La generació d'energia solar fotovoltaica és una mena d'energia neta verda, de ràpid desenvolupament en els últims anys. El vidre fotovoltaic com a matèria primera essencial per a la fabricació de mòduls solars fotovoltaics, la seva tecnologia de fabricació i els equips de producció i processament de suport també estan innovant i progressant constantment. El vidre fotovoltaic s'utilitza principalment per al panell de transmissió de llum del mòdul fotovoltaic, que cobreix el mòdul fotovoltaic del vidre fotovoltaic després del recobriment, pot garantir una velocitat de transmissió de llum més alta, mentre que després del procés d'enduriment del vidre fotovoltaic té una resistència més alta, que pot fer que la cèl·lula solar rodanxes per suportar una major pressió del vent i una major diferència de temperatura entre el dia i la nit. Per tant, la qualitat del vidre fotovoltaic i la tecnologia de processament és un factor important per determinar la vida útil i l'eficiència de conversió fotoelèctrica dels mòduls fotovoltaics.
Amb els avantatges dels mòduls fotovoltaics de doble vidre en l'eficiència de la generació d'energia, la vida útil i altres aspectes dels darrers anys, la seva quota de mercat va augmentar gradualment i va començar a utilitzar-se àmpliament en una varietat de sistemes de generació d'energia fotovoltaica, i també promou objectivament el desenvolupament de Tecnologia de perforació de fulla posterior de vidre fotovoltaic. Com que els components convencionals de la cèl·lula fotovoltaica només cobreixen amb vidre fotovoltaic, i els components de doble vidre de la coberta i el panell posterior utilitzen vidre fotovoltaic, i el vidre fotovoltaic del panell posterior s'ha de perforar en un lloc específic per tal que els components de les cèl·lules fotovoltaiques actuals condueix a la caixa de connexió. Per tant, la perforació de les làmines posteriors de vidre fotovoltaic s'ha convertit en un procés essencial en la producció de processament profund.
Selecció del procés de perforació del vidre fotovoltaic
El mètode de perforació inicial per al vidre fotovoltaic és el procés de perforació mecànica, però amb el desenvolupament i el progrés de la tecnologia i la millora contínua de l'eficiència de la producció i els requisits de qualitat del producte, la perforació làser s'ha convertit gradualment en el procés de perforació preferit a la indústria.
La perforació mecànica és l'ús d'una màquina de perforació de vidre especial, l'ús de dos trepans especials superior i inferior alhora per realitzar el mètode. Aquest mètode de perforació és fàcil de formar microesquerdes a la vora dels forats de vidre, trencaments i altres defectes, de manera que es redueix la força de la vora de tall i, a mesura que el gruix de la placa de vidre és cada cop més prim, el Les petites esquerdes causades pel tall també augmentaran, afectant seriosament la qualitat de la perforació. A més, el mètode de perforació mecànica té pèrdues greus de broques i, durant la producció normal, la càrrega de treball de mòlta i reparació de broques és molt gran i el nivell d'experiència requerit perquè els treballadors funcionin és alt. Per tant, els productes de vidre amb requisits de baixa qualitat per als talls es poden perforar mecànicament.
A la indústria fotovoltaica actual, els requisits de qualitat del processament del vidre s'estan convertint en una situació cada cop més estricta, la necessitat de mètodes de processament més precisos i detallats. Amb la seva alta qualitat de processament i tecnologia madura, la tecnologia de perforació làser s'ha utilitzat àmpliament en línies de producció contínua per al processament profund de vidre fotovoltaic en els darrers anys.
La perforació làser és un procés termofísic d'interacció làser i material, que ve determinat per les característiques del feix làser (inclosa la longitud d'ona del làser, l'amplada del pols, l'angle de divergència del feix, l'estat d'enfocament, etc.) i una sèrie de propietats termofísiques del material. La perforació làser és la tecnologia de processament làser pràctica més antiga i una de les principals àrees d'aplicació del processament làser. La duresa, l'alt punt de fusió del material, els mètodes tradicionals de processament no han pogut complir amb certs requisits de procés. Aquest tipus de tasques de processament amb mètodes de processament mecànic convencionals són molt difícils, de vegades fins i tot impossibles, i la perforació làser no és difícil de realitzar. El feix làser en l'espai i el temps està molt concentrat, l'ús de l'enfocament de la lent, el diàmetre del punt es pot reduir al nivell de micres per obtenir una densitat de potència làser més alta.
La màquina de perforació làser té els següents avantatges en comparació amb el procés de perforació tradicional:
- Velocitat de perforació làser, alta eficiència, bons beneficis econòmics.
- La perforació làser pot obtenir una gran relació profunditat-diàmetre.
- La perforació làser es pot dur a terme en materials durs, trencadissos, tous i altres tipus.
- La perforació làser no té pèrdua d'eines.
- La perforació làser és adequada per a un gran nombre de processaments de forats de grup d'alta densitat.
- El làser pot processar petits forats a la superfície inclinada de materials difícils de mecanitzar.
- La perforació làser dels requisits de subjecció de la peça és senzilla, fàcil de realitzar la línia de producció en línia i l'automatització.
- La perforació làser és fàcil de perforar per a peces de forma complexa i també es pot perforar al buit.
Com que el làser té una gran energia, un alt enfocament i altres característiques, de manera que la duresa del material també és fàcil de processar, alt punt de fusió. I el procés de perforació làser mitjançant el mètode sense contacte, per evitar l'impacte mecànic sobre el vidre fotovoltaic, com ara l'impacte del rendiment del material fràgil, i esdevenir gradualment la principal eina de producció de la indústria del vidre fotovoltaic.
Composició de l'equip de perforació làser
1.Composició de l'equip
L'equip de perforació làser de vidre fotovoltaic en línia forma part de la línia de producció contínua per al processament profund de vidre fotovoltaic, que és un equip integrat de llum, màquina i electricitat, que consisteix principalment en una taula de transport accelerada, una taula de transport d'alimentació (incloent dispositiu giratori i dispositiu de recobriment líquid). ), màquina de perforació làser i taula de transport de descàrrega (incloent dispositiu giratori i dispositiu de trencament de forats). Pot processar vidre fotovoltaic amb un gruix de 2-6mm.
Entre ells, el perforador làser és l'equip bàsic del procés, que generalment consta de cinc components principals: làser, sistema de control elèctric, sistema òptic, sistema de projecció i taula mòbil tridimensional, que cooperen entre si per completar la tasca de perforació. . El làser s'encarrega de generar la font de llum làser, el sistema de control elèctric s'encarrega principalment de subministrar energia al làser i controlar la sortida del làser, i el sistema òptic és enfocar amb precisió el raig làser a la part processada del vidre fotovoltaic.
2. Flux del procés
El flux del procés del procés de perforació és el següent: separació accelerada → líquid rotatiu/revestiment → alimentació → posicionament de visió CCD → perforació làser → descàrrega → detecció de forats rotatius/ trencats.
Després de netejar i assecar el vidre en el procés anterior, es transporta a la cinta transportadora acceleradora, que accelera la separació del vidre, amplia la distància entre el vidre i deixa l'interval de temps per a la perforació posterior, i després el vidre entra al transportador d'alimentació després d'accelerar el transportador.
A l'estació de transport d'alimentació, el sistema giratori de sota aixeca el vidre i el fa girar 90 graus, al mateix temps, el cilindre impulsa el mecanisme de posicionament per col·locar el vidre en 6 punts, al mateix temps, el dispositiu de recobriment líquid cobreix el peces perforades de vidre, després que el vidre estigui recobert de líquid, es transfereix a la posició perforada de la taula làser a través del cinturó a gran velocitat.
Després que el vidre estigui recobert de líquid, es transferirà a la posició de perforació de la taula làser a través del cinturó a gran velocitat. El sistema de visió CCD capturarà el vidre a la posició de perforació de la taula làser i jutjarà la posició i l'actitud del producte per completar el posicionament precís, i la màquina de perforació làser es combinarà amb les dades de mesura de la distància per perforar el vidre. . Un cop finalitzada la perforació, la cinta transportadora transporta el vidre a gran velocitat a l'estació de transport de sortida, el sistema giratori aixeca el vidre i el gira 90 graus i, al mateix temps, realitza la detecció de trencament de forats i després el transporta cap enrere per completar-lo. el punxó.
Amb el progrés de la ciència i la tecnologia i el desenvolupament dels temps, noves perspectives de desenvolupament energètic. La indústria fotovoltaica de la Xina en els darrers anys ha experimentat un procés de desenvolupament lent - ràpid - explosiu, l'escala de la indústria està en constant expansió, ja sigui en la tecnologia bàsica, fabricació de productes, equipament o en el desenvolupament del mercat, instal·lació i servei, etc., tenen certes drets de propietat intel·lectual independents de la cadena industrial, i alguns d'ells han assolit el nivell líder internacional i ocupen una posició fonamental en el mercat internacional. Amb el creixement de la demanda del mercat de components de doble vidre i la quota de mercat, l'aplicació de la tecnologia de perforació làser al vidre fotovoltaic continuarà millorant. El desenvolupament i el progrés continus dels equips i la tecnologia de perforació làser de vidre fotovoltaic són de gran importància per al desenvolupament de la indústria fotovoltaica.





