов на указанной пленке и пайку фотоэлектрических элементов волной припоя к соединительным точкам на задней стороне указанной пленки (см. патент RU2393590, кл. H01L 31/05, опубл. 27.06.2005). Недостатками известного способа являются необходимость наличия на поверхности единичных фотоэлектрических преобразователей контактов, нанесенных методом трафаретной печати, а также неизбежность дополнительной операции пайки волной припоя.

Кроме того, из уровня техники известен способ изготовления путём термоформирования гибкого фотоэлектрического модуля, содержащего единичные фотоэлектрические преобразователи, расположенные внутри центрального электроизолирующего полимерного слоя, расположенные по обеим его сторонам прозрачные защитные электроизолирующие полимерные слои и токосъёмные элементы с низкотемпературным припоем (см. патент US10038113, кл. H01L 31/0224, опубл. 31.07.2018). Основными недостатками известного способа являются излишняя трудоёмкость и затратность производства, а также необходимость использования дополнительных средств крепления модуля в проектном положении.

Технической проблемой, решаемой созданием заявленного изобретения, является устранение указанных недостатков. Технический результат заключается в упрощении изготовления гибкого фотоэлектрического модуля. Поставленная проблема решается, а технический результат достигается тем, что согласно предлагаемому способу изготовления гибкого фотоэлектрического модуля формируют первый защитный слой из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера, наносят на его наружный слой адгезив, подвергают термообработке и закрывают защитной пленкой; формируют второй защитный слой из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера, наносят на его наружный слой гидрофобизирующее покрытие в жидкой фазе и сушат при температуре 20-60˚С; фиксируют оба защитных слоя в технологической оснастке, параллельно накладывают покрытые низкотемпературным припоем проводящие проволоки с заранее припаянными перпендикулярно к ним поперечными шинами, смазанными технологическим адгезивом; на оба защитных слоя помещают центральный слой из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера с заранее пробитыми напротив проводящих проволок окнами под фотоэлектрические преобразователи и между ними – окнами под поперечные шины, таким образом, что поперечные шины этого защитного слоя располагаются в соответствующих окнах; располагают в соответствующих окнах единичные фотоэлектрические преобразователи и накрывают полученную сборку оставшимся защитным слоем таким образом, что поперечные шины этого защитного слоя располагаются в соответствующих окнах; на заключительном этапе помещают сборку в ламинатор при температуре 100-180˚С на 10-15 минут.

На фиг.1 представлены составные элементы фотоэлектрического модуля, изготовленного предлагаемым способом, в поперечном сечении;

на фиг.2 – то же, в сборе;

на фиг.3 – лист центрального слоя с окнами, вид сверху;

на фиг.4 – защитный слой с токосъёмными элементами.

Получаемый при реализации предлагаемого способа гибкий фотоэлектрический модуль состоит из следующих основных элементов:

1 – прозрачное гидрофобное покрытие;

2 – верхний защитный слой электроизолирующего прозрачного полимера;

3 – поперечная шина;

4 – проводящая проволока, покрытая низкотемпературным припоем;

5 – центральный слой электроизолирующего полимера;

6 – единичный фотоэлектрический преобразователь;

7 – нижний защитный слой электроизолирующего прозрачного полимера;

8 – адгезионный слой;

9 – защитная пленка адгезионного слоя;

10 – окна для поперечных шин 3;

11 – окна для фотоэлектрических преобразователей 6.

В рамках такой конструкции покрытие 1 предотвращает блокирование доступа света к фотоэлектрическим преобразователям 6 из-за пленки снега и льда на поверхности модуля. Защитные слои 2 и 7 предохраняют фотоэлектрические преобразователи 6 от воздействия окружающей среды и предотвращают поражение пользователя электрическим током, а также короткие замыкания между единичными фотоэлектрическими преобразователями 6.

Параллельно расположенные проводящие проволоки 4, вмонтированные в защитные слои 2 и 7 напротив фотоэлектрических преобразователей 6, и прикреплённые перпендикулярно им поперечные шины 3 образуют токосъёмные элементы. Проволоки 4 покрыты низкотемпературным припоем с температурой плавления <100˚С. Поперечные шины 3 выступают над защитным слоем 2 или 7 на толщину центрального слоя 5 и служат для последовательного соединения фотоэлектрических преобразователей 6 в модуль для набора требуемого рабочего напряжения, а проводящая проволока 4, вмонтированная в электроизолирующий полимер, служит для токосъема с поверхностей фотоэлектрических преобразователей 6.

Центральный слой 5 в виде гибкого плоского листа электроизолирующего полимера с пробитыми окнами 10 и 11 играет роль матрицы при сборке модуля (в окнах 10-11 фиксируются на своих местах отдельные фотоэлектрические преобразователи 6 и поперечные шины 3), а впоследствии снижает механические напряжения в защитных слоях 2 и 7 при деформации модуля.

Адгезионный слой 8 служит для быстрого и надежного крепления фотоэлектрического модуля на внешних поверхностях транспортных средств, а защитная пленка 9 предотвращает адгезию слоя к таре и технологическому оборудованию в процессе изготовления и транспортировки модуля (до его установки на транспортное средство).

Для изготовления такого модуля используют предлагаемый способ, реализуемый следующим образом.

Формируют первый защитный слой 7 из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера, наносят на его наружный слой адгезив для формирования слоя 8, подвергают термообработке и закрывают защитной пленкой 9.

Формируют второй защитный слой 2 из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера, наносят на его наружный слой гидрофобизирующее покрытие в жидкой фазе и сушат при температуре 20-60˚С для формирования слоя 1.

Фиксируют первый защитный слой 7 в технологической оснастке, параллельно накладывают покрытые низкотемпературным припоем проводящие проволоки 4 с заранее припаянными перпендикулярно к ним поперечными шинами 3, смазанными технологическим адгезивом.

Фиксируют второй защитный слой 2 в технологической оснастке, параллельно накладывают покрытые низкотемпературным припоем проводящие проволоки 4 с заранее припаянными перпендикулярно к ним поперечными шинами 3, смазанными технологическим адгезивом.

На первый 7 или второй 2 защитный слой помещают центральный слой 5 из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера с заранее пробитыми напротив проводящих проволок 4 окнами 11 и между ними – окнами 10, таким образом, что поперечные шины 3 этого защитного слоя располагаются в соответствующих окнах 10. Центральный слой 5 может быть предварительно смазан технологическим адгезивом или зафиксирован в оснастке.

В окна 11 укладывают фотоэлектрические преобразователи 6, сборку симметрично накрывают слоем 7 (или 2) таким образом, что поперечные шины 3 этого защитного слоя располагаются в соответствующих окнах 10.

В заключении сборку помещают в ламинатор при температуре 100-180˚С на 10-15 минут.

Предлагаемый способ позволяет значительно упростить изготовление, поскольку использует однотипные элементы и материалы, которые легко фиксируются в проектном положении за счёт центрального слоя 5 в виде гибкого плоского листа с окнами 10-11, форма которых повторяет форму соответствующих элементов 3 и 6, и, за счёт нанесения на проволоки 4 низкотемпературного припоя, позволяет осуществлять окончательную сборку за одну технологическую операцию ламинирования.

Способ изготовления гибкого фотоэлектрического модуля, заключающийся в формировании двух защитных слоев из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера, отличающийся тем, что наносят на наружный слой первого защитного слоя адгезив, подвергают его термообработке и закрывают защитной пленкой, наносят на наружный слой второго защитного слоя гидрофобизирующее покрытие в жидкой фазе и сушат его при температуре 20-60°С, фиксируют оба защитных слоя в технологической оснастке, параллельно накладывают покрытые низкотемпературным припоем проводящие проволоки с заранее припаянными перпендикулярно к ним поперечными шинами, смазанными технологическим адгезивом, на оба защитных слоя помещают центральный слой из гибкого плоского листа прозрачного электроизолирующего полимера с заранее пробитыми напротив проводящих проволок окнами под фотоэлектрические преобразователи и между ними – окнами под поперечные шины, таким образом, что поперечные шины этого защитного слоя располагаются в соответствующих окнах, располагают в соответствующих окнах единичные фотоэлектрические преобразователи и накрывают полученную сборку оставшимся защитным слоем таким образом, что поперечные шины этого защитного слоя располагаются в соответствующих окнах, после чего помещают сборку в ламинатор при температуре 100-180°С на 10-15 минут.
Способ изготовления гибкого фотоэлектрического модуля
Способ изготовления гибкого фотоэлектрического модуля
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
23.11.2018
№218.016.a01a

Комбинированная ветроэнергетическая опреснительная установка

Изобретение относится к технологии опреснения морской воды. Предпочтительная область использования - морские суда и корабли, в частности подводные обитаемые плавсредства и подводные лодки. Комбинированная ветровая опреснительная установка содержит обратноосмотический мембранный модуль, насос,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673050
Дата охранного документа: 21.11.2018
Показаны записи 11-20 из 26.
29.08.2019
№219.017.c4b0

Способ мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических комплексов при помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта

Изобретение относится к способу удаленного мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических комплексов. Технический результат заключается в автоматизации мониторинга и прогнозирования состояния сложных технологических комплексов. В способе накапливают данные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698416
Дата охранного документа: 26.08.2019
02.10.2019
№219.017.cb76

Способ энергетического обеспечения морского или речного судна при помощи двигателей, приводимых в действие электрической энергией при помощи солнечных батарей, использующий эффект альбедо

Изобретение относится к области водного морского и речного транспорта. Для энергетического обеспечения морского или речного судна используют двигатели, приводимые в действие электрической энергией, включая, но не ограничивая винтовые, водометные, шнековые и колесные двигатели. При помощи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701278
Дата охранного документа: 25.09.2019
24.10.2019
№219.017.d974

Способ контроля и прогнозирования работы газотурбинной установки с использованием матрицы дефектов

Изобретение относится к способу контроля и прогнозирования работы газотурбинной установки с использованием матрицы дефектов. Настоящее изобретение может найти применение при создании, эксплуатации, управлении и мониторинге систем различного назначения, включая сложные технические системы, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703874
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.d988

Способ оценки остаточного ресурса первой ступени газотурбинной установки

Изобретение относится к способу оценки остаточного ресурса первой ступени газотурбинной установки. Настоящее изобретение может найти применение при создании, эксплуатации, управлении и мониторинге систем различного назначения, включая сложные технические системы, в которых интегрированы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703844
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.d9ce

Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки

Изобретение относится к способу оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки. Настоящее изобретение может найти применение при создании, эксплуатации, управлении и мониторинге систем различного назначения, включая сложные технические системы, в которых интегрированы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703846
Дата охранного документа: 22.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd2b

Способ приведения в движение электрического транспортного средства, снабженного суперконденсаторной или ионисторной батареей

Изобретение относится к области электротехники и транспорта, а более конкретно - к способу приведения в движение электрического транспортного средства, снабженного суперконденсаторной или ионисторной батареей. Настоящее изобретение может найти применение при создании и эксплуатации различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704459
Дата охранного документа: 28.10.2019
24.11.2019
№219.017.e663

Летательный аппарат и способ его энергетического обеспечения

Группа изобретений относится к области энергетического обеспечения летательного аппарата тяжелее воздуха при помощи солнечных батарей. Предложен способ энергетического обеспечения летательного аппарата тяжелее воздуха, основанный на использовании электрических двигателей и солнечных батарей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706842
Дата охранного документа: 21.11.2019
24.01.2020
№220.017.f972

Способ оценки положения эпицентра теплового поля выхлопа газотурбинной установки

Изобретение относится к области техники, а более конкретно - к способу оценки положения эпицентра теплового поля выхлопа газотурбинной установки. Настоящее изобретение может найти применение при создании, эксплуатации, управлении и мониторинге систем различного назначения, включая сложные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711724
Дата охранного документа: 21.01.2020
25.04.2020
№220.018.19d1

Сотовое уплотнение турбомашины

Изобретение относится к сотовому уплотнению турбомашины, которое содержит установленную в корпусе статора обойму, сегменты с сотовыми блоками и уплотнительные гребни ротора. Сегменты закреплены в обойме и оснащены уплотнительными гребнями. Сотовые блоки закреплены в сегментах между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719751
Дата охранного документа: 23.04.2020
31.07.2020
№220.018.3a51

Способ управления работой составного твердотельного электрохимического источника постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники, а более конкретно к способу управления работой составного твердотельного электрохимического источника постоянного тока. Предложен способ управления работой сборного твердотельного электрохимического источника постоянного тока, состоящего из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727959
Дата охранного документа: 28.07.2020
+ добавить свой РИД