Faserlaser in der Photovoltaik-Industrie

Faserlaser in der Photovoltaik-Industrie

Als industrialisiertes Werkzeug ist der Faserlaser eine Schlüsseltechnologie in der Photovoltaikindustrie. Es kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. Kantenisolierung, Kantenlöschung, Entfernung von Kristallschäden und Dünnschichtablation. Laserschneidmaschine China kann hocheffiziente Solarzellen produzieren und gleichzeitig niedrigere Kosten gewährleisten und höhere Unternehmensvorteile erzielen. Daher führen immer mehr Hersteller verschiedeneFaserlasermaschineum ihre Produktivität zu steigern und die Gesamteffizienz des Unternehmens zu optimieren.
 

Wie unterstützt Faserlaser die Photovoltaikindustrie?

Siliziumzellen spielen eine herausragende Rolle bei der photovoltaischen Stromerzeugung, unabhängig davon, ob es sich um eine kristalline Siliziumzelle oder eine Dünnschichtsiliziumzelle handelt.  Der hochreine Einkristall / Polykristall wird in Siliziumwafer für Batterien geschnitten, die präzise geschnitten, von Lasern geformt und dann zu Schnüren zusammengesetzt werden können, nachdem sie zu Batterien verarbeitet wurden.

In der Photovoltaikindustrie wird die Lasertechnologie zunehmend in Dotierungsprozessen eingesetzt. Dazu gehören Markierungs-, Dünnschichtstrukturierungs- und Mikrobearbeitungsanwendungen, die für die Photovoltaik-Fertigung relevant sind. Außerdem haben Laser einen großen Einfluss auf die Kostensenkung, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Techniken einfach die Prozessschritte darstellen.


Wie zeichnet der Faserlaser Ihre Siliziumzellen aus?

● Arrangieren und Schreiben

Das Ausrichten von Siliziumwafern mit Faserlasern ist ein gängiges Online-Verfahren zum automatischen Stringschweißen von Solarzellen. Der Anschluss von Solarzellen auf diese Weise reduziert die Speicherkosten und macht die Anordnung der Batteriestränge jedes Moduls geordneter und kompakter.

● Schneidtechnik

Die Verwendung vonFaserlaserschneiderDas Ritzen und Schneiden von Siliziumwafern ist derzeit sehr fortgeschritten. Die Entfernung der Folien von einem Band um den Rand von amorphen Silizium-Dünnschichtzellen erfordert eine hohe Spitzenleistung, eine gute Pulsenergiekontrolle und Stabilität. Und Faserlaser zeichnet sich durch hohe Präzision, hohe Wiederholbarkeit, stabile Arbeit, schnelle Geschwindigkeit, einfache Bedienung und bequeme Wartung aus.

● Kantenpassivierungsbehandlung

Die Verwendung eines Lasers mit hoher Energie und hoher Leistung kann den Rand der Zelle schnell passivieren und übermäßige Leistungsverluste verhindern. Mit der laserförmigen Nut wird der Energieverlust durch den Ableitstrom der Solarzelle stark reduziert, von 10-15% des traditionellen chemischen Ätzprozesses auf 2-3% der Lasertechnologie.

● Wafer-Markierung

Eine bedeutende Anwendung von Lasern in der Silizium-Photovoltaik-Industrie ist die Markierung von Siliziumwafern, ohne die Leitfähigkeit der Siliziumwafer zu beeinflussen. Die Wafermarkierung kann Herstellern helfen, ihre Solarlieferkette zu verfolgen und eine stabile Qualität sicherzustellen.
 

Schlussfolgerung

Da die Großserienproduktion von Unternehmen weiter zunimmt, fördert dies auch die Entwicklung der Lasertechnologiebranche. Faserlaser bieten die beste Kombination aus Leistungsstabilität, Fokussierbarkeit und Effizienz, die auf dem industriellen Lasermarkt verfügbar ist. Bei der Herstellung von kristallinen Silizium-Solarzellen,China FaserlaserTechnologie wird verwendet, um Siliziumwafer und Kantenisolierung zu schneiden. Die Dotierung am Rand der Batterie soll Kurzschlüsse zwischen der vorderen Elektrode und der hinteren Elektrode verhindern. In dieser Anwendung Hymson-Faserlaserhat andere traditionelle Verfahren vollständig übertroffen. Ich glaube, dass Faserlaser in Zukunft kostengünstigere Lösungen für den Produktionsprozess photovoltaischer Industrien bieten werden.


 
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