一种多性能N型电池组件

申请号 CN202210869412.3 申请日 2022-07-22 公开(公告)号 CN115173789B 公开(公告)日 2024-04-30
申请人 锦州阳光能源有限公司; 发明人 苏邱; 齐佳佳; 张海; 张瑞馨;
摘要 本 发明 涉及 电池 领域,更具体地说,涉及一种多性能N型 电池组 件,包括N型电池本体和电池 外壳 ;所述电池外壳包括电池夹装单元、减震缓冲单元和外壳本体;所述外壳本体为一端开放设置的方形壳体结构;所述减震缓冲单元一端固定在外壳本体的内侧面上,减震缓冲单元另一端配合连接电池夹装单元一端,电池夹装单元中部滑动配合在外壳本体的内侧面上,电池夹装单元另一端可拆卸连接N型电池本体;本发明的一种多性能N型电池组件,其内部设有可以对N型电池本体进行快速装夹或拆卸的电池夹装单元,仅需通过旋拧控制 转轮 控制电池夹装单元的装夹或拆卸工作,操作十分便捷,装夹或拆卸速度快、效率高。
权利要求

1.一种多性能N型电池组件,其特征在于:包括N型电池本体(1)和电池外壳;所述电池外壳包括电池夹装单元(2)、减震缓冲单元和外壳本体(3);所述外壳本体(3)为一端开放设置的方形壳体结构;所述减震缓冲单元一端固定在外壳本体(3)的内侧面上,减震缓冲单元另一端配合连接电池夹装单元(2)一端,电池夹装单元(2)中部滑动配合在外壳本体(3)的内侧面上,电池夹装单元(2)另一端可拆卸连接N型电池本体(1);N型电池本体(1)可伸出至外壳本体(3)开放端的外侧;
所述电池夹装单元(2)包括十字形托架(201)、第一侧夹(202)、第二侧夹块(203)、旋转盘(204)、传动连杆(205)、旋转轴(206)、旋转管(207)、旋转齿轮(208)、齿条(209)、蜗轮(210)、控制蜗杆(211)和控制转轮(212);十字形托架(201)滑动配合在外壳本体(3)内部四侧侧面的侧滑槽内;所述旋转管(207)下端转动连接在外壳本体(3)内部的底面上,旋转管(207)上固定蜗轮(210),蜗轮(210)与控制蜗杆(211)啮合,控制蜗杆(211)转动在外壳本体(3)的两侧侧面上,控制蜗杆(211)两端均固定有控制转轮(212),旋转管(207)上端滑动配合旋转轴(206),旋转管(207)内沿轴线方向设有凸棱,凸棱滑动配合在旋转轴(206)上的凹槽内,旋转轴(206)底面和旋转管(207)内部底面之间通过缓冲弹簧固定连接,旋转轴(206)上固定旋转盘(204)和旋转齿轮(208);旋转轴(206)转动连接在十字形托架(201)的中心孔内;旋转盘(204)底面相对设置两个偏心轴,两个偏心轴与两个传动连杆(205)一端一一转动连接,两个传动连杆(205)另一端与两个第一侧夹块(202)的下端一一转动连接,两个第一侧夹块(202)相对滑动在十字形托架(201)的两端;所述旋转齿轮(208)位于十字形托架(201)的中部通道内,旋转齿轮(208)的两端啮合传动连接两个齿条(209),两个齿条(209)的外端与两个相对滑动在十字形托架(201)另外两端的第二侧夹块(203)一一固定连接;
所述第一侧夹块(202)包括十字形夹块(2021)、竖向螺杆(2022)、六转块(2023)、升降滑块(2024)、下弹簧(2025)、顶部卡块(2026)、上弹簧(2027)和弹簧座(2028);两个所述第一侧夹块(202)的十字形夹块(2021)相对滑动配合在十字形托架(201)两端的十字形滑道内;每个十字形夹块(2021)的上方设有一个升降滑道,升降滑道内由下至上滑动配合升降滑块(2024)和顶部卡块(2026);竖向螺杆(2022)中部转动连接在十字形夹块(2021)上,竖向螺杆(2022)下端固定的六角转块(2023)位于十字形夹块(2021)下方,传动连杆(205)一端设有与竖向螺杆(2022)转动连接的纵向通孔,传动连杆(205)位于十字形夹块(2021)和六角转块(2023)之间;所述竖向螺杆(2022)上端螺纹配合弹簧座(2028),竖向螺杆(2022)上套设下弹簧(2025)和上弹簧(2027),下弹簧(2025)位于升降滑块(2024)和升降滑道底面之间,升降滑块(2024)螺纹配合在竖向螺杆(2022)上,上弹簧(2027)位于弹簧座(2028)和顶部卡块(2026)之间,顶部卡块(2026)的内端凸出至十字形夹块(2021)的外侧;
顶部卡块(2026)滑动配合在竖向螺杆(2022)上。
2.根据权利要求1所述的一种多性能N型电池组件,其特征在于:所述N型电池本体(1)由多个N型太阳能电池片串联而成。
3.根据权利要求2所述的一种多性能N型电池组件,其特征在于:所述N型太阳能电池片包括N型衬底片;所述N型衬底硅片的正表面依次形成层叠的正表面隧穿化层、正表面多晶硅层和正表面复合层;所述N型衬底硅片背表面依次形成层叠的背表面隧穿氧化层、背表面多晶硅层和背表面复合层;所述N型衬底硅片的正面表上设有正极金属电极,N型衬底硅片的背表面上设有负极金属电极。
4.根据权利要求3所述的一种多性能N型电池组件,其特征在于:所述正表面复合层为掺杂多晶硅层。
5.根据权利要求3所述的一种多性能N型电池组件,其特征在于:所述背表面复合层为掺氢氮化硅膜层。
6.根据权利要求1所述的一种多性能N型电池组件,其特征在于:所述第二侧夹块(203)包括倒T形滑座(2031)、横螺杆(2032)、调节螺母(2033)、调节压簧(2034)和第二夹块本体(2035);两个所述第二侧夹块(203)的倒T形滑座(2031)的下端相对滑动配合在十字形托架(201)另外两端的倒T形滑道内,齿条(209)的外端与倒T形滑座(2031)固定连接,倒T形滑座(2031)的上端滑动配合两根横螺杆(2032),两根横螺杆(2032)的内端固定第二夹块本体(2035),两根横螺杆(2032)的外端螺纹配合调节螺母(2033),调节螺母(2033)卡挡在倒T形滑座(2031)的外侧面上,两根横螺杆(2032)上均套设有调节压簧(2034),调节压簧(2034)位于倒T形滑座(2031)和第二夹块本体(2035)之间。
7.根据权利要求6所述的一种多性能N型电池组件,其特征在于:所述外壳本体(3)开放设置的一端转动连接有盖板(301);外壳本体(3)封闭设置的一端配合连接支撑部件;所述支撑部件包括竖支撑板(302)、基板(303)、调斜螺杆(304)、调斜滑块(305)、横轴(306)和调斜连杆(307);所述竖支撑板(302)的上端转动连接在外壳本体(3)的后端,竖支撑板(302)的下端固定在基板(303)上;调斜螺杆(304)后端转动在竖支撑板(302)上,调斜螺杆(304)中部螺纹传动连接滑动在基板(303)上的调斜滑块(305);调斜滑块(305)固定在横轴(306)中部,横轴(306)两端与两个调斜连杆(307)一端一一转动连接,两个调斜连杆(307)另一端与两根防护套管一一转动连接,两根防护套管相对固定在外壳本体(3)两端,且套设在两个控制转轮(212)外侧。
8.根据权利要求1所述的一种多性能N型电池组件,其特征在于:所述减震缓冲单元包括多根缓冲压簧,多根缓冲压簧的一端固定在电池夹装单元(2)上,多根缓冲压簧的另一端固定在外壳本体(3)内部的底面上。

说明书全文

一种多性能N型电池组件

技术领域

[0001] 本发明涉及电池领域,更具体地说,涉及一种多性能N型电池组件。

背景技术

[0002] 随着P型电池接近效率极限,N型电池技术将成为未来发展的主流方向,N型电池量产效率有更高的提升空间,并与现有PERC产线兼容,N型电池具备更好的性价比的技术路
线;现有技术中N型电池不具有减震的功能,固定在建筑顶部或是携带在户外使用时,如果
发生震荡,容易对N型电池内部器件造成损伤,影响N型电池的使用寿命。

发明内容

[0003] 在发明内容部分中引入了一系列简化形式的概念,这将在具体实施方式部分中进一步详细说明。本发明的发明内容部分并不意味着要试图限定出所要求保护的技术方案的
关键特征和必要技术特征,更不意味着试图确定所要求保护的技术方案的保护范围。
[0004] 为至少部分地解决上述问题,本发明提供了一种多性能N型电池组件,包括N型电池本体和电池外壳;所述电池外壳包括电池夹装单元、减震缓冲单元和外壳本体;所述外壳
本体为一端开放设置的方形壳体结构;所述减震缓冲单元一端固定在外壳本体的内侧面
上,减震缓冲单元另一端配合连接电池夹装单元一端,电池夹装单元中部滑动配合在外壳
本体的内侧面上,电池夹装单元另一端可拆卸连接N型电池本体;N型电池本体可伸出至外
壳本体开放端的外侧。
[0005] 所述N型电池本体由多个N型太阳能电池片串联而成。
[0006] 所述N型太阳能电池片包括N型衬底片;所述N型衬底硅片的正表面依次形成层叠的正表面隧穿化层、正表面多晶硅层和正表面复合层;所述N型衬底硅片背表面依次形
成层叠的背表面隧穿氧化层、背表面多晶硅层和背表面复合层;所述N型衬底硅片的正面
上设有正极金属电极,N型衬底硅片的背表面上设有负极金属电极。
[0007] 所述正表面复合层为掺杂多晶硅层。
[0008] 所述背表面复合层为掺氢氮化硅膜层。
[0009] 所述电池夹装单元包括十字形托架、第一侧夹、第二侧夹块、旋转盘、传动连杆、旋转轴、旋转管、旋转齿轮齿条、蜗轮、控制蜗杆和控制转轮;十字形托架滑动配合在外壳
本体内部四侧侧面的侧滑槽内;所述旋转管下端转动连接在外壳本体内部的底面上,旋转
管上固定蜗轮,蜗轮与控制蜗杆啮合,控制蜗杆转动在外壳本体的两侧侧面上,控制蜗杆两
端均固定有控制转轮,旋转管上端滑动配合旋转轴,旋转管内沿轴线方向设有凸棱,凸棱滑
动配合在旋转轴上的凹槽内,旋转轴底面和旋转管内部底面之间通过缓冲弹簧固定连接,
旋转轴上固定旋转盘和旋转齿轮;旋转轴转动连接在十字形托架的中心孔内;旋转盘底面
相对设置两个偏心轴,两个偏心轴与两个传动连杆一端一一转动连接,两个传动连杆另一
端与两个第一侧夹块的下端一一转动连接,两个第一侧夹块相对滑动在十字形托架的两
端;所述旋转齿轮位于十字形托架的中部通道内,旋转齿轮的两端啮合传动连接两个齿条,
两个齿条的外端与两个相对滑动在十字形托架另外两端的第二侧夹块一一固定连接。
[0010] 所述第一侧夹块包括十字形夹块、竖向螺杆、六转块、升降滑块、下弹簧、顶部卡块、上弹簧和弹簧座;两个所述第一侧夹块的十字形夹块相对滑动配合在十字形托架两端
的十字形滑道内;每个十字形夹块的上方设有一个升降滑道,升降滑道内由下至上滑动配
合升降滑块和顶部卡块;竖向螺杆中部转动连接在十字形夹块上,竖向螺杆下端固定的六
角转块位于十字形夹块下方,传动连杆一端设有与竖向螺杆转动连接的纵向通孔,传动连
杆位于十字形夹块和六角转块之间;所述竖向螺杆上端螺纹配合弹簧座,竖向螺杆上套设
下弹簧和上弹簧,下弹簧位于升降滑块和升降滑道底面之间,升降滑块螺纹配合在竖向螺
杆上,上弹簧位于弹簧座和顶部卡块之间,顶部卡块的内端凸出至十字形夹块的外侧;顶部
卡块滑动配合在竖向螺杆上。
[0011] 所述第二侧夹块包括倒T形滑座、横螺杆、调节螺母、调节压簧和第二夹块本体;两个所述第二侧夹块的倒T形滑座的下端相对滑动配合在十字形托架另外两端的倒T形滑道
内,齿条的外端与倒T形滑座固定连接,倒T形滑座的上端滑动配合两根横螺杆,两根横螺杆
的内端固定第二夹块本体,两根横螺杆的外端螺纹配合调节螺母,调节螺母卡挡在倒T形滑
座的外侧面上,两根横螺杆上均套设有调节压簧,调节压簧位于倒T形滑座和第二夹块本体
之间。
[0012] 所述外壳本体开放设置的一端转动连接有盖板;外壳本体封闭设置的一端配合连接支撑部件;所述支撑部件包括竖支撑板、基板、调斜螺杆、调斜滑块、横轴和调斜连杆;所
述竖支撑板的上端转动连接在外壳本体的后端,竖支撑板的下端固定在基板上;调斜螺杆
后端转动在竖支撑板上,调斜螺杆中部螺纹传动连接滑动在基板上的调斜滑块;调斜滑块
固定在横轴中部,横轴两端与两个调斜连杆一端一一转动连接,两个调斜连杆另一端与两
根防护套管一一转动连接,两根防护套管相对固定在外壳本体两端,且套设在两个控制转
轮外侧。
[0013] 所述减震缓冲单元包括多根缓冲压簧,多根缓冲压簧的一端固定在电池夹装单元上,多根缓冲压簧的另一端固定在外壳本体内部的底面上。
[0014] 相比现有技术,本发明至少包括以下有益效果:
[0015] 本发明的一种多性能N型电池组件,其内部设有可以对N型电池本体进行快速装夹或拆卸的电池夹装单元,仅需通过旋拧控制转轮控制电池夹装单元的装夹或拆卸工作,操
作十分便捷,装夹或拆卸速度快、效率高;其内部设有可以对夹装在电池夹装单元上的N型
电池本体进行缓冲减震的减震缓冲单元,既可以降低本发明携带或运输过程中发生震动对
N型电池本体造成的损伤,又可以降低本发明在使用过程中发生地震等状况时对本发明产
生的损伤;本发明内部的外壳本体的结构便于调节,从而可以对其内部N型电池本体的倾斜
角度进行适当调节,以便更好的进行光电转化使用。
[0016] 为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

[0017] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
[0018] 图1为本发明实施例提供的整体示意图一;
[0019] 图2为本发明实施例提供的整体示意图二;
[0020] 图3为本发明实施例提供的局部结构图一;
[0021] 图4为本发明实施例提供的局部结构图二;
[0022] 图5为本发明实施例提供的电池夹装单元的结构示意图一;
[0023] 图6为本发明实施例提供的电池夹装单元的结构示意图二;
[0024] 图7为本发明实施例提供的电池夹装单元的局部结构示意图;
[0025] 图8为本发明实施例提供的第一侧夹块的结构示意图;
[0026] 图9为本发明实施例提供的第二侧夹块的结构示意图;
[0027] 图10为本发明实施例提供的外壳本体、盖板和支撑部件的结构示意图。
[0028] 图标:N型电池本体1;电池夹装单元2;十字形托架201;第一侧夹块202;十字形夹块2021;竖向螺杆2022;六角转块2023;升降滑块2024;下弹簧2025;顶部卡块2026;上弹簧
2027;弹簧座2028;第二侧夹块203;倒T形滑座2031;横螺杆2032;调节螺母2033;调节压簧
2034;第二夹块本体2035;旋转盘204;传动连杆205;旋转轴206;旋转管207;旋转齿轮208;
齿条209;蜗轮210;控制蜗杆211;控制转轮212;外壳本体3;盖板301;竖支撑板302;基板
303;调斜螺杆304;调斜滑块305;横轴306;调斜连杆307。

具体实施方式

[0029] 为了使本领域的技术人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施
例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性
劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
[0030] 下面结合附图以及实施例对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
[0031] 应当理解,本文所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语并不排除一个或多个其它元件或其组合的存在或添加。
[0032] 下面结合附图1‑10对本发明作进一步详细说明。
[0033] 如图1‑10所示,一种多性能N型电池组件,包括N型电池本体1和电池外壳;所述电池外壳包括电池夹装单元2、减震缓冲单元和外壳本体3;所述外壳本体3为一端开放设置的
方形壳体结构;所述减震缓冲单元一端固定在外壳本体3的内侧面上,减震缓冲单元另一端
配合连接电池夹装单元2一端,电池夹装单元2中部滑动配合在外壳本体3的内侧面上,电池
夹装单元2另一端可拆卸连接N型电池本体1;N型电池本体1可伸出至外壳本体3开放端的外
侧。
[0034] 本发明的一种多性能N型电池组件,可以有效解决现有技术中存在的问题;本发明内部的N型电池本体1可以选用市场上购置的方形的太阳能光伏电池,本发明的内部设有电
池夹装单元2,电池夹装单元2可以对方形的N型电池本体1进行快速的装夹或拆卸,且其适
用于多种不同尺寸的N型电池本体1的安装固定,适用范围较广,且操作较为便捷;其内部可
以对N型电池本体1进行快速装夹或拆卸的电池夹装单元2,仅需通过旋拧控制转轮212控制
即可,操作十分便捷,装夹或拆卸速度快、效率高;其内部设有可以对夹装在电池夹装单元2
上的N型电池本体1进行缓冲减震的减震缓冲单元,既可以降低本发明携带或运输过程中发
生震动对N型电池本体造成的损伤,又可以降低本发明在使用过程中发生地震等状况时对
本发明产生的损伤。
[0035] 所述N型电池本体1由多个N型太阳能电池片串联而成。
[0036] 所述N型太阳能电池片包括N型衬底硅片;所述N型衬底硅片的正表面依次形成层叠的正表面隧穿氧化层、正表面多晶硅层和正表面复合层;所述N型衬底硅片背表面依次形
成层叠的背表面隧穿氧化层、背表面多晶硅层和背表面复合层;所述N型衬底硅片的正面表
上设有正极金属电极,N型衬底硅片的背表面上设有负极金属电极。
[0037] 本发明内部N型衬底硅片的正表面和背表面均设有隧穿钝化接触结构,有利于对N型衬底硅片内光生载流子进行有效传输,便于提高N型太阳能电池片的光电转换效率。
[0038] 所述正表面复合层为硼掺杂多晶硅层。
[0039] 所述背表面复合层为掺氢氮化硅膜层。
[0040] 所述电池夹装单元2包括十字形托架201、第一侧夹块202、第二侧夹块203、旋转盘204、传动连杆205、旋转轴206、旋转管207、旋转齿轮208、齿条209、蜗轮210、控制蜗杆211和
控制转轮212;十字形托架201滑动配合在外壳本体3内部四侧侧面的侧滑槽内;所述旋转管
207下端转动连接在外壳本体3内部的底面上,旋转管207上固定蜗轮210,蜗轮210与控制蜗
杆211啮合,控制蜗杆211转动在外壳本体3的两侧侧面上,控制蜗杆211两端均固定有控制
转轮212,旋转管207上端滑动配合旋转轴206,旋转管207内沿轴线方向设有凸棱,凸棱滑动
配合在旋转轴206上的凹槽内,旋转轴206底面和旋转管207内部底面之间通过缓冲弹簧固
定连接,旋转轴206上固定旋转盘204和旋转齿轮208;旋转轴206转动连接在十字形托架201
的中心孔内;旋转盘204底面相对设置两个偏心轴,两个偏心轴与两个传动连杆205一端一
一转动连接,两个传动连杆205另一端与两个第一侧夹块202的下端一一转动连接,两个第
一侧夹块202相对滑动在十字形托架201的两端;所述旋转齿轮208位于十字形托架201的中
部通道内,旋转齿轮208的两端啮合传动连接两个齿条209,两个齿条209的外端与两个相对
滑动在十字形托架201另外两端的第二侧夹块203一一固定连接。
[0041] 所述电池夹装单元2可用于对不同尺寸的N型电池本体1的装夹固定,且装夹操作便捷,仅需通过转动控制转轮212即可实现对不同尺寸的N型电池本体1的装夹固定或是拆
卸;在需要装夹固定N型电池本体1时,首先将待装夹的N型电池本体1放置在十字形托架201
上,通过十字形托架201对N型电池本体1的底部进行承托,然后转动控制转轮212带动控制
蜗杆211转动,控制蜗杆211转动时啮合传动蜗轮210转动,蜗轮210转动时可以带动旋转管
207转动,旋转管207转动时可以通过其内部设置的凸棱与旋转轴206内部凹槽的配合带动
旋转轴206绕自身轴线转动,旋转轴206转动时可以带动旋转盘204和旋转齿轮208转动,当
旋转盘204转动时可以通过两个偏心轴带动两个传动连杆205的进行环绕式运动,此时两个
传动连杆205的外端带动两个第一侧夹块202在十字形托架201上相向运动或背离运动,当
两个第一侧夹块202相向运动时,旋转齿轮208啮合传动两个齿条209相向运动,从而通过两
个齿条209带动两个第二侧夹块203在十字形托架201上同步相向运动,从而通过两个第二
侧夹块203和两个第一侧夹块202对N型电池本体1的四侧进行夹持限位;实现对N型电池本
体1的初步固定;当两个第一侧夹块202背离运动时,旋转齿轮208同步啮合传动两个齿条
209进行背离运动,两个齿条209带动两个第二侧夹块203在十字形托架201上同步向外侧进
行背离滑动,从而控制两个第一侧夹块202和两个第二侧夹块203同步解除对N型电池本体1
四侧的限位;通过旋转控制转轮212即可进行一键式的操控调节,十分便捷,且在调节后,由
于蜗轮210和控制蜗杆211的结构性质,使其调节后具有自的功能,稳定性好。
[0042] 所述第一侧夹块202包括十字形夹块2021、竖向螺杆2022、六角转块2023、升降滑块2024、下弹簧2025、顶部卡块2026、上弹簧2027和弹簧座2028;两个所述第一侧夹块202的
十字形夹块2021相对滑动配合在十字形托架201两端的十字形滑道内;每个十字形夹块
2021的上方设有一个升降滑道,升降滑道内由下至上滑动配合升降滑块2024和顶部卡块
2026;竖向螺杆2022中部转动连接在十字形夹块2021上,竖向螺杆2022下端固定的六角转
块2023位于十字形夹块2021下方,传动连杆205一端设有与竖向螺杆2022转动连接的纵向
通孔,传动连杆205位于十字形夹块2021和六角转块2023之间;所述竖向螺杆2022上端螺纹
配合弹簧座2028,竖向螺杆2022上套设下弹簧2025和上弹簧2027,下弹簧2025位于升降滑
块2024和升降滑道底面之间,升降滑块2024螺纹配合在竖向螺杆2022上,上弹簧2027位于
弹簧座2028和顶部卡块2026之间,顶部卡块2026的内端凸出至十字形夹块2021的外侧;顶
部卡块2026滑动配合在竖向螺杆2022上。
[0043] 所述第一侧夹块202内部的竖向螺杆2022具有多种作用;
[0044] 竖向螺杆2022的第一种作用为:与传动连杆205配合使用,在传动连杆205的带动下进行圆周式的环绕运动,从而带动十字形夹块2021在十字形托架201的十字形滑道内进
平方向的位移滑动,进而改变十字形夹块2021的位置,可以通过十字形夹块2021对N型
电池本体1的一侧侧面进行顶压限位,十字形夹块2021的内侧面上可以粘接有橡胶防滑垫,
既可以降低对N型电池本体1侧面的损伤,又可以提高顶压时的稳定性,还可以起到绝缘的
作用;
[0045] 竖向螺杆2022的第二种作用为:控制升降滑块2024高度的作用,转动竖向螺杆2022可以改变其与升降滑块2024的接触位置,从而带动升降滑块2024在十字形夹块2021的
升降滑道内进行上下方向的滑动运动,升降滑块2024运动时可以对顶部卡块2026产生压
,从而推动顶部卡块2026在十字形夹块2021的升降滑道内滑动,改变顶部卡块2026的最
低高度,但是顶部卡块2026在上弹簧2027和弹簧座2028的限位配合下,不会脱离十字形夹
块2021的升降滑道,改变顶部卡块2026的最低高度以便对不同厚度的N型电池本体1的顶部
进行抵挡限位;
[0046] 竖向螺杆2022上还套设有下弹簧2025,下弹簧2025用于对升降滑块2024的位置进行张紧限位,提高升降滑块2024位置调节后的稳定性;所述竖向螺杆2022顶部螺纹配合连
接有弹簧座2028,可以通过转动弹簧座2028改变其与竖向螺杆2022接触的位置,从而调节
弹簧座2028与顶部卡块2026之间的上弹簧2027的压缩幅度,最终调节顶部卡块2026可向上
活动的最大范围,顶部卡块2026可向上活动一定范围,使其对N型电池本体1顶部进行限位
时具有一定幅度的缓冲限位,使得N型电池本体1在某些意外情况时可以小范围的活动,并
通过上弹簧2027进行一定程度的缓冲,使得本发明具有多重缓冲作用,降低发生震荡时对
本发明内部N型电池本体1的损伤。
[0047] 所述第二侧夹块203包括倒T形滑座2031、横螺杆2032、调节螺母2033、调节压簧2034和第二夹块本体2035;两个所述第二侧夹块203的倒T形滑座2031的下端相对滑动配合
在十字形托架201另外两端的倒T形滑道内,齿条209的外端与倒T形滑座2031固定连接,倒T
形滑座2031的上端滑动配合两根横螺杆2032,两根横螺杆2032的内端固定第二夹块本体
2035,两根横螺杆2032的外端螺纹配合调节螺母2033,调节螺母2033卡挡在倒T形滑座2031
的外侧面上,两根横螺杆2032上均套设有调节压簧2034,调节压簧2034位于倒T形滑座2031
和第二夹块本体2035之间。
[0048] 所述第二侧夹块203使用时,其内部的倒T形滑座2031的第二夹块本体2035用于对N型电池本体1的侧面进行顶压限位,第二夹块本体2035的内侧面可以粘接橡胶防滑垫,以
增加摩擦力,提高限位的稳定性;倒T形滑座2031可以在齿条209的带动下在十字形托架201
的倒T形滑道内滑动,从而通过与横螺杆2032、调节螺母2033、调节压簧2034的配合带动第
二夹块本体2035进行内外方向的运动,便于控制第二夹块本体2035顶压在N型电池本体1的
侧面或是解除对N型电池本体1的侧面的限位;所述调节压簧2034的设置,使其具有一定弹
力缓冲,在通过本发明进行夹持限位时,不仅可以通过减震缓冲单元和上弹簧2027进行一
定程度的纵向缓冲,还可以通过两个第二侧夹块203内的两个调节压簧2034进行一定幅度
的横向缓冲,且调节压簧2034的压缩幅度可以通过转动调节螺母2033,便于调节缓冲强度,
操作十分便捷,且调节压簧2034的设置,可以使得本发明可以适用于一些在限定长宽比范
围外的N型电池本体1的固定使用,正常状态下,两个第一侧夹块202和两个第二侧夹块203
同步向内侧运动或同步向外侧运动的距离是固定的且无法调节的,因此本发明内部的两个
第一侧夹块202和两个第二侧夹块203仅可用于长宽比固定的不同尺寸的N型电池本体1的
装夹使用,而通过第二侧夹块203内部调节压簧2034的设置,使得两个第二侧夹块203之间
的距离具有一定的弹力范围,便于对适用于一些在限定长宽比范围外的N型电池本体1的使
用,但是实际使用的长宽比的比例不可与预设的长宽比的比例相差过大。
[0049] 所述外壳本体3开放设置的一端转动连接有盖板301;外壳本体3封闭设置的一端配合连接支撑部件;所述支撑部件包括竖支撑板302、基板303、调斜螺杆304、调斜滑块305、
横轴306和调斜连杆307;所述竖支撑板302的上端转动连接在外壳本体3的后端,竖支撑板
302的下端固定在基板303上;调斜螺杆304后端转动在竖支撑板302上,调斜螺杆304中部螺
纹传动连接滑动在基板303上的调斜滑块305;调斜滑块305固定在横轴306中部,横轴306两
端与两个调斜连杆307一端一一转动连接,两个调斜连杆307另一端与两根防护套管一一转
动连接,两根防护套管相对固定在外壳本体3两端,且套设在两个控制转轮212外侧。盖板
301上设有十字锁,可在扣合于外壳本体3开放端后进行锁定;支撑部件的结构设置,使得本
发明内部N型电池本体1的倾斜角度进行适当调节,以便更好的进行光电转化使用;且其操
作十分便捷,需要调节倾斜角度时,转动调斜螺杆304改变其与调斜滑块305的接触位置,调
斜滑块305沿调斜螺杆304的轴线运动时,可以通过横轴306带动两个调斜连杆307的一端进
行运动两个调斜连杆307一端运动时可以带动外壳本体3和竖支撑板302之间的夹角发生变
化,从而改变外壳本体3内部N型电池本体1的倾斜角度。
[0050] 所述减震缓冲单元包括多根缓冲压簧,多根缓冲压簧的一端固定在电池夹装单元2上,多根缓冲压簧的另一端固定在外壳本体3内部的底面上。电池夹装单元2内部的十字形
托架201滑动配合在外壳本体3内部四侧侧面的侧滑槽内;在发生晃动时,十字形托架201可
以在外壳本体3内进行上下方向的滑动运动,从而对多根缓冲压簧进行压缩,从而多根缓冲
压簧起到缓冲减震的作用;并且由于旋转管207和旋转轴206的配合设置,使得本发明内部
的十字形托架201在外壳本体3内如何晃动,均不影响通过控制蜗杆211对电池夹装单元2的
控制,且旋转轴206底面和旋转管207内部底面之间通过缓冲弹簧固定连接,旋转轴206在旋
转管207内滑动时,还可以通过缓冲弹簧起到辅助的缓冲作用。
[0051] 本发明的一种多性能N型电池组件,在N型电池本体1生产制造的过程中,由于处理过程中存在着一些不可控因素,例如,机械过大的压力、材料本身存在的缺陷等,都有可能
会引入缺陷,它们会造成N型电池本体1的光电转换效率降低,甚至整体性能的衰退;不仅如
此,当N型电池本体1正式投入使用,进行发电时,由于长期受到外界因素的影响,也会导致
性能逐渐降低,而N型电池本体1的性能肉眼是无法看到的,判断N型电池本体1的性能需要
参考N型电池本体1的光电转换效率。
[0052] 本发明的一种多性能N型电池组件在使用时,可以通过如下公式对本发明中N型电池本体1的光电转换效率X进行计算,对N型电池本体1的光电转换效率计算十分重要,通过
对N型电池本体1的光电转换效率计算,可以N型电池本体1的质量进行判断,并可对后续N型
电池本体1的实际使用寿命进行判断,可以对N型电池本体1进行质量检测,计算其是否达到
预设的光电转换效率,从而判断其是否为合格品,计算公式如下:
[0053]
[0054] 公式中,X为N型电池本体1的光电转换效率;
[0055] Y为N型电池本体1的输出电压
[0056] L为N型电池本体1的输出电流
[0057] M为玻尔兹曼常数;
[0058] W为N型电池本体1使用时的温度
[0059] H为元电荷;
[0060] d1为光生电流;
[0061] d2为反向饱和电流;
[0062] θ为N型电池本体1的短路电流;
[0063] K1为N型电池本体1的实际禁带宽度;
[0064] K0为N型电池本体1的预设禁带宽度基准值;
[0065] G1为N型电池本体1使用时的实际太阳光强度;
[0066] G0为N型电池本体1出厂实验时预设的太阳光强度基准值。
[0067] 本发明的一种多性能N型电池组件,可以有效对N型电池本体1的光电转换效率进行计算,通过N型电池本体1的输出电压、N型电池本体1的输出电流、玻尔兹曼常数、N型电池
本体1使用时的温度、元电荷、光生电流、反向饱和电流、N型电池本体1的短路电流、N型电池
本体1的实际禁带宽度、N型电池本体1的预设禁带宽度基准值、N型电池本体1使用时的实际
太阳光强度和N型电池本体1出厂实验时预设的太阳光强度基准值等等数据的获取,并对太
阳能电池的光电转换效率计算,计算的精准性较好,准确率较高,可以通过对太阳能电池的
光电转换效率计算,可以太阳能电池的质量进行判断,并可对后续太阳能电池的实际使用
市场进行判断,便于后续检修维修的时间安排。
[0068] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0069] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以
是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的
普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0070] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地
实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限
于特定的细节与这里示出与描述的图例。
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