太阳能电池组件层压机加热系统的研究

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1、太阳能电池组件层压机加热系统的研究摘要:对太阳能电池组件层压机加热系统进行研究对提升层压机工作效率,保证封装质量具有极为重要的影响作用。本文先简单介绍了太阳能电池组件层压机加热系统的分类和系统组成和太阳能电池组件层压机加热系统的工作原理,然后对太阳能电池组件层压机加热系统进行了研究。关键词:太阳能;电池组件;层压机;加热系统中图分类号:TM914.4文献标识码:A文章编号:1674-7712(2014)12-0000-01层压机的主要作用是对层叠好的太阳能电池组件进行层压和封装处理,使层叠的电池组件变成完整的电池组件,算是一种组件封装设备。在

2、对层叠的电池组件进行层压和封装处理的过程中,为了保证电池组件的封装质量,层压机需要对电池组件进行加热。因此,为了能够有效提升太阳能电池组件层压机的工作效率以及电池逐渐的封装质量,需要对太阳能电池组件层压机的加热系统进行深入研究和分析,明确太阳能电池组件层压机加热系统的工作效率。一、太阳能电池组件层压机加热系统的分类和系统组成5太阳能电池组件层压机加热系统的主要分为两种,分别是电加热系统以及油加热系统。其中,电加热系统指的是在层压机的电加热板内放置加热棒,然后通过对加热棒进行通电加热提升的加热板温度的方法,使封装平台的温度达到设定要求,保证层压

3、机工作效率和电池组件的封装质量。油加热系统指的是先在加热器中将导热油加热,使其达到设定要求温度值,然后再将加热后的导热油引入加热板内部的循环管道中,通过热传导作用使加热板的温度不断上升,最终达到设定的温度要求[1]。在这两种加热系统中,电加热系统的功率比较大,加热速度要比油加热速度快且不会对环境造成污染,但是电加热系统对加热板进行加热的稳定性比较差,尤其是再进行大面积加热工作时,很难控制控制温度的均匀性,在一定程度上会对层压机的工作效率以及电池组件封装质量造成影响。而相对于电加热系统而言,虽然油加热系统加热速度比较慢,而且还会对环境造成一定污

4、染,但是油加热系统能够实现对加热板的均匀加热,即使是再进行大面积加热工作的过程中,也能够通过对温度进行精确控制保证加热板温度的均匀性,进而保证太阳能电池组件层压机的工作效率,保证电池组件的封装质量。因此,在当前的太阳能电池组件的压缩机加热系统中,多使用油加热系统。太阳能电池组件层压机加热系统主要由膨胀箱、温度传感器、加热器、加热功率控制器、热油管路、PLC、热油泵、触摸屏以及封装平台等9个部分组成。二、太阳能电池组件层压机加热系统的工作原理5在太阳能电池组件层压机加热系统的工作中,首先,要按下加热系统的加热按钮,并通过触摸屏对封装平台的工作温

5、度以及加热占空比进行设定;然后再通过加热功率控制器控制层压机加热系统的加热功率,对加热器中导热油进行加热处理。当加热器中的导热油升高到一定温度,满足了加热系统加热要求之后,在利用PCL控制器,控制热油泵将导热油通过热油管路将导热油送到封装平台,在封装平台内,另外设有两套独立的双向蛇形管路,可以实现导热油的反向流转,自动补偿损失的温度,控制封装平台温度的均衡性。另外,在加热器的上部还设有用来盛放了冷却的导热油的膨胀箱。封装平台内的两套蛇形管路,一端连接着热油泵和膨胀箱,一端连接着加热器,当加热系统进行热涨后,多余的导热油就会通过管路流到膨胀箱中

6、,冷却之后再补充到加热系统中继续利用。为了能够实现更好的对封装平台内的温度进行控制,在加热器和封装平台中热油管路的进出口端都布置着温度传感器,以实现全方位的对封装平台和加热板的温度进行检测,并将检测信号第一时间传递给PLC控制器。PLC控制器会对传递来的温度信号进行详细处理和分析,然后将结果传递给加热功率控制器,这样加热功率控制器就可以根据PLC传递来的结果合理的对加热功率进行控制,再次将加油器中的导热油进行加热处理,接着再次完成上述整个循环[2]。5三、太阳能电池组件层压机加热系统研究(一)系统加热部分结构太阳能电池组件层压机加热系统主要由

7、安装在封装平台中的蛇形管路、加热器、加热功率控制器以及热油泵组成。在加热系统运行过程中,加热功率控制器会控制加热功率对加热器中的导热油进行加热处理,然后,当导热油温度达到要求之后,热油泵会将加热器中的导热油通过管路输送到加热板和封装平台的管路中以完成加热工作。(二)温度检测和控制系统温度检测及温度控制系统由温度传感器、PLC可编程逻辑控制器、加热功率控制器以及触摸屏等组成,在加热系统工作当中,会先由安装在各管路端口、加热板以及封装平台上的温度传感器对温度进行检测,当温度传感器检测到温度变化之后,会将检测到的温度信号传递给PLC可编程逻辑控制器

8、,然后PLC会对所接受到的温度信号进行处理和分析,得出结果并将所得结果先是在触摸屏上,最后,管理人员可以直接通过触摸屏对加热功率控制器进行全程控制,保证导热油的温度

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