具有横导轨组件的光伏模块的制作方法

文档序号:23669130发布日期:2021-01-15 14:09阅读:104来源:国知局
具有横导轨组件的光伏模块的制作方法

优先权

本申请要求于2019年3月29日提交的美国非临时申请序列号16/370,792的优先权,该非临时申请要求于2018年3月30日提交的美国临时申请序列号62/651,035和于2018年4月20日提交的美国临时申请序列号62/660,835的优先权,以上各个美国申请的全部内容在此分别以引用的方式并入本文。



背景技术:

光伏(pv)电池(常称为太阳能电池)是用于将太阳辐射转化为电能的装置。一般来讲,照射在太阳能电池基板表面上并进入基板内的太阳辐射在基板主体中形成电子和空穴对。电子和空穴对迁移至基板中的p型掺杂区和n型掺杂区,从而在掺杂区之间形成电压差。将掺杂区连接至太阳能电池上的导电区,以将电流从电池引导至外部电路。当将pv电池组合在诸如pv模块的阵列中时,从所有的pv电池收集的电能可以按串联和并联布置加以组合,以提供具有某一电压和电流的电源。

附图简要说明

以下附图以举例而非限制方式进行说明。为了简明起见,不一定在结构出现的每一附图中都标出给定结构的每个特征。相同的参考标号不一定表示相同的结构。相反,可使用同一参考标号或不同参考标号来表示类似的特征或具有类似功能的特征。附图未按比例绘制。

图1a示出了光伏(pv)模块的底部的透视图,该pv模块包括安装在框架上的pv层压板。

图1b示出了用于安装图1a的pv模块的屋顶和安装框架的透视图。

图2a示出了附接至类似于图1a的pv模块的pv模块的横导轨的透视图。

图2b示出了横导轨至图2a的pv模块的pv层压板的附接点的透视图。

图2c示出了横导轨至图2a的pv模块的框架的长构件的底部唇缘的附接点的透视图。

图2d示出了根据一些实施例可采用的单壁/双壁适配器的透视图。

图3示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的剖视图,其中该剖视图露出横导轨组件的侧面。

图4a示出了根据各种实施例的包括角键的横导轨组件的透视图,该角键保持至pv模块的框架的设凹窝的构件。

图4b示出了根据各种实施例的包括t形角键的横导轨组件的透视图,该t形角键附接至pv模块的框架的构件的各节段。

图4c示出了根据各种实施例的包括短角键的横导轨组件的透视图,该短角键附接至pv模块的框架的构件的键槽。

图4d示出了根据各种实施例的横导轨组件的透视图,该横导轨组件附接至pv模块的框架的构件中的花键孔。

图5a至图5d示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的透视图,该横导轨组件类似于图4a的横导轨组件。

图6示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的透视图,该横导轨组件类似于图4b的横导轨组件。

图7a至图7c示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的的部分底视图,该横导轨组件类似于图4c的横导轨组件。

图8a至图8b示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的部分剖视图,该横导轨组件类似于图4d的横导轨组件。

图8c至图8d示出了具有横导轨组件的又一pv模块的部分剖视图,该横导轨组件在某些方面类似于图8a至图8b所示的横导轨组件。

图9示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的部分剖视图,该横导轨组件包括分别至框架构件和横导轨构件的耦合器(例如,间隔件和适于附接间隔件的紧固件)。

图10示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的部分剖视图,该横导轨组件包括耦合器(例如,间隔件和延伸穿过框架构件、间隔件和横导轨构件的紧固件)。

图11示出了根据各种实施例的pv模块的部分底视图,该pv模块类似于图6的pv模块。

图12示出了根据各种实施例的pv模块的组装过程,该pv模块类似于图5a至图5d的pv模块。

图13示出了根据各种实施例的具有非导电横导轨组件的六个不同pv组件的底视图。

图14a示出了根据各种实施例的光伏组件1450的平面图。

图14b示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的四个不同pv组件的底视图。

图14c示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的另一pv组件的底部的透视图。

图15示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的另一pv组件的底视图,其中仅横导轨构件的子组经由接地耦合器附接至框架。

具体实施方式

以下具体实施方式本质上只是示例性的,并非意图限制所述实施例或此类实施例的应用和用途。如本文中所使用的,词语“示例性”意指“用作示例、例子或举例说明”。本文描述为示例性的任何实施方式未必相比于其他实施方式是优选的或有利的。此外,并不意图受前述技术领域、背景技术、

技术实现要素:
或以下具体实施方式中提出的任何明示或暗示的理论的约束。

短语“一个实施例”或“某个实施例”的提及不一定是指同一实施例。特定的特征、结构或特性可以任何与本公开一致的合适方式进行组合。

术语。以下段落提供存在于本公开(包含所附权利要求书)中术语的定义和/或语境:

“约”或“大约”。如本文中所使用的,对于所列举的数值,包括例如整数、分数和/或百分数,术语“约”或“大约”通常表示所列举的数值涵盖一系列数值(例如,+/-5%至10%的所列举的数值),本领域普通技术人员会将该一系列数值认为等同于所列举的数值(例如,执行实质上相同的功能,以实质上相同的方式起作用和/或具有实质上相同的结果)。

“包括”是一个开放式术语,不排除其他结构或步骤。

“构造成”通过指示诸如单元或部件之类的装置来表示结构,包括在运作期间执行一项或多项任务的结构,并且这种结构构造成即使该装置当前未在运行(例如,未开启/未激活)也会执行该任务。“构造成”执行一项或多项任务的装置明确地旨在不援引35u.s.c.§112(f)段,即第六段。

“第一”“第二”等术语用作其之后的名词的标记,而并不暗示任何类型的顺序(例如,空间、时间和逻辑等)。例如,提及“第一”iec并不一定暗示该iec是某一序列中的iec;相反,术语“第一”用于区分该iec与另一iec(例如“第二”iec)。

“基于”。如本文中所使用的,该术语用于描述影响确定结果的一个或多个因素。该术语并不排除可以影响确定结果的另外因素。也就是说,确定结果可以仅基于那些因素或至少部分地基于那些因素。考虑短语“基于b确定a”。尽管b可以是影响a的确定结果的因素,但这样的短语并不排除a的确定结果还基于c。在其他实例中,a可以仅基于b来确定。

“耦接”—以下描述是指元件或节点或结构特征被“耦接”在一起。如本文中所使用的,除非另外明确指明,否则“连接”意指一个元件/节点/特征直接或间接连接至另一个元件/节点/特征(或直接或间接与其连通),并且不一定是机械连接。

“阻止”表示减少、减小、最小化或有效地或实际上消除某些事物,例如完全避免结果、后果或未来状态。

除非本公开另有明确要求,否则术语“一”和“一个”被定义为一个或多个。

如本文中所使用的,术语“实质上”被定义为在很大程度上但不一定完全是所指定内容(并且包括所指定内容;例如,“实质上为90度”包括90度,“实质上平行”包括平行),如本领域中普通技术人员能够理解的。在任何公开的实施例中,术语“实质上”、“大约”和“约”可用“在所指定内容的一定百分比内”代替,其中该百分比包括0.1%、1%、5%和10%。

如本文中所使用的“区域”可用于说明具有可定义特性但不一定有固定边界的物体或材料的离散区域、体积、部分或位置。

此外,以下描述中还可能仅为了参考的目的使用了某些术语,因此这些术语并非意图进行限制。例如,诸如“上部”“下部”“上方”和“下方”之类的术语是指附图中提供参考的方向。诸如“正面”“背面”“后面”“侧面”“外侧”和“内侧”之类的术语描述部件的某些部分在一致但任意的参照系内的取向和/或位置,通过参考描述所讨论的部件的文字和相关的附图可以清楚地了解所述取向和/或位置。此类术语可包括上面具体提及的词语、它们的衍生词语以及类似意义的词语。

在以下描述中,给出了许多具体细节,诸如具体的操作,以便提供对本公开的实施例的透彻理解。对本领域的技术人员将显而易见的是,可在没有这些具体细节的情况下实践本公开的实施例。在其他实例中,没有详细地描述熟知的技术,以避免不必要地使本公开的实施例难以理解。

光伏(pv)模块可基于所接收的太阳能而生成直流(dc)电。pv模块可包括多个相互电耦合的太阳能或pv电池,从而允许pv电池有助于为pv模块提供组合的输出电力。一些pv模块包括封装太阳能电池的pv层压板和在其上安装pv层压板105的周边的矩形框架。图1a示出了包括框架(例如,金属框架)的pv模块的透视图,该框架具有在其上安装pv层压板105的周边的第一侧面和相对的第二侧面。该框架包括第一框架构件101、第二框架构件102、第三框架构件103和第四框架构件104。

pv模块可安装在安装框架的安装导轨上,该安装框架在某些应用中可位于屋顶上。图1b示出了位于屋顶120的安装框架121的透视图。安装框架(图1a)的第二侧面可接触安装框架121。根据安装要求和/或应用,框架(图1)的长构件101和102的第二侧面可接触安装框架121,或者框架(图1)的短构件103和104的第二侧面可接触安装框架121。

现在参考图2a,一些pv模块可包括至少一个横导轨210。使用一个或多个横导轨210可抑制pv模块中的电池开裂。另外,使用一个或多个横导轨210可使得框架和/或pv层压板205能够使用不同的尺寸和材料(例如,较轻框架、较薄pv层压板和/或具有不同层组合的pv层压板)。在所示的示例中,横导轨210从框架的第一长构件201延伸至框架的第二长构件202;然而,在其他示例中,较长和/或较重的横导轨210可从框架的第一短构件203延伸至框架的第二短构件204。

横导轨210还可包括金属,因此建筑规范可能要求横导轨210接地至框架。在一些pv模块中,可通过将横导轨210紧靠框架内部运行来满足这种连续物料路径要求。可使用螺钉或铆钉实现连续性,即,可将它们旋入或插入框架中。图2b示出了一个示例,其中铆钉插入穿过横导轨210的顶部凸缘和框架201(和/或穿过pv层压板)。图2c示出了一个示例,其中铆钉插入穿过横导轨210的底部凸缘和框架201的底部凸缘。

在一些应用中,pv模块可包括各种其他部件。pv模块生产生的dc电力可通过使用电源逆变器转换为ac电力。电源逆变器可电耦合至pv模块的输出端(pv模块的输出端可包括从pv层压板的背板突出的电连接件,在某些示例中,这些电连接件也可由接线盒封装)。在pv模块、接线盒和电源逆变器之间可采用中间布线(例如,dc-4连接件)。电源逆变器可电耦合至pv模块的dc输出端(例如,pv电缆)。电源逆变器可位于物理上与pv模块分开的位置,仅需中间布线和/或其附件将pv模块物理地耦合至电源逆变器。

在无横导轨的pv模块的安装期间,pv模块可以任何构造放置在安装框架上,并且pv电缆可安装在安装框架(图1b)与pv层压板(图1a)之间。这样更便于安装人员进行安装,并且允许基于应用要求(而不是铺设电缆的要求)来选择pv模块在安装框架上的位置。

相比之下,安装具有一个或多个横导轨的pv模块可能会出现问题。如果pv模块的期望位置会导致横导轨与安装框架形成“双壁”,则安装人员无法在该期望位置安装(在“双壁”下方(例如在安装框架下方)布设pv电缆是违反规范的)。出于这个原因,安装人员和/或消费者可能会不喜欢带有横导轨的pv模块。

虽然pv模块可包括短的横导轨构件,以允许即使在短横导轨构件中的一个安装在安装框架的安装导轨上方并与其平行时,也可将电缆架设在安装导轨与短横导轨构件之间,但此设计的机械强度不一定与某些pv层压板和/或某些pv框架兼容。此外,由于梁的惯性与其立方高度成正比,此横向构件所使用的机械强度和/或材料体积可能不是最佳的。本文所公开的一些实施例可包括一种横导轨组件,该横导轨组件包括高度大于此短横导轨构件的横导轨构件(例如,与框架的构件一样高或者至少高于可在其下架设电缆的短横导轨构件)。此横导轨组件可包括一个或多个部分,以限定一个或多个沟槽,即使横导轨组件安装在安装导轨上方并与之平行,也可通过该一个或多个沟槽来架设电缆。在其中横导轨组件包括使用一对间隔件附接至框架以限定沟槽的金属横导轨构件的实施例中,金属横导轨构件可仅通过该对间隔件电连接至框架。

一个实施例可包括一种装置,该装置具有:框架,该框架适于接纳光伏(pv)层压板的背面的周边;一个或多个横导轨构件,该一个或多个横导轨构件可对框架提供结构刚度;以及一对或多对耦合器,该一对或多对耦合器可耦接至框架,该对中的每个耦合器都包括适于限定沟槽的第一部分和插入一个或多个横导轨构件中的相应横导轨构件的不同端部中的第二键接部分;其中每个横导轨构件都可仅通过一对或多对耦合器中的相应一对耦合器中的耦合器电连接至框架。

一个实施例可包括一种装置,该装置具有在光伏(pv)模块中使用的横导轨组件。在某个示例中,该装置可包括:pv层压板,该pv层压板具有前面、背面以及封装在前面和背面之间的多个太阳能电池;框架,其中pv层压板的周边安装在框架上。该横导轨组件可对pv层压板和框架提供结构刚度。该横导轨组件可包括多个部分,并且所述部分中的一个或多个的高度可小于其余部分的高度。如果横导轨组件在安装现场被放置在安装导轨上方,则可由横导轨组件的一个或多个部分以及安装导轨的一个或多个相应区域形成坑道。安装人员可通过一个或多个坑道串接电缆。可公开和/或要求保护其他实施例。

一个实施例是一种用于光伏(pv)组件中的装置,该pv组件包括一个或多个安装导轨以及pv模块,该pv模块包括:框架;以及pv层压板,该pv层压板具有前面、背面以及封装在前面和背面之间的多个太阳能电池,其中该pv层压板的周边安装在框架上。该装置包括一个或多个横导轨组件,适于对pv层压板和框架提供结构刚度,每个横导轨组件都从框架的第一构件延伸至框架的第二构件,所述横导轨组件接地至框架并且具有面向pv层压板的背面的第一侧面和相对的第二侧面。一个或多个横导轨组件中的至少一个横导轨组件包括一个或多个第一部分,该一个或多个第一部分的一个或多个高度小于该至少一个横导轨组件的其余部分的高度,其中该至少一个横导轨组件的一个或多个第一部分限定一个或多个沟槽。当该至少一个横导轨组件安装在一个或多个安装导轨的安装导轨上方并与之平行时,一个或多个沟槽包括一个或多个坑道。可公开和/或要求保护其他实施例。

以下具体实施方式在本质上只是示例性的,并非意图限制本申请的主题的实施例或此类实施例的用途。如本文中所使用的,词语“示例性”意指“用作示例、例子或举例说明”。本文描述为示例性的任何实施方式未必理解为相比其他实施方式是优选的或有利的。此外,并不意图受前述技术领域、背景技术、发明内容或以下具体实施方式中提出的任何明示或暗示的理论的约束。

图3示出了根据各种实施例的具有横导轨组件310的pv模块300的剖视图,其中该剖视图露出横导轨组件310的侧面。pv模块300包括pv层压板305、第一框架构件301(例如,长侧框架构件)、第二框架构件302(例如,长侧框架构件)、第三框架构件303(例如,短侧框架构件)和第四框架构件(未示出)。横导轨组件310包括第一部分311和第二部分312。横导轨组件310包括面向pv层压板305的第一侧面321和相对的第二侧面322。在第一部分311中,第二侧面322可限定沟槽320,例如,电缆槽。在一些实施例中,沟槽320可包括电缆管理特征,该电缆管理特征可用于由安装人员通过沟槽320架设电缆(未示出)。在任何实施例中,横导轨组件310可具有第三部分(未示出),该第三部分类似于第一部分但位于横导轨组件310的另一端上,以在两侧上提供沟槽320。

在图示中,横导轨组件310被示出为与pv层压板305的背面接触。在横导轨组件310与pv层压板305接触(例如,如图所示在321处)的实施例中,粘合剂可位于横导轨组件310与pv层压板305的背面之间,该粘合剂可用于限制向上载荷和向下载荷两者中的偏转。另外,在一些实施例中,仅第二部分312与pv层压板305接触。例如,为了便于安装,第一部分311可限定类似于pv层压板与第一部分311之间的沟槽320的附加沟槽(未示出)。在一些实施例中,附加沟槽(其可消除零件清单中针对横导轨组件310的左手和右手指定)可被称为“虚拟”沟槽,因为所有电缆都可通过沟槽320来架设。

横导轨组件310可包括本文所述的任何导电横导轨构件和任何接地耦合器的任何对。简要参考图5a,一些导电横导轨构件551可仅跨越长侧框架构件533与534之间的距离的一部分。图5a的对532中的一个连接器可跨越该距离的其余部分以限定电缆槽。对532中的另一个耦合器可以是不同的,例如,可不限定电缆槽。

再次参考图3,在其他实施例中,横导轨组件310可包括跨越第一框架构件301与第二框架构件302之间的整个距离的导电横导轨构件。图4d示出了包括导电横导轨构件454以跨越框架的相反的构件之间的整个距离的横导轨组件的透视图。在这些实施例中,导电横导轨构件454可穿透框架构件中的开口471,例如脊开口。如稍后将更详细地解释的,导电横导轨构件454可通过接地耦合器或通过导电横导轨构件454的端部与框架构件的内部之间的界面而接地至框架。

再次参考图3,第二部分312被示出为第二侧面在与框架的第二侧面不同的平面中(其露出第三框架构件303);然而,在其他示例中,第二部分312的第二侧面可在与框架的第二侧面相同的平面中。具体地,第二部分312可具有大于第一部分311的高度并且不大于框架的高度的任意高度。因此,pv模块300可安装在安装导轨上方并与安装导轨平行。pv面板300可与各种pv层压板设计和/或框架设计兼容、重量轻,并且制造和/或安装成本低。

通道320的形状被示出为矩形;然而,在其他实施例中,沟槽320可具有可用于在安装期间通过沟槽320串接电缆的任何形状。同样,在所示的示例中,通道320由横导轨组件310的第一部分311、第一框架构件301和横导轨组件310的第二部分312限定。在其他示例中,沟槽320可仅由第一部分311和第一框架构件限定(如在图8a中所示的弯曲沟槽820中一样)。在其他示例中,仅在第一部分311中限定沟槽320(例如,沟槽320不必一定由第一构件301的侧面限定)是可能的和实用的。

在一些实施例中,第一框架构件301可为矩形框架的长侧框架构件。在其他实施例中,第一框架构件301可为矩形框架的短侧框架构件。

图4a示出了根据各种实施例的包括横导轨451和角键432的横导轨组件的透视图,该角键保持至pv模块的框架401的设凹窝的构件。图4b示出了根据各种实施例的包括横导轨452和t形角键433的横导轨组件的透视图,该t形角键附接至pv模块的框架402的构件的各节段。图4c示出了根据各种实施例的包括横导轨453和短角键434的横导轨组件的透视图,该短角键附接至pv模块的框架的构件的键槽。图4d示出了根据各种实施例的包括横导轨构件454的横导轨组件的透视图,该横导轨构件附接至pv模块的框架的构件中的花键孔471。

图5a至图5d示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块500,该横导轨组件类似于图4a的横导轨组件。参见图5a,pv模块500包括pv层压板505,其可类似于本文所述的任何pv层压板。在该实施例中,诸如微逆变器、接线盒等的部件可安装在pv层压板505的背面上。pv模块500还包括横导轨组件,该横导轨组件可类似于本文所述的任何横导轨组件。横导轨组件包括横导轨构件551和耦合器对532。横导轨构件551可通过对532和/或对532中的一个或多个耦合器电连接至框架,例如,仅通过对532电连接至框架。在图5a中,在由框架和横导轨构件551所限定的体积中布设电缆,使得电缆不会妨碍横导轨构件551(或框架)与安装框架121(图1b)和/或屋顶120(图1b)之间的接触,并且还可简化安装/组装/运输。

参见图5b,示出了对532(图5a)的连接器552。该耦合器552可包括第一突出部581和第二突出部,该第二突出部包括端部582。在某个示例中,第一突出部581和第二突出部可按l形布置。端部582可形成(例如,键接、模制、挤压)为与横导轨构件551的端部中的腔体配合。

框架构件501包括开口571,该开口提供进入腔体的通路。腔体可由框架构件501的内壁和外壁限定。第一突出部581可位于腔体中并且被键接以与腔体配合。在某个示例中,将第一突出部581定位在腔体中可将第一突出部581锁定在腔体处的适当位置。在插入开口571中之后,可将第一突出部581定位在腔体中。

参见图5c(其为看起来垂直于横导轨组件并平行于框架构件501的剖视图),耦合器552可限定沟槽520和521。在该视图中,示出了框架部分的剖视图和耦合器552的平面图。在该示例中,沟槽520可用于在安装pv模块500期间串接电缆(图5a)。相比之下,在一些示例中,沟槽521可为虚拟沟槽(其可为制造耦合器552的人工制品,无任何左/右部件指定,不意在用于串接电缆)。当然,沟槽521可为用于某些pv模块500安装构造的虚拟沟槽,或者可根据应用而在其他pv模块500安装构造中接纳电缆。在该示例中,耦合器552和对应于沟槽520的框架构件501凸缘限定电缆管理特征。另外,框架构件501的内侧壁还可限定用于悬挂穿过沟槽520串接的电缆的电缆管理特征。

关于通过对532(图5a,例如,仅通过对532)电连接至框架,图5c具体地示出了耦合器552与框架构件501的内侧(特别是框架构件501的外壁的内侧)之间的“金属对金属”接触(也可称为针对电接地而优化的接触)。虽然可对框架构件501的外部进行阳极化处理以防止腐蚀(涉及相对较弱的导体层,诸如阳极化表面上的氧化物),但也可不对框架构件501的内侧进行阳极化处理。出于这个或其他原因,框架构件(例如,中空框架构件)的外侧的表面的电阻率可大于框架构件的内侧的表面的电阻率。因此,“金属对金属”可指金属部件的非阳极化表面之间的接触。在pv模块的一些示例中,需要金属紧固件来刺穿阳极化表面以满足接地要求,所述接地要求可能由于框架构件501的内侧上的接触而不需要遵守。

图5d示出了穿过耦合器552的横截面的透视图(例如,看起来垂直于框架构件501并且平行于横导轨组件的剖视图)。耦合器552的第二突出部的端部582被示出为在由耦合器552限定的腔体内(在一些示例中,耦合器552可以是双壁的,类似于框架构件501)。在该视图中,开口571被称为“键凹窝”。

在本文所述的任何实施例中,框架构件可以是单壁或双壁的(类似于图5b的框架构件501),并且横导轨组件可以是单壁或双壁的。另外,在具有框架构件和横导轨组件的pv模块的一些实施例中,横导轨组件的壁的数量不必与框架构件的壁的数量相同。适配器可用于将例如单壁横导轨组件附接至双壁框架构件。图2d示出了根据一些实施例可采用的单壁/双壁适配器的透视图。美国临时申请序列号no.62/651,035的此特征或其他任何特征可用于具有本文所述的横导轨组件的光伏模块的任何实施例中。具体地,该适配器的任何特征可用于本文所述的任何耦合器(例如,接地耦合器),以提供耦合器(例如,接地耦合器)来将单壁或双壁横导轨构件(分别)附接至双壁或单壁框架。

在某个实施例中,图2d的该连接键210是具有两个连接孔213的单壁键。在一个实施例中,单壁键可以是单壁铝键。也可以使用其他材料,例如镀锌钢或碳层压板或聚合物。另外,在实施例中可以采用一个连接孔,或多于两个连接孔,例如3、4、5或更多个连接孔。这些连接孔213可在制造期间用于将键固定至单壁框架部分。在某个示例中,连接孔可替代地被称为螺孔,并且螺钉可以被用作连接件;然而,连接孔可以具有其他构造,例如销孔组合、针孔组合、铆钉孔组合、tox-孔组合、突片槽/凹陷部组合或凸缘槽/凹陷部组合以及它们的组合。

在图2d中还标记了开口端空心部214、夹紧端217、长键臂219、可选的键空心部211、212、220、短键臂218和边缘键臂216。在一些实施例中,连接键可具有两个短键臂、两个长键臂、三个或更多个键臂(例如,当将三个或更多个框架部分连接在一起时)、一个长键臂和一个短键臂以及这些示例的各种置换。如上所述,连接孔213可带有螺纹以容纳螺钉,并且其尺寸和构造可为容纳其他连接件,例如销、杆、铆钉、tox连接件等。可使用其他连接技术,诸如凸缘槽/凹陷部组合或突片槽/凹陷部组合。

在实施例中,连接键可以各种角度连接横导轨组件和框架部分,所述角度可包括:11.25°、22.5°、45°、60°、75°、90°、110°、115°、125°、135°和180°。框架部分可以由各种材料制成,并且可以包括具有足够刚度的金属。在实施例中,连接键和框架部分可镀锌或以其他方式处理为抗风化。

图6示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块600,该横导轨组件类似于图4b的横导轨组件。pv模块600包括横导轨构件651,其可类似于横导轨构件551(图5a至图5d)。横导轨构件651可通过耦合器对632(例如在一些示例中,仅通过耦合器对632)电连接至pv模块600的框架。

耦合器中的一个的分解图示出了按t形布置的第一突出部、第二突出部和第三突出部。例如,横导轨组件可垂直于框架定位,如图所示。在某个示例中,限定沟槽的突出部中的一个可具有键接端部,类似于端部582(图5b)。

在该示例中,框架构件是分段的。突出部中的一个被键接并位于框架构件的一个节段的腔体中。突出部中的另一个也被键接并位于框架构件的另一个节段的腔体中。换句话说,除了将横导轨构件连接至框架之外,耦合器还将框架构件节段连接在一起。耦合器可具有“金属对金属”接触,类似于关于图5d所描述的“金属对金属”接触。

图7a至图7c示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的的部分底视图,该横导轨组件类似于图4c的横导轨组件。该耦合器732被称为“短键”。再次,横导轨构件751可通过耦合器对(例如,在一些实例中仅通过耦合器对)电连接至框架。可在键槽和短键732的相应区域内限定类似于先前描述的“金属对金属”接触的“金属对金属”接触。

短键732可为l形或t形,并且可包括突出部,该突出部限定沟槽(在该实例中称为穿过房间的dc电缆)并且包括键接端以与由横导轨构件751所限定的横导轨键槽配合。其他一个或多个突出部可与由框架构件701所限定的框架构件键槽配合。图7b和7c分别示出了框架构件701和横导轨构件751的剖视图。键槽可为相关联构件的高度的大约一半(在该实例中可为相同的高度),但在其他实例中可为其他比例。如剖视图所示,在该实例中,框架构件701可以是双壁的并且限定键槽,并且横导轨构件751可为i结构并且限定键槽。

而且,如图所示,由每个键槽所限定的空心部(以与耦合器732的键区匹配)的尺寸可大于键槽中的开口。可在安装期间切掉限定此开口的键槽的侧壁(仅在键槽的所选择的部分中),以将键接区设置到空心部中。然后,键接区可滑入空心部中,键槽的其余部分(其中没有切掉侧壁)可将耦合器固定至构件中。

图8a至图8b示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的部分剖视图,该横导轨组件类似于图4d的横导轨组件。在该视图中,示出了框架部分和横导轨构件851的剖视图。在该实例中,横导轨组件包括横导轨构件851以与框架构件801进行物理接触。横导轨构件851的端部在框架构件801中的空心部中形成金属对金属接触。而且,横导轨构件851和框架构件801限定了电缆槽(例如,dc电缆通过其中)。

参见图8b,框架构件802中的开口可为花键。横导轨构件852的横截面包括扭曲的i形(如图所示,其中i的顶部和底部的相反侧面与顶部和底部的其他侧面不平行)。这种形状允许转动横导轨构件852以将其插入花键形开口中,然后扭转以锁定至适当位置。

图8c至图8d示出了具有横导轨组件的又一个pv模块的部分剖视图。在该实例中,横导轨构件853并未限定任何沟槽。然而,横导轨构件853仍然包括金属对金属接触(例如,与框架构件803的较低电阻率的表面)和锁定特征以与框架构件803中的开口871配合,并且出于这些原因,可能不需要某些pv模块所需要的铆钉(由于非阳极化区域上的金属对金属接触和锁定特征)。

图9示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的部分剖视图,该横导轨组件分别包括耦合器932(例如,间隔件和适于将间隔件分别附接至框架构件901和横导轨构件951的紧固件)。在该实例中,紧固件可刺穿构件901和951的表面(例如,底部凸缘的阳极化表面),以在横构件951与框架901之间提供连续性(从横导轨构件951,通过紧固件、间隔件、另一紧固件,到达框架构件901)。

间隔件932可包括突出部(诸如插脚),以将间隔件楔配合至适当位置,用于在安装紧固件时保持间隔件932。在该实例中,突出部与框架构件902的内壁上的大约270度的圆形形成物配合。在其他实例中,框架构件902不必包括圆形形成物,并且突出部可更长并且可接合pv层压板的背面以将间隔件楔入至适当位置。在该实例中,间隔件932具有算术螺旋段形状(类似于鹦鹉螺),其中螺旋段的最小转弯的一端限定电缆管理特征(并且螺旋段的另一区域诸如螺旋段的其余部分限定沟槽)。在其他实例中,间隔件可具有任何形状,诸如u形(u的底部面向pv层压板),并且可包括或可不包括延伸至沟槽中以用于电缆管理的突出部。

图10a至图10b示出了根据各种实施例的具有横导轨组件的pv模块的部分剖视图,该横导轨组件包括耦合器933(例如,间隔件和延伸穿过框架构件902和横导轨构件952的紧固件)。在该实例中,紧固件的头部可提供与框架构件902的内壁的金属对金属接触,并且还可刺穿内壁的另一侧面上的任何阳极化表面。紧固件也可刺穿横导轨构件952的端部。

框架构件902的外壁可包括开口(未示出),该开口的尺寸适合于紧固件的头部,以从pv模块的外侧安装紧固件。间隔件可包括如图所示的小的突出部,以接合横导轨构件952的端部上的配合空心部,其可对准间隔件以用于将紧固件安装至配合空心部之间的预钻孔中。

在该实例中,如图所示,弹簧可耦接至pv模块。在释放位置,弹簧可能会阻塞进入沟槽的通路。可致动弹簧以将电缆插入沟槽中,然后弹簧可弹回到原始位置。所示的弹簧可用作本文所述的任何其他pv模块的沟槽的电缆管理特征。其他实例可能不需要弹簧,重力可能足以在插入电缆后将电缆管理部件(例如,闭合突片)恢复至其初始状态。

图11a至图11b示出了根据各种实施例的类似于图6的pv模块的pv模块。如图所示,pv模块可包括框架构件节段1101和1102,该框架构件节段端到端接合以形成例如框架的长侧,如图11c所示。框架节段1101和1102可通过t形耦合器1131接合至横导轨构件1152,在图12b中更详细地示出。在一些中,可如图所示使用覆盖件来保护pv层压板并填充框架节段1101与1102之间的任何间隙(尽管在一些实施例中,框架节段1101和1102实例的端部可物理接触,而基本上没有留下间隙)。沟槽和沟槽中的耦合器1131可被pv层压板覆盖(例如,保护它们不受元件影响)。

图12a至图12i示出了根据各种实施例的pv模块的组装过程,该pv模块类似于图5a至图5d的pv模块。短侧框架构件1203和1204可布置在pv层压板1205的背面上(反之亦然,例如,pv层压板1205可布置在短侧框架1203和1204上),如图12a至图12b所示。耦合器1231(例如,在该实施例中为l形耦合器)可插入由长侧框架构件1201和1202的内侧壁所限定的开口1207中(通过使耦合器1231通过开口1207朝向外侧壁移动),如图12c所示。

然后,通过沿正交方向(平行于长侧框架构件1201的长度段)移动耦合器1231,可将耦合器1231的带键突出部插入侧壁之间的空心部中,如图12d至图12f所示。这可将耦合器1231锁定到适当位置。横导轨构件1251可在耦合器1231的另一个突出部的键接端上方滑行(在一些实例中,这可在将耦合器1231插入长侧框架构件1201中之前执行)。

在耦合器1231处于适当位置的情况下,长侧框架构件1201和1202、耦合器1231和横导轨构件1251的组件可布置在pv层压板1205的背面上。这可包括首先将角键1299插入短侧框架构件中(如图12g至图12i中针对框架构件1204所示),然后使长侧构件1201和1202在角键1299的其他突出部上方滑行。然后可将pv模块运输到安装现场,在那里安装人员可通过沟槽串接电缆。

图13示出了根据各种实施例的六个不同的pv组件1351、1352、1353、1354、1355和1356的底视图,该六个pv组件分别具有非导电横导轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366。非导电横导轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366可使用任何已知的模制、铸造和/或成型工艺来制造。在一些实施例中,非导电横导轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366可包括非挤压部件(例如,仅非挤压部件)。在一些实施例中,非导电横导轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366可包括塑料。

非导电横导轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366可通过加固pv层压板1305来限制pv层压板1305在负载下的弯曲,例如,各自可缩短距pv层压板1305的两个框架支撑零件的距离,例如,可在pv层压板1305与安装系统部件(诸如安装导轨1399)之间形成附加的负载路径。在一些实施例中,非导电横导轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366的高度可大于所选择的值(例如,pv层压板1305的背面与框架底部的平面之间的距离的一半)以提供这种加固。非导电横导轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366可使用例如与本文所述的横导轨组件的其他实施例类似的粘合剂附接至pv层压板1305的背板。

同样,任何非导电横轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366都可接触安装系统部件,诸如安装导轨1399。在一些实施例中,任何非导电横导轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366都可通过pv层压板1305的较大区域来分配来自安装系统部件的接触力。非导电横导轨组件的其他实施例可具有任何形状,以在下压力下在安装系统部件与pv层压板1305之间转移负载。

非导电横导轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366可与框架1301(例如,框架1301的长侧构件)限定出电缆间隙1371、1372、1373、1374、1375和1376。在所示实施例中,电缆间隙1371、1372、1373、1374、1375和1376也由pv层压板1305的背面限定。在其他实施例中,导电横导轨组件可具有非导电横导轨组件1361、1362、1363、1364、1365和1366的任何所示形状,并且另外可包括类似于截面311(图3)的截面,和/或可包括单独的部件(诸如本文所述的任何导电间隔件)以将导电横导轨组件电连接至pv组件的框架。在这些实施例中,导电横导轨组件和/或附加部件可与框架限定出电缆槽。而且,导电横导轨组件可与导电安装导轨(类似于安装导轨1399)进行接触,以在pv模块的框架与导电安装导轨之间形成电气路径(例如,唯一的电气路径)。

根据本文公开的实施例的任何横导轨组件的形状可与图2a所示的横导轨构件的“杆”形明显不同。例如,这种形状可由或可完全不由细长构件限定,例如,类似于非导电横导轨组件1366的横导轨组件可包括不由任何细长构件限定的形状(例如,圆形)。而且,任何横导轨构件都可包括圆形芯和从圆形芯延伸的一个或多个细长突出部(其可与或可不与框架的任何构件,并且在多于一个细长突出部的情况下,可不与细长突出部中的另一个平行)。而且,一些形状可具有与框架的任何构件都不平行的细长构件,例如,类似于非导电横导轨组件1364和1365的横导轨组件。而且,一些形状可包括从类似于非导电横导轨组件1361的点延伸的细长突出部(诸如具有两个这样的点的双十字形)。在具有细长突出部的非导电横导轨组件1361中,至少一个细长突出部不与另一个细长突出部平行(例如,正交)。

图14a至图14c包括分别具有横导轨组件1461、1462a、1462b、1463、1464a和1464b的可选的pv组件1451、1452、1453、1454和1455。pv组件1451、1452、1453、1454和1455以及横导轨组件1461、1462a、1462b、1463、1464a和1464b可为整个框架提供相当的结构支撑,参考图1。在某个实例中,横导轨组件1461、1462a、14622b、1463、1464a和1464b可提供结构支撑,该结构支撑允许使用部分框架,例如,不连续的框架和/或在框架部分之间包括间隙的框架。与使用整个框架相比,此类pv组件1451、1452、1453、1454和1455以及横导轨组件1461、1462a、1462b、1463、1464a和1464b可显著降低成本,同时提供可望相当的结构完整性,即完整框架。

图14a分别示出了根据各种实施例的光伏组件1450的平面图。如图所示,光伏组件1450可包括部分框架1401、多个太阳能电池1404、层压板1405以及在部分框架部分1404之间的间隙部分1402。光伏组件1450可代表图14b中所描述的pv组件1451、1452、1453、1454和1455的平面图。

图14b至图14e示出了根据各个实施例的分别具有横导轨组件1461、1462a、1462b、1463、1464a和1464b的四个不同的pv组件1451(图14b)、1452(图14c)、1453(图14d)和1454(图4e)的底视图。参考pv组件1451,横导轨组件1461可包括可在部分框架1401的端部处将部分框架1401(包括间隙1402)连接在单独的部分框架之间的横结构。参考pv组件1452,横导轨组件1462a、1462b可包括支撑部分1462a和中央支撑部分1462b,其中支撑部分可连接至部分框架1401的端部,而中央部分1462b可连接至所有的支撑部分1462a。参考pv组件1453,横导轨组件1463可包括可在部分框架1401的拐角处连接的横结构,其中部分框架可包括间隙1402、1403。参照pv组件1454,横导轨组件1464a、1464b可包括支撑部分1464a和中央支撑部分1464b,其中支撑部分可连接至部分框架1401的端部部分和拐角部分,并且中央部分1462b可一起连接至支撑部分1462a。而且,部分框架1401可在pv组件的长侧处包括间隙1401和/或可在pv组件的短侧处包括间隙1403。

再次参考图14b,横导轨组件1461、1462a、1462b、1463、1464a和1464b可使用任何已知的模制、铸造和/或成型工艺来制造。在一些实施例中,横导轨组件1461、1462a、1462b、1463、1464a和1464b可包括非挤压部件(例如,仅非挤压部件)。在一些实施例中,横导轨组件1461、1462a、1462b、1463、1464a和1464b可包括塑料。在一个实施例中,横导轨组件1461、1462a、1462b、1463、1464a和1464b可通过加固pv层压板1405来限制pv层压板1405在负载下的弯曲,例如各自可在pv层压板1405与安装系统部件(诸如图13的安装导轨1399)之间形成负载路径。在一个实例中,横导轨组件1461、1462a、1462b、1463、1464a和1464b可以是非导电的,例如可包括非导电材料。在另一实例中,横导轨组件1461、1462a、1462b、1463、1464a和1464b可以是非导电的,例如可包括非导电材料。

图14f示出了根据各种实施例的pv组件1455的透视图。在某个实例中,横导轨组件可包括支撑部分1465a和中央支撑部分1465b。在某个实例中,支撑部分1465a可连接至部分框架1401(用于pv层压板1405)的端部部分和拐角部分,并且中央部分1465b可一起连接至支撑部分1465a,为清楚起见而示出。

图15示出了根据各种实施例的具有导电横导轨组件的另一pv组件的底视图,其中仅横导轨构件的子组经由接地耦合器附接至框架。pv组件的框架包括框架构件1501、框架构件1502、框架构件1503和框架构件1504。横导轨组件包括多个横导轨构件。接地耦合器1532(其与此处在任何实例中所描述的任何接地耦合器、键接适配器等类似)将横导轨构件中的单独的横导轨构件1510电连接至框架。在该实例中,接地耦合器1531将横导轨构件附接至由框架构件1502和1503所限定的拐角(例如,拴系至一个或多个框架构件,诸如由框架构件所限定的拐角),但在其他实例中,用于单独的横导轨构件的接地耦合器可将单独的横导轨构件附接至框架构件1501-1504中的一个。

其他其余横导轨构件可仅通过单独的横导轨构件1510及其接地耦合器1532电连接至框架。其他其余横导轨构件可能没有自己的耦合器(例如,其他其余横导轨部件可相对框架构件“解绑”,而是粘附至pv层压板1505,类似于上述任何非导电性交叉导轨部件可粘附至pv层压板的方式)。在该实例中,圆形横导轨构件1511将其他横导轨构件电耦接至单独的横导轨构件1510。任何横导轨构件(包括横导轨构件1510和/或圆形横导轨构件1511)可粘附至pv层压板1505,类似于本文所述的任何非导电横导轨构件可粘附至pv层压板的方式。

实例

实例1为一种光伏(pv)模块,所述pv模块包括:pv层压板,所述pv层压板具有前面、背面和封装在所述前面和所述背面之间的多个太阳能电池;框架,其中所述pv层压板的周边安装在所述框架上;横导轨组件,所述横导轨组件适于对所述pv层压板和所述框架提供结构刚度,所述横导轨组件从所述框架的第一构件延伸至所述框架的第二构件,所述横导轨组件接地至所述框架并且具有面向所述pv层压板的所述背面的第一侧面和相对的第二侧面;以及电缆槽,所述电缆槽由所述横导轨组件的构件的端部和接地耦合器限定,所述接地耦合器适于将所述横导轨组件的所述构件的所述端部附接至所述框架的所述第一构件和所述第二构件中的一个、或所述横导轨组件的多个部分中的第一部分,其中在在所述第二部分中在所述横导轨组件的所述第一侧面与所述横导轨组件的所述第二侧面之间的距离小于在所述横导轨组件的所述多个部分中的第二不同部分中在所述横导轨组件的所述第一侧面与所述横导轨组件的所述第二侧面之间的距离。

实例2包括根据实例1或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述框架的所述第一构件或所述第二构件中的所述一个包括由所述第一构件或所述第二构件中的所述一个的多个侧壁的内侧壁所限定的空心部,并且其中所述接地耦合器延伸穿过形成在所述内侧壁中的开口。

实例3包括根据实例2或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述接地耦合器包括按l形状布置的第一突出部和第二突出部,所述第一突出部位于所述空心部中并且所述第二突出部限定所述电缆槽。虽然在一些实例中第一突出部和第二突出部可按l形布置,但在其他实例中,第一突出部和第二突出部可沿着形成任何角度(例如,任何钝角,例如在某些实例中小于160度,或任何锐角,例如在某些实例中大于70度)的交叉线布置。

实例4包括根据实例3或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述第二突出部紧固至所述横导轨组件的所述构件的所述端部。

实例5包括根据实例3或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述第一突出部被键接并且其中所述空心部包括键凹窝。

实例6包括根据实例2或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述框架的所述第一构件或所述第二构件中的所述一个被分段成各节段,其中所述空心部由所述节段的端部限定,并且其中所述接地耦合器包括按t形布置的第一突出部、第二突出部和第三突出部,所述第一突出部和所述第二突出部位于所述空心部中并且所述第三突出部限定所述电缆槽。虽然在一些实例中接地耦合器可按t形布置,但在其他实例中,任何两个突出部之间的角都可为直角、任何锐角、任何钝角等。

实例7包括根据实例6或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述第一突出部和所述第二突出部被键接,并且其中所述空心部包括多个开口以与所述第一突出部和所述第二突出部形成在一起。

实例8包括根据实例6或本文中的任何其他实例所述的主题,其中第三突出部紧固至所述横导轨组件的所述构件的所述端部。

实例9包括根据实例6或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述第三突出部的第一端部部分被键接,并且其中所述第三突出部的第一端部位于在所述横导轨的端部上形成的键槽中,并且其中所述第三突出部的第二不同部分限定所述电缆槽。

实例10包括根据实例1或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述框架的所述第一构件或所述第二构件中的所述一个包括键槽,所述键槽限定适于接纳所述接地耦合器的键接突出部的开口,并且其中所述接地耦合器的所述键接突出部延伸穿过由所述键槽所限定的空心部。

实例11包括根据实例1或本文中的任何其他实例所述的主题,进一步包括形成在所述横导轨组件的所述构件的所述端部上的键接突出部,其中所述键接突出部位于由所述第一构件或所述第二构件中的所述一个的内侧壁和所述第一构件或所述第二构件中的所述一个的外侧壁所限定的空心部中。

实例12包括根据实例11或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述内壁包括具有第一区域的花键开口、分别限定一个或多个第二区域的一个或多个突出部,并且其中所述键接突出部仅位于所述花键开口的所述第一区域中。

实例13包括根据实例1或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述接地耦合器包括导电间隔件和一个或多个导电紧固件,以形成包括所述横导轨组件的所述构件和所述框架的电气路径。

实例14包括根据实例13或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述一个或多个紧固件包括第一紧固件和第二紧固件,以将所述导电间隔件分别附接至所述横导轨组件的所述构件的所述端部和所述框架。

实例15包括根据实例13或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述一个或多个紧固件包括长度比所述导电间隔件的长度更长的紧固件,其中所述紧固件延伸穿过所述框架中的开口、所述空间中的开口以及所述横导轨组件的所述构件的端部中的开口。

实例16包括根据实例1或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述电缆槽由所述横导轨组件的所述第一部分以及所述框架的所述第一构件和所述第二构件中的一者限定。

实例17包括根据实例1或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述电缆槽包括第一电缆槽,所述横导轨组件的所述构件包括所述横导轨组件的第一构件,所述接地耦合器包括第一接地耦合器,所述横导轨组件的所述多个部分包括所述横导轨构件的第一多个部分,并且其中所述pv模块进一步包括:一个或多个第二电缆槽,所述一个或多个第二电缆槽分别由所述横导轨组件的一个或多个第二构件以及一个或多个第二接地耦合器限定,以分别将所述横导轨组件的所述一个或多个第二构件的一个或多个端部分别连接至所述框架的所述第一构件和所述第二构件中的一者、或分别连接至所述横导轨组件的一个或多个第二多个部分中的一个或多个第一部分,其中在所述一个或多个第二多个部分中的所述一个或多个第一部分中在所述横导轨组件的所述第一侧面与所述横导轨组件的所述第二侧面之间的距离小于在所述横导轨组件的所述第二多个部分中的一个或多个第二不同部分中在所述横导轨组件的所述第一侧面与所述横导轨组件的所述第二侧面之间的距离。

实例18包括根据实例1或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述框架的所述第一构件在所述pv模块的第一边缘上,并且所述框架的所述第二构件在所述pv模块的相对的第二边缘上。

实例19包括根据实例18或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述框架包括矩形框架,并且其中所述第一构件和所述第二构件比所述矩形框架的第三构件和第四构件更长。

实例20包括根据实例1或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述横导轨组件与所述pv层压板的所述背面接触。

实例21包括根据实例20或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述横导轨组件的所述构件粘附至所述pv层压板的所述背面。

实例22包括根据实例1或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述pv面板的所述周边接触所述框架的所述第一构件或所述第二构件的第一侧面,并且其中所述框架的所述第一构件和所述第二构件的所述第一侧面与所述框架的所述第一构件和所述第二构件的相对的第二侧面之间的距离与在所述横导轨组件的所述多个部分中的第二不同部分中在所述横导轨组件的所述第一侧面与所述横导轨组件的所述第二侧面之间的所述距离相等。

实例23包括实例1或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述横导轨组件的所述第二部分可布置成与安装框架的安装导轨形成壁,并且其中所述横导轨组件的所述第一部分和所述安装导轨上的相应位置限定电缆坑道。

实例24为一种装置,所述装置包括:框架,所述框架适于接纳光伏(pv)层压板的背面的周边;一个或多个横导轨构件,所述一个或多个横导轨构件适于对所述框架提供结构刚度;以及一对或多对耦合器,所述一对或多对耦合器连接至所述框架,所述对中的每个耦合器都包括适于限定沟槽的第一部分和插入所述一个或多个横导轨构件中的相应横导轨构件的不同端部中的第二键接部分;其中每个横导轨构件都仅通过所述一对或多对耦合器中的相应一对耦合器中的所述耦合器电连接至所述框架。

实例25包括根据实例24或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述一个或多个横导轨构件的侧面布置在与所述框架的侧面相同的平面中,以接纳光伏(pv)层压板的背面的周边。

实例26包括根据实例25或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述一个或多个横导轨构件的相反侧面布置在与所述框架的相反侧面相同的位置。

实例27包括根据实例26或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述框架包括四个框架构件,所述框架构件中的至少一个包括多个节段,并且其中所述节段中的每个节段的端部限定空心部或突出部中的一个以与所述耦合器的空心部或突出部中的另一个配合,其中所述一对或多对耦合器的计数等于n,并且其中所述节段的计数为n+1。

实例28是一种用于光伏(pv)组件的装置,所述pv组件包括一个或多个安装导轨和pv模块,所述pv模块包括框架和pv层压板,所述pv层压板具有前面、背面和封装在所述前面和所述背面之间的多个太阳能电池,其中所述pv层压板的周边安装在所述框架上,所述装置进一步包括:一个或多个横导轨组件,所述一个或多个横导轨组件适于对所述pv层压板和所述框架提供结构刚度,每个横导轨组件从所述框架的第一构件延伸至所述框架的第二构件,所述横导轨组件接地至所述框架并且具有面向所述pv层压板的所述背面的第一侧面和相对的第二侧面;其中所述一个或多个横导轨组件中的至少一个包括一个或多个第一部分,所述一个或多个第一部分的一个或多个高度小于所述至少一个横导轨组件的其余部分的一个或多个高度,其中所述至少一个横导轨组件的所述一个或多个第一部分限定一个或多个沟槽。

实例29包括根据实例28或本文中的任何其他实例所述的主题,其中当所述至少一个横导轨组件安装工在所述一个或多个安装导轨中的安装导轨上方并与之平行时,所述一个或多个沟槽包括一个或多个沟槽。

实例30包括根据实例29或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述一个或多个横导轨组件分别包括一个或多个横导轨构件,其中所述一个或多个横导轨组件进一步包括一对或多对耦合器,所述对中的每个耦合器都附接至所述一个或多个横导轨构件中的相应横导轨构件的不同端部。

实例31为一种光伏(pv)模块,所述pv模块包括:pv层压板,所述pv层压板具有前面、背面和封装在所述前面和所述背面之间的多个太阳能电池;框架,其中所述pv层压板的周边安装在所述框架上;非导电横导轨组件,所述非导电横导轨组件适于对所述pv层压板和所述框架提供结构刚度,所述非导电横导轨组件从所述框架的第一构件延伸至所述框架的第二构件,所述非导电横导轨组件具有粘附至所述pv层压板的背面的第一侧面以及适于与一个或多个安装横导轨进行接触的相对的第二侧面;以及电缆间隙,所述电缆间隙由所述非导电横导轨组件、所述框架的所述第一构件或所述第二构件以及所述pv层压板的所述背面所限定。

实例32包括根据实例31或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述电缆间隙进一步由所述非导电横导轨组件的细长构件的端部限定,其中所述细长构件与所述框架的所述第一构件和所述第二构件不平行且不正交。

实例33包括根据实例31或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述非导电横导轨组件包括以所述pv层压板的所述背面的中心为中心的圆形芯。

实例34包括根据实例31或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述非导电横导轨组件包括从所述圆形芯延伸的一个或多个突出部。

实例35包括根据实例35或本文中的任何其他实例所述的主题,其中所述非导电横导轨组件包括与所述非导电横导轨组件的第二细长突出部不平行的第一细长突出部。

上述公开内容和实例提供了说明性实施例的结构和用途的完整说明。尽管上文以一定程度的特殊性或参照一个或多个单个实施例描述了某些实施例,但本领域技术人员可在不脱离本发明范围的情况下对本公开的实施例作出多种改变。因此,所述方法和系统的各个说明性实施例并非意在限于本公开的具体形式。相反,这些实施例包括权利要求书范围内的所有修改和替代,并且不同于所示实施例的实施例可包括所述实施例的部分或全部特征。例如,可省略元件或将其组合成单一结构,并且/或者可替换连接。此外,在合适的情况下,上述任何实例的各方面可与所述的其他任何实例的各方面组合,以形成具有相当或不同性质和/或功能并且解决相同或不同问题的更多实例。同样,应当理解,上述益处和优点可涉及一个实施例,或者可涉及多个实施例。例如,可使用不同的结构构型、材料和/或控制生产步骤来实践和/或实施本发明的方法和系统的实施例。权利要求书并非意在包括、也不应当被理解为包括方法或步骤功能用语限制,除非在给定的权利要求中分别用短语“用于……的方法”或“用于……的步骤”清楚地列举出此类限制。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1