KR102470234B1 - Cooling plate for photovoltaic panel and manufacturing method thereof - Google Patents

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KR102470234B1 KR1020200178828A KR20200178828A KR102470234B1 KR 102470234 B1 KR102470234 B1 KR 102470234B1 KR 1020200178828 A KR1020200178828 A KR 1020200178828A KR 20200178828 A KR20200178828 A KR 20200178828A KR 102470234 B1 KR102470234 B1 KR 102470234B1
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Abstract

일 실시 예에 따르면, 태양광 패널을 냉각시키는 태양광 패널용 냉각 플레이트는, 상기 태양광 패널의 배면에 위치하는 면상체; 및 상기 면상체의 일측에 형성된 유입구 및 상기 면상체의 타측에 형성된 토출구 사이에서, 상기 태양광 패널을 냉각시키는 유체를 가이드 하기 위한 복수 개의 유로를 포함하는 유체 가이드부를 포함하고, 상기 면상체 중 상기 태양광 패널의 백시트에 직접 접촉하는 면은 편평할 수 있다.According to one embodiment, a cooling plate for a solar panel for cooling a solar panel includes a planar body positioned on a rear surface of the solar panel; and a fluid guide part including a plurality of passages for guiding a fluid for cooling the solar panel between an inlet formed on one side of the planar body and an outlet formed on the other side of the planar body, wherein the The side directly contacting the backsheet of the solar panel may be flat.

Figure R1020200178828
Figure R1020200178828

Description

태양광 패널용 냉각 플레이트 및 그 제조 방법{COOLING PLATE FOR PHOTOVOLTAIC PANEL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF}Cooling plate for solar panel and its manufacturing method {COOLING PLATE FOR PHOTOVOLTAIC PANEL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF}

본 특허출원은 대한민국의 농림축산식품부의 정부R&D(과제고유번호: 1545022193)의 결과물임을 밝힌다. 아래의 설명은 태양광 패널용 냉각 플레이트 및 제조 방법에 관한 것이다.It is revealed that this patent application is the result of government R&D (assignment number: 1545022193) of the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs of the Republic of Korea. The description below relates to cooling plates for solar panels and manufacturing methods.

태태양광 발전은 실리콘 결정 위에 n형 도핑을 하여 p-n접합을 한 태양광 전지판에 광 에너지에 의한 광기전력 효과(photovoltaic effect)를 이용하여 전기를 발생시킨다. 이를 위하여 태양광을 집광하기 위한 태양전지(solar cell), 태양전지의 집합체인 태양광 모듈(photovoltaic module) 및 태양전지를 일정하게 배열한 태양광 어레이(solar array) 등이 요구된다. 한편, 태양광 발전 시스템에 사용되는 태양광 발전 모듈의 효율은 현재 주류를 이루고 있는 다결정 실리콘 소재의 경우, 약 16~18%의 범위로 태양광 발전의 경제성을 결정짓는 가장 중요한 요인이다. 이러한 발전효율을 지속적으로 향상하기 위해서는 다양한 장치를 통한 유지, 보수가 필수적이다.Solar photovoltaic power generation generates electricity by using the photovoltaic effect of light energy in a solar panel in which p-n junction is formed by n-type doping on a silicon crystal. To this end, a solar cell for concentrating sunlight, a photovoltaic module that is an assembly of solar cells, and a solar array in which solar cells are regularly arranged are required. On the other hand, the efficiency of a photovoltaic module used in a photovoltaic power generation system is the most important factor determining the economic feasibility of photovoltaic power generation in the range of about 16 to 18% in the case of polycrystalline silicon materials, which are currently mainstream. In order to continuously improve such power generation efficiency, maintenance and repair through various devices are essential.

한편, 태양광을 집광하기 위한 태양전지, 태양광 모듈 및 태양광 어레이 등은 태양광 집광에 의한 온도 상승으로 1℃ 상승 시 약 0.5 %의 출력저하 현상을 불러일으켜 발전효율이 저하된다. 발전량은 태양광 집광량이 최대인 여름보다 봄, 가을에 최고치를 갖는 반면, 여름에는 일사량이 많아 태양광 모듈이 과열되므로 최대치 대비 20~30 %의 발전효율이 저하되는 현상이 보고된다.On the other hand, solar cells, solar modules, and solar arrays for concentrating sunlight cause an output decrease of about 0.5% when the temperature rises by 1 ° C., resulting in a decrease in power generation efficiency. While the power generation peaks in spring and autumn rather than in summer when the amount of solar power is concentrated, it is reported that in summer, solar modules are overheated due to high solar radiation, resulting in a decrease in power generation efficiency of 20 to 30% compared to the maximum value.

전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출과정에서 보유하거나 습득한 것으로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에 공개된 공지기술이라고 할 수는 없다.The above background art is possessed or acquired by the inventor in the process of deriving the present invention, and cannot necessarily be said to be known art disclosed to the general public prior to filing the present invention.

일 실시 예의 목적은 냉각 효율이 높고, 제조가 용이한 태양광 패널용 냉각 플레이트 및 제조 방법을 제공하는 것이다.An object of an embodiment is to provide a cooling plate for a solar panel having high cooling efficiency and easy manufacturing and a manufacturing method.

일 실시 예에 따르면, 태양광 패널을 냉각시키는 태양광 패널용 냉각 플레이트는, 상기 태양광 패널의 배면에 위치하는 면상체; 및 상기 면상체의 일측에 형성된 유입구 및 상기 면상체의 타측에 형성된 토출구 사이에서, 상기 태양광 패널을 냉각시키는 유체를 가이드 하기 위한 복수 개의 유로를 포함하는 유체 가이드부를 포함하고, 상기 면상체 중 상기 태양광 패널의 백시트에 직접 접촉하는 면은 편평할 수 있다.According to one embodiment, a cooling plate for a solar panel for cooling a solar panel includes a planar body positioned on a rear surface of the solar panel; and a fluid guide part including a plurality of passages for guiding a fluid for cooling the solar panel between an inlet formed on one side of the planar body and an outlet formed on the other side of the planar body, wherein the The side directly contacting the backsheet of the solar panel may be flat.

상기 면상체는, (i) 편평한 형상을 가짐으로써 상대물에 접합 가능한 복수 개의 접합부와, (ii) 상기 유체가 유동하는 공간을 제공하기 위해 상기 태양광 패널의 백시트에 대하여 반대 방향으로 돌출 형성되어 복수 개의 유로로 기능하는 부분을 구비하는 유로 시트를 포함할 수 있다.The planar body has (i) a plurality of junctions that can be joined to the counterpart by having a flat shape, and (ii) protruding in the opposite direction to the back sheet of the solar panel to provide a space in which the fluid flows It may include a flow path sheet having a portion that functions as a plurality of flow paths.

상기 복수 개의 접합부는, 상기 태양광 패널의 백시트에 직접적으로 접합됨으로써, 상기 복수 개의 유로는 상기 태양광 패널의 백시트에 의해 커버될 수 있다. Since the plurality of bonding parts are directly bonded to the back sheet of the solar panel, the plurality of passages may be covered by the back sheet of the solar panel.

상기 면상체는, 일면은 상기 태양광 패널의 백시트에 접합되고, 타면은 상기 복수 개의 접합부에 접합되어 상기 복수 개의 유로를 커버하는 커버 시트를 더 포함할 수 있다.The planar body may further include a cover sheet having one surface bonded to the back sheet of the solar panel and another surface bonded to the plurality of bonding parts to cover the plurality of passages.

상기 복수 개의 유로의 길이 방향에 수직한 방향으로 절개한 상기 유로 시트의 단면은, 곡선 형상을 포함할 수 있다.A cross section of the flow path sheet cut in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the plurality of flow channels may include a curved shape.

상기 면상체는, 상기 복수 개의 유로 중 어느 하나의 유로의 가장 넓은 부분의 너비는, 상기 복수 개의 유로 사이에 형성된 접합부의 너비보다 1.2배보다 크고 2배보다 작을 수 있다.In the planar body, a width of the widest part of any one of the plurality of flow channels may be greater than 1.2 times and less than twice the width of a junction formed between the plurality of flow channels.

상기 태양광 패널용 냉각 플레이트는, 상기 유로 시트를 커버하도록 배치되어서 상기 유로 시트 사이에 공기층을 형성하여 열 전달을 방지하는 단열 시트를 더 포함할 수 있다.The cooling plate for the solar panel may further include a heat insulating sheet disposed to cover the flow path sheet to prevent heat transfer by forming an air layer between the flow path sheets.

상기 단열 시트는, 사이 복수 개의 유로 중 둘 이상의 유로를 감싸는 복수 개의 제 1 부분; 및 상기 복수 개의 제 1 부분 사이에 위치하며, 상기 복수 개의 유로 사이에 위치하는 상기 면상체의 외면에 고정되는 복수 개의 제 2 부분을 포함할 수 있다.The insulating sheet may include a plurality of first parts surrounding two or more flow passages among a plurality of flow passages; and a plurality of second parts positioned between the plurality of first parts and fixed to an outer surface of the planar body positioned between the plurality of passages.

상기 태양광 패널용 냉각 플레이트는, 상기 면상체 중 상기 복수 개의 유체 가이드부가 위치하지 않는 부분을 타공시킴으로써 형성되고, 상기 면상체를 관통하여 정션 박스(junction box)를 돌출시킬 수 있도록 형성된 복수 개의 공동을 더 포함할 수 있다. The cooling plate for the solar panel is formed by perforating a portion of the planar body where the plurality of fluid guide units are not located, and a plurality of cavities formed so that a junction box can protrude through the planar body. may further include.

상기 유체 가이드부는, 상기 유체 가이드부 중 상기 유입구 또는 상기 토출구에 연결되는 부분에 형성되고, 상기 면상체 상에서, 상기 복수 개의 유로의 길이 방향에 수직하게 형성되는 분배관을 더 포함할 수 있다. The fluid guide part may further include a distribution pipe formed in a portion of the fluid guide part connected to the inlet or the outlet and perpendicular to the longitudinal direction of the plurality of channels on the planar body.

상기 분배관은, 복수 개의 유로의 길이 방향에 수직한 방향으로 교차되는 복수 개의 서브 분배관; 상기 복수 개의 서브 분배관의 단부를 상기 복수 개의 유로의 길이 방향을 따라서 상호 연결하는 연결부; 및 상기 복수 개의 서브 분배관 중 상기 복수 개의 유로에 가까운 서브 분배관으로부터 상기 복수 개의 유로를 향하여 분지되는 복수 개의 분지부를 포함할 수 있다.The distribution pipe may include a plurality of sub distribution pipes crossing in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the plurality of passages; a connecting portion interconnecting ends of the plurality of sub distribution pipes along a longitudinal direction of the plurality of flow channels; and a plurality of branching parts branching from sub distribution pipes close to the plurality of flow passages among the plurality of sub distribution pipes toward the plurality of flow passages.

상기 복수 개의 서브 분배관 중 상기 유입구 또는 상기 토출구에 직접 연결되는 제 1 서브 분배관의 유량 단면적은, 상기 복수 개의 분지부에 직접 연결되는 제 2 서브 분배관의 유량 단면적보다 클 수 있다.Among the plurality of sub-distribution pipes, a cross-sectional flow area of a first sub-distribution pipe directly connected to the inlet or the discharge port may be greater than a cross-sectional flow area of a second sub-distribution pipe directly connected to the plurality of branches.

일 실시 예에 따르면 (i) 편평한 형상을 가짐으로써 상대물에 접합 가능한 접합부와, (ii) 유체가 유동하는 공간을 제공하기 위해 일 방향으로 돌출 형성되는 복수 개의 유로를 갖는 유로 시트를 구비하는 면상체를 포함하는 태양광 패널용 냉각 플레이트 제조 방법은, 금형을 형성하는 단계; 상기 금형 위에 제 1 시트 베이스를 거치시키고 가열하는 단계; 및 진공 성형 방식을 이용하여, 상기 제 1 시트 베이스를, 상기 접합부 및 상기 복수 개의 유로를 구비하는 상기 유로 시트 형상으로 성형하는 단계를 포함할 수 있다.According to one embodiment, (i) a joint portion having a flat shape that can be bonded to an object, and (ii) a surface having a flow path sheet having a plurality of flow paths protruding in one direction to provide a space in which fluid flows A method of manufacturing a cooling plate for a solar panel including an upper body includes forming a mold; placing and heating a first sheet base on the mold; and forming the first sheet base into the flow path sheet shape having the joint portion and the plurality of flow channels by using a vacuum forming method.

상기 태양광 패널용 냉각 플레이트 제조 방법은, 편평한 형상의 제 2 시트 베이스를 상기 제 1 시트 베이스의 접합부에 부착하는 단계를 더 포함할 수 있다.The manufacturing method of the solar panel cooling plate may further include attaching a flat second sheet base to a junction of the first sheet base.

일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트에 의하면, 태양광 패널에 대한 열교환을 위한 유효 접촉 면적을 종래의 냉각 구조에 비하여 증대시킬 수 있으므로, 냉각 효율을 월등히 향상시킬 수 있다.According to the cooling plate for a solar panel according to an embodiment, since an effective contact area for heat exchange with the solar panel can be increased compared to a conventional cooling structure, cooling efficiency can be significantly improved.

일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트에 의하면, 냉각 유체가 흐르는 유로 단면이 곡선(예: 원의 일부) 형상을 가짐으로써 냉각 유체의 유압에 대한 강성이 증대되므로, 높은 내구성을 갖는 태양광 패널용 냉각 플레이트를 제공할 수 있다. According to the cooling plate for a solar panel according to an embodiment, since the stiffness of the cooling fluid against the hydraulic pressure is increased by having a curved (eg, part of a circle) shape in the cross-section of the passage through which the cooling fluid flows, sunlight having high durability A cooling plate for the panel can be provided.

일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트 제조 방법에 의하면, 진공을 활용한 성형 방식을 이용함으로써, 종래 복수 개의 파이프를 접합시켜 형성하던 냉각 구조에 비하여, 제작의 용이성이 현저하게 향상될 수 있다.According to the method of manufacturing a cooling plate for a solar panel according to an embodiment, by using a vacuum-based molding method, the ease of manufacture can be significantly improved compared to a conventional cooling structure formed by joining a plurality of pipes. .

일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트에 의하면, 냉각 유체가 각각 유입 및 토출되는 부분에 우회 유로를 포함함으로써, 태양광 패널용 냉각 플레이트에 대한 냉각 유체의 유동 균일성을 향상시킬 수 있다. According to the cooling plate for a solar panel according to an embodiment, the flow uniformity of the cooling fluid to the cooling plate for a solar panel may be improved by including bypass passages in portions through which the cooling fluid is introduced and discharged, respectively.

도 1은 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트의 평면도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트의 유입구 측의 일 부분이 확대된 사시도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트의 유입구 측의 일 부분이 확대된 도면이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트의 중앙 측의 일 부분이 확대된 사시도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 유로 및 접합부를 나타낸 도면이다.
도 6은 도 1의 A-A을 따라 절개한 단면도이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트의 제조 방법을 나타낸 순서도이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트가 적용된 태양광 모듈의 도면이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트가 적용된 태양광 모듈의 도면이다.
도 10은 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트가 적용된 태양광 모듈의 도면이다.
1 is a plan view of a cooling plate for a solar panel according to an embodiment.
2 is an enlarged perspective view of a portion of an inlet side of a cooling plate for a solar panel according to an embodiment.
3 is an enlarged view of a portion of an inlet side of a cooling plate for a solar panel according to an embodiment.
4 is an enlarged perspective view of a portion of a center side of a cooling plate for a solar panel according to an exemplary embodiment.
5 is a view showing a flow path and junctions according to an embodiment.
6 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. 1 .
7 is a flowchart illustrating a manufacturing method of a cooling plate for a solar panel according to an embodiment.
8 is a view of a solar module to which a cooling plate for a solar panel according to an embodiment is applied.
9 is a view of a solar module to which a cooling plate for a solar panel according to an embodiment is applied.
10 is a view of a solar module to which a cooling plate for a solar panel according to an embodiment is applied.

이하, 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 실시 예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, embodiments will be described in detail through exemplary drawings. In adding reference numerals to components of each drawing, it should be noted that the same components have the same numerals as much as possible even if they are displayed on different drawings. In addition, in describing the embodiment, if it is determined that a detailed description of a related known configuration or function hinders understanding of the embodiment, the detailed description will be omitted.

또한, 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.In addition, in describing the components of the embodiment, terms such as first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are only used to distinguish the component from other components, and the nature, order, or order of the corresponding component is not limited by the term. When an element is described as being “connected,” “coupled to,” or “connected” to another element, that element may be directly connected or connected to the other element, but there may be another element between the elements. It should be understood that may be "connected", "coupled" or "connected".

어느 하나의 실시 예에 포함된 구성요소와, 공통적인 기능을 포함하는 구성요소는, 다른 실시 예에서 동일한 명칭을 사용하여 설명하기로 한다. 반대되는 기재가 없는 이상, 어느 하나의 실시 예에 기재한 설명은 다른 실시 예에도 적용될 수 있으며, 중복되는 범위에서 구체적인 설명은 생략하기로 한다.Components included in one embodiment and components having common functions will be described using the same names in other embodiments. Unless stated to the contrary, descriptions described in one embodiment may be applied to other embodiments, and detailed descriptions will be omitted to the extent of overlap.

도 1은 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트의 평면도이고, 도 2는 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트의 유입구 측의 일 부분이 확대된 사시도이고, 도 3은 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트의 유입구 측의 일 부분이 확대된 도면이고, 도 4는 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트의 중앙 측의 일 부분이 확대된 사시도이다.1 is a plan view of a cooling plate for a solar panel according to an embodiment, FIG. 2 is an enlarged perspective view of a portion of the inlet side of the cooling plate for a solar panel according to an embodiment, and FIG. A portion of the inlet side of the solar panel cooling plate according to is an enlarged view, and FIG. 4 is an enlarged perspective view of a portion of the center side of the solar panel cooling plate according to an embodiment.

도 1 내지 도 4를 참조하면, 태양광 패널을 냉각시키는 태양광 패널용 냉각 플레이트(1)(이하, "냉각 플레이트(1)"라고 함)는, 태양광 패널의 배면에 배치되어 태양광 패널에서 발생되는 열을 흡수함으로써 냉각시킬 수 있다. 일 실시 예에 따른 냉각 플레이트(1)에 의하면, 종래의 냉각 구조에 비하여, 열교환을 위한 유효 접촉 면적을 증대시킬 수 있으므로, 냉각 효율을 현저하게 향상시킬 수 있다. 냉각 플레이트(1)는 면상체(11), 복수 개의 공동(12), 유입구(13), 토출구(14) 및 유체 가이드부(15)를 포함할 수 있다.1 to 4, a solar panel cooling plate 1 (hereinafter referred to as "cooling plate 1") for cooling the solar panel is disposed on the rear surface of the solar panel, It can be cooled by absorbing the heat generated by the According to the cooling plate 1 according to an embodiment, since an effective contact area for heat exchange can be increased compared to a conventional cooling structure, cooling efficiency can be remarkably improved. The cooling plate 1 may include a planar body 11 , a plurality of cavities 12 , an inlet 13 , an outlet 14 , and a fluid guide part 15 .

면상체(11)는 태양광 패널의 배면에 위치하고, 예를 들면, 한 쌍의 레이어를 결합시킴으로써 형성될 수 있다(도 8 참조). 이 경우, 면상체(11)의 양면 중 태양광 패널에 직접 접촉하는 면(도 1을 기준으로 배면, 도 6을 기준으로 상면)은 편평할 수 있다. 이와 같은 구조에 따르면, 일반적인 원통형의 관을 측방으로 접합하여 형성된 냉각 구조체와 비교할 때, 면상체(11)의 일면을 매개로 하여 태양광 패널과 유체가 접촉하는 면적이 넓게 형성될 수 있다. The planar body 11 is located on the rear surface of the solar panel and may be formed, for example, by combining a pair of layers (see FIG. 8). In this case, among both sides of the planar body 11, the side directly contacting the solar panel (the back side in FIG. 1 and the top side in FIG. 6) may be flat. According to this structure, compared to a cooling structure formed by joining general cylindrical tubes laterally, an area in which the solar panel and the fluid contact each other via one surface of the planar body 11 can be formed wider.

한편, 이와 달리, 면상체(11)는 하나의 레이어로 형성될 수도 있으며(도 9 참조), 이 경우, 면상체(11)는 후술할 유로 시트(11a)와 동일한 구조를 같는 것으로 이해할 수 있다. 이 경우, 유로 시트(11a)는, 후술할 커버 시트(11b) 없이, 태양광 패널(6)의 일측(예: 백시트)에 직접적으로 접합될 수 있다. 한편, 태양광 패널(6)의 백시트가 커버 시트(11b)인 것으로 이해할 수도 있을 것이다. On the other hand, unlike this, the planar body 11 may be formed as one layer (see FIG. 9). In this case, the planar body 11 can be understood as having the same structure as the flow sheet 11a to be described later. . In this case, the flow sheet 11a may be directly bonded to one side (eg, back sheet) of the solar panel 6 without a cover sheet 11b to be described later. Meanwhile, it may be understood that the back sheet of the solar panel 6 is the cover sheet 11b.

이하 면상체(11)가 한 쌍의 레이어(11a, 11b)를 결합시켜 형성되는 경우를 예시적으로 설명하지만, 상술한 것처럼 면상체(11)는 하나의 레이어(11a)로 형성되어, 태양광 패널(6)의 백시트에 직접적으로 접합될 수도 있다는 점을 밝혀 둔다.Hereinafter, a case in which the planar body 11 is formed by combining a pair of layers 11a and 11b will be described as an example, but as described above, the planar body 11 is formed of one layer 11a, and sunlight It should be noted that it may also be bonded directly to the backsheet of panel 6.

복수 개의 공동(12)은, 면상체(11) 중 복수 개의 유체 가이드부(15)가 위치하지 않는 부분을 타공시킴으로써 형성될 수 있다. 예를 들어, 면상체(11)가 한 쌍의 레이어를 융착시킴으로써 형성될 경우, 한 쌍의 레이어가 융착된 부분을 타공시킴으로써 형성될 수 있다. 예를 들어, 복수 개의 공동(12)은, 면상체(11)를 관통하여 정션 박스(junction box)를 돌출시킬 수 있다. 이와 같은 냉각 플레이트(1)의 구조에 의하면, 하프 셀(Half Cell) 기술이 적용된 태양광 패널에도 용이하게 적용할 수 있다. The plurality of cavities 12 may be formed by perforating a portion of the planar body 11 where the plurality of fluid guide parts 15 are not located. For example, when the planar body 11 is formed by fusing a pair of layers, it may be formed by perforating a portion where the pair of layers are fused. For example, the plurality of cavities 12 may protrude a junction box through the planar body 11 . According to the structure of the cooling plate 1 as described above, it can be easily applied to a solar panel to which a half cell technology is applied.

유체 가이드부(15)는 면상체(11)의 일측에 형성된 유입구(13) 및 면상체(11)의 타측에 형성된 토출구(14) 사이에서, 태양광 패널을 냉각시키는 유체를 가이드 하기 위한 복수 개의 유로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 유체 가이드부(15)는, 한 개의 레이어가 돌출되도록 성형됨으로써 형성될 수 있다. 유체 가이드부(15)는, 분배관(151), 균등 분배 영역(152) 및 복수 개의 유로(153)를 포함할 수 있다.The fluid guide part 15 is formed between the inlet 13 formed on one side of the planar body 11 and the discharge port 14 formed on the other side of the planar body 11, a plurality of for guiding the fluid for cooling the solar panel. Euros may be included. For example, the fluid guide part 15 may be formed by molding so that one layer protrudes. The fluid guide unit 15 may include a distribution pipe 151 , an equal distribution area 152 , and a plurality of passages 153 .

분배관(151)은, 유체 가이드부(15) 중 유입구(13) 또는 토출구(14)에 연결되는 부분에 형성되고, 면상체(11) 상에서, 복수 개의 유로(153)의 길이 방향에 수직하게 교차되는 방향으로 길게 형성될 수 있다. 예를 들어, 분배관(151)은 두 개가 면상체(11) 상에서 평행하게 배치되고, 두 개의 분배관(151)은 수직하게 연통되도록 연결되고, 분배관(151) 중에 한 개는, 유입구(13) 또는 토출구(14)를 중심으로 멀어지는 방향으로 연장될 수 있다. 분배관(151) 중 나머지 한 개는, 유입구(13) 또는 토출구(13) 쪽으로 가까워지면서 유체를 분배할 수 있다. 이와 같은 구조에 따르면, 유체가 유입구(13)를 통하여 유입되는 속력과 압력으로 바로 유로(153)에 진입하지 않고, 면상체(11)의 상부를 우회하여 유로(153) 또는 균등 분배 영역(152)에 들어가게 되므로, 유입구(13)에 가까운 유로(153)에 집중적으로 유체가 주입되는 현상이나, 병목 현상을 방지할 수 있다. The distribution pipe 151 is formed in a portion of the fluid guide part 15 connected to the inlet 13 or the outlet 14, and is perpendicular to the longitudinal direction of the plurality of flow passages 153 on the planar body 11. It can be formed long in the intersecting direction. For example, two distribution pipes 151 are disposed in parallel on the planar body 11, the two distribution pipes 151 are connected so as to communicate vertically, and one of the distribution pipes 151 has an inlet ( 13) or may extend in a direction away from the center of the discharge port 14. The other one of the distribution pipes 151 may distribute the fluid as it approaches the inlet 13 or the outlet 13. According to this structure, the fluid does not directly enter the flow path 153 at the speed and pressure introduced through the inlet 13, but bypasses the upper part of the planar body 11 to flow through the flow path 153 or the equal distribution area 152. ), it is possible to prevent a phenomenon in which fluid is intensively injected into the passage 153 close to the inlet 13 or a bottleneck phenomenon.

구체적으로, 분배관(151)은, (i) 유로(153)의 길이 방향에 수직한 방향으로 교차되는 복수 개의 서브 분배관(1511, 1512)과, (ii) 복수 개의 서브 분배관(1511, 1512)의 단부를 유로(153)의 길이 방향을 따라서 상호 연결하는 연결부(1513)와, (iii) 복수 개의 서브 분배관(1511, 1512) 중 유로(153)에 가까운 서브 분배관(1512)으로부터 유로를 향하여 분지되는 복수 개의 분지부(1514)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도시한 것처럼, 복수 개의 서브 분배관(1511, 1512) 중 유입구(13)에 직접 연결되는 제 1 서브 분배관(1511)의 유량 단면적은, 분지부(1514)에 직접 연결되는 제 2 서브 분배관(1512)의 유량 단면적보다 클 수 있다. Specifically, the distribution pipe 151 includes (i) a plurality of sub distribution pipes 1511 and 1512 intersecting in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the flow path 153, (ii) a plurality of sub distribution pipes 1511, 1512) from a connection portion 1513 interconnecting the ends of the flow path 153 along the length direction of the flow path 153, and (iii) a sub distribution pipe 1512 close to the flow path 153 among a plurality of sub distribution pipes 1511 and 1512. A plurality of branching parts 1514 branching toward the flow path may be included. For example, as shown, the flow cross-sectional area of the first sub-distribution pipe 1511 directly connected to the inlet 13 among the plurality of sub-distribution pipes 1511 and 1512 is It may be larger than the flow cross-sectional area of the second sub-distributor pipe 1512.

균등 분배 영역(152)은, 복수 개의 유로(153)를 향하여 흐르는 유체를 합류 또는 분류시키면서, 균등하게 분배된 상태로 유동시킬 수 있다. 예를 들어, 균등 분배 영역(152)은, 유입측 및 토출측에 배치될 수 있다. 예를 들어, (i) 유입구(13) 및 유로(153) 사이와, (ii) 유로(153) 및 토출구(14) 사이 중 적어도 하나 이상의 부분에 균등 분배 영역(152)이 배치될 수 있다. 예를 들어, 복수 개의 유로(153) 중에서 공동(12)의 주위로 우회하는 유로(153)가 존재할 경우, 각 유로(153)를 통과하는 유체 간의 손실 수두 차이가 발생할 수 있다. 따라서 유체 가이드부(15)의 형상이 유체가 흐르는 경로에 따라서 달라질 경우, 균등 분배 영역(152)을 두어 균일한 유량을 흐르게 하여 냉각 플레이트(1)를 균일하게 냉각시킬 수 있다.In the equal distribution area 152 , the fluids flowing toward the plurality of passages 153 can flow in an evenly distributed state while merging or dividing the fluids. For example, the equal distribution area 152 may be disposed on the inlet side and the discharge side. For example, the uniform distribution area 152 may be disposed in at least one of (i) between the inlet 13 and the flow path 153 and (ii) between the flow path 153 and the discharge port 14 . For example, when a flow path 153 detouring around the cavity 12 exists among a plurality of flow paths 153, a difference in head loss between fluids passing through each flow path 153 may occur. Therefore, when the shape of the fluid guide part 15 varies according to the path through which the fluid flows, the cooling plate 1 can be uniformly cooled by providing a uniform distribution area 152 to allow a uniform flow rate.

예를 들어, 균등 분배 영역(152)은, 도시되는 것처럼 격자형 분지로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 격자형 분지로는, 일정한 형상(예: 원형, 마름모형 또는 육각형)을 갖는 복수 개의 단위 접착 부분들이 유로(153)의 길이 방향에 수직하게 교차되는 방향으로 배열됨으로써 형성되는 구조로 이해될 수 있다. 또한, 상기 배열이 유로(153)의 길이 방향을 따라서, 복수 개의 행을 이루도록 배치될 수도 있다. 이때, 복수 개의 행 중 어느 하나의 행에 포함된 어느 하나의 단위 접착 부분은 인접한 다른 하나의 행에 포함된 한 쌍의 단위 접착 부분의 사이에 위치하도록 배치될 수 있다. 이와 같은 구조에 의하면, 유체의 유동 균일성을 보다 향상시킬 수 있다. For example, the equal distribution area 152 may include a lattice-like branching path as shown. For example, as a lattice branch, it is a structure formed by arranging a plurality of unit bonding parts having a certain shape (eg, circular, rhombic, or hexagonal) in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the flow path 153. can be understood In addition, the arrangement may be arranged to form a plurality of rows along the length direction of the passage 153 . In this case, any one unit adhesive portion included in any one of the plurality of rows may be disposed between a pair of unit adhesive portions included in another adjacent row. According to such a structure, the flow uniformity of the fluid can be further improved.

도 5는 일 실시 예에 따른 유로 및 접합부를 나타낸 도면이고, 도 6은 도 1의 A-A을 따라 절개한 단면도이다.5 is a view showing a flow path and junctions according to an embodiment, and FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line A-A of FIG. 1 .

도 5 및 도 6을 참조하면, 면상체(11)는, 커버 시트(11b) 및 유로 시트(11a)를 포함할 수 있다.Referring to FIGS. 5 and 6 , the planar body 11 may include a cover sheet 11b and a flow path sheet 11a.

커버 시트(11b)는 면상체(11)를 구성하는 하나의 레이어로서, 태양광 패널에 직접 접촉하는 면을 포함할 수 있다. 커버 시트(11b)는 예를 들어, 양면이 전체적으로 편평한 형상을 가질 수 있다. 커버 시트(11b)의 일면은 태양광 패널의 백시트에 접합되고, 타면은 유로 시트(11a)의 접합부(115)에 접합되어 복수 개의 유로(153)를 커버할 수 있다.The cover sheet 11b is one layer constituting the planar body 11 and may include a surface that directly contacts the solar panel. The cover sheet 11b may have, for example, a flat shape on both sides as a whole. One surface of the cover sheet 11b is bonded to the back sheet of the solar panel, and the other surface is bonded to the bonding portion 115 of the flow sheet 11a to cover the plurality of flow paths 153 .

유로 시트(11a)는 면상체(11)를 구성하는 다른 하나의 레이어로서, 커버 시트(11b)와 일 부분이 결합되고, 커버 시트(11b)와 결합되지 않은 부분은 유체가 유동하도록 돌출 형성될 수 있다. The flow path sheet 11a is another layer constituting the planar body 11, and a portion is coupled to the cover sheet 11b, and a portion not coupled to the cover sheet 11b protrudes so that the fluid flows. can

예를 들어, 유로 시트(11a) 및/또는 커버 시트(11b)는, 폴리프로필렌(polypropylene, PP) 또는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같이 폴리머 재료이거나, 열 전달을 빠르게 하여 냉각 효과를 높이기 위해 금속 재질일 수도 있다. 예를 들어, 높은 접합성을 확보하기 위하여, 유로 시트(11a) 및 커버 시트(11b)는, 동일한 재질로 형성될 수 있다. 예를 들어, 유로 시트(11a) 및/또는 커버 시트(11b)는 냉각 효과를 최대화하기 위해서 1 mm 내지 3 mm의 두께를 가질 수 있다. For example, the flow sheet 11a and/or the cover sheet 11b is a polymer material such as polypropylene (PP) or polyethylene (PE), or a metal material to increase the cooling effect by speeding up heat transfer. It could be a material. For example, in order to secure high bondability, the flow path sheet 11a and the cover sheet 11b may be formed of the same material. For example, the flow sheet 11a and/or the cover sheet 11b may have a thickness of 1 mm to 3 mm to maximize the cooling effect.

유로 시트(11a)는, (i) 편평한 형상을 가짐으로써 상대물에 접합 가능한 복수 개의 접합부(115)와, (ii) 유체가 유동하는 공간을 제공하기 위해 태양광 패널의 백시트에 대하여 반대 방향으로 돌출 형성되어 복수 개의 유로(153)로 기능하는 부분을 구비할 수 있다. The flow sheet 11a has (i) a plurality of junctions 115 that can be bonded to the counterpart by having a flat shape, and (ii) a space in which the fluid flows in the opposite direction to the back sheet of the solar panel It may be provided with a portion that protrudes and functions as a plurality of passages 153.

예를 들어, 면상체(11)가 한 쌍의 레이어(11a, 11b)로 형성되는 경우, 상기 상대물은 커버 시트(11b)이고, 접합부(115)는, 유로 시트(11a) 중 커버 시트(11b)에 접합되는 부분으로 이해될 수 있다(도 6 및 도 7 참조). 다른 예로, 면상체(11)가 하나의 레이어(11a)로 형성되는 경우, 상기 상대물은 태양광 패널(6)의 백시트이고, 접합부(115)는, 태양광 패널(6)의 백시트에 직접적으로 접합됨으로써, 복수 개의 유로(153)는 태양광 패널(6)의 백시트에 의해 커버될 수 있다(도 9 참조).For example, when the planar body 11 is formed of a pair of layers 11a and 11b, the counterpart is the cover sheet 11b, and the joint portion 115 is a cover sheet (of the flow sheet 11a) 11b) can be understood as a part joined to (see Figs. 6 and 7). As another example, when the planar body 11 is formed of one layer 11a, the counterpart is the back sheet of the solar panel 6, and the bonding portion 115 is the back sheet of the solar panel 6. By being directly bonded to, the plurality of passages 153 can be covered by the back sheet of the solar panel 6 (see FIG. 9).

복수 개의 유로(153) 중 한 개 유로의 가장 넓은 부분의 너비 a는, 복수 개의 유로(153) 사이에 형성된 접합부(115)의 너비 b보다 클 수 있다. 예를 들어, 너비 a는 너비 b보다 1.2 배 이상 클 수 있다. 이와 같은 구조에 따르면, 면상체(11) 상에서, 접합부(115)가 오버랩 되는 면적의 비율을 줄이고 냉각 유체가 흐르는 유로(153)가 차지하는 면적을 넓힐 수 있다. 예를 들어, 너비 a는 너비 b보다 2 배 미만일 수 있다. 이와 같은 구조에 따르면, 면상체(11) 상에서 접합부(115)가 오버랩 되는 면적을 충분히 확보함으로써, 유로 시트(11a) 및 커버 시트(11b)가 분리되는 것을 방지할 수 있다. A width a of the widest part of one of the plurality of passages 153 may be greater than a width b of the junction 115 formed between the plurality of passages 153 . For example, width a may be 1.2 times greater than width b. According to this structure, on the planar body 11, the area occupied by the flow path 153 through which the cooling fluid flows can be increased by reducing the ratio of the overlapping area of the joint portion 115. For example, the width a can be less than 2 times the width b. According to such a structure, by sufficiently securing an overlapping area of the bonding portion 115 on the planar body 11, it is possible to prevent separation of the flow path sheet 11a and the cover sheet 11b.

도 6에 도시되는 것처럼, 복수 개의 유로(153)의 길이 방향에 수직하게 절개한 유로 시트(11a)의 단면은, 곡면 형상을 포함할 수 있다. 다시 말하면, 유로(153)의 횡단면은 곡선(예: 반원)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 유로 시트(11a)는, 접합부(115)에서 밀착하는 형상과 유로(153)의 횡단면인 반원의 형상이 교번하여 연속하도록 형성될 수 있다. 이와 같은 구조에 따르면, 후술하는 것처럼 진공을 활용한 성형 방식을 통하여 유로 시트(11a) 자체의 가공을 용이하게 할 수 있을 뿐만 아니라, 접합부(115)의 면적을 충분히 확보하면서도, 태양광 패널에 접촉하는 유로(153)의 접촉 면적을 넓게 할 수 있다. 뿐만 아니라, 유로(153)를 흐르는 냉각 유체의 유압에 대하여 높은 강성을 가짐으로써, 냉각 플레이트(1)의 내구성을 향상시킬 수 있다. As shown in FIG. 6 , a cross section of the passage sheet 11a cut perpendicularly to the longitudinal direction of the plurality of passages 153 may include a curved shape. In other words, the cross section of the passage 153 may include a curved line (eg, a semicircle). For example, the flow path sheet 11a may be formed so that a shape in close contact with the joint portion 115 and a shape of a semicircle that is a cross section of the flow path 153 are alternately continuous. According to this structure, it is possible to facilitate the processing of the flow sheet 11a itself through a vacuum-based molding method as will be described later, and to contact the solar panel while sufficiently securing the area of the bonding portion 115. The contact area of the flow path 153 can be widened. In addition, durability of the cooling plate 1 can be improved by having high rigidity with respect to the hydraulic pressure of the cooling fluid flowing through the flow path 153 .

도 7은 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트의 제조 방법을 나타낸 순서도이다.7 is a flowchart illustrating a manufacturing method of a cooling plate for a solar panel according to an embodiment.

도 7을 참조하면, 냉각 플레이트(1)의 제조 방법은, 금형을 형성하는 단계(21)와, 제 1 시트 베이스를 금형 위에 올리고 가열하는 단계(22)와, 진공 성형 방식으로 제 1 시트 베이스를 가공하는 단계(23)와, 제 2 시트 베이스를 제 1 시트 베이스에 부착하는 단계(24)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 7 , the manufacturing method of the cooling plate 1 includes forming a mold (21), placing and heating a first sheet base on the mold (22), and vacuum forming the first sheet base. processing (23) and attaching (24) the second seat base to the first seat base.

단계 21은, 유로 시트의 단면을 곡면으로 형성할 수 있는 금형을 형성할 수 있다. 예를 들어, 금형의 형상은 제조될 유로 시트의 형상에 따라서, 물결 형상일 수 있고, 편평한 면과 곡면이 교번하여 배치되는 형상일 수도 있다. 예를 들어, 금형은 상술한 유로 시트(11a)의 형상에 대응하는 형상을 가질 수 있다. 금형은, 단계 22에서 진공 성형 방식의 가공이 가능하도록, 금형의 밑면을 관통하여 형성된 복수 개의 기공을 포함할 수 있다. Step 21 may form a mold capable of forming the cross section of the flow path sheet into a curved surface. For example, the shape of the mold may be a wavy shape depending on the shape of the flow sheet to be manufactured, or may be a shape in which a flat surface and a curved surface are alternately arranged. For example, the mold may have a shape corresponding to the shape of the flow sheet 11a described above. In step 22, the mold may include a plurality of pores formed through the bottom surface of the mold to enable vacuum forming processing.

단계 22는, 금형 위에 유로 시트로 형성될 제 1 시트 베이스를 거치시키고 가열하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들면, 금형을 가열시키고 제 1 시트 베이스를 거치시킬 수도 있다. 제 1 시트 베이스가 가공에 필요한 연성을 갖게 되는 온도까지 가열될 수 있다.Step 22 may include placing and heating a first sheet base to be formed as a flow path sheet on a mold. For example, the mold may be heated and the first seat base may be placed. The first seat base may be heated to a temperature at which it has the ductility required for processing.

단계 23은, 금형 내의 복수 개의 기공을 통하여 금형 및 제 1 시트 베이스 사이의 공기를 배출시켜 진공 상태를 형성할 수 있다. 이 때, 금형 및 제 1 시트 베이스 사이의 공간이 줄어들다가 제 1 시트 베이스가 금형 내면에 밀착됨으로써 금형의 외형으로 형성될 수 있다. 이와 같은 과정을 통하여 유로 시트(11a)가 형성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 시트 베이스는, 상술한 접합부 및 복수 개의 유로를 구비하는 상기 유로 시트 형상으로 성형될 수 있다. In step 23, a vacuum state may be formed by discharging air between the mold and the first sheet base through a plurality of pores in the mold. At this time, the space between the mold and the first seat base is reduced, and the first seat base may be formed into the outer shape of the mold by being in close contact with the inner surface of the mold. Through this process, the flow sheet 11a may be formed. For example, the first seat base may be molded into the flow sheet shape having the above-described joint portion and a plurality of flow passages.

단계 24에서, 형성된 유로 시트(11a) 상에 제 2 시트 베이스(예: 커버 시트(11b))를 부착함으로써 냉각 플레이트(1)가 완성될 수 있다. 예를 들어, 제 2 시트 베이스는 양면이 편평한 형상을 가질 수 있다. 제 2 시트 베이스의 적어도 일부는 제 1 시트 베이스의 접합부에 부착될 수 있다.In step 24, the cooling plate 1 can be completed by attaching a second sheet base (eg, cover sheet 11b) on the formed flow path sheet 11a. For example, the second seat base may have a shape with both sides flat. At least a part of the second seat base may be attached to a junction of the first seat base.

예를 들어, 단계 24는, 제 1 시트 베이스가 유로 시트(11a)의 형상으로 성형된 상태에서, 제 1 시트 베이스를 금형으로부터 분리하기 전에, 커버 시트(11b)로 형성될 제 2 시트 베이스를 제 1 시트 베이스 위에 얹어서 부착시키는 단계를 포함할 수 있다. 이와 같은 단계에 의하면, 제 1 시트 베이스가 연성을 갖는 온도에서, 제 2 시트 베이스가 얹혀지게 되므로, 제 1 시트 베이스 및 제 2 시트 베이스를 서로 접합시키기 위하여 별도로 가열하는 과정을 생략하거나, 줄일 수 있으므로, 가공 과정에 소요되는 비용 및 노력을 줄일 수 있다. For example, in step 24, in a state where the first seat base is molded into the shape of the flow sheet 11a, before separating the first seat base from the mold, the second seat base to be formed as the cover sheet 11b is formed. A step of attaching it by placing it on the first seat base may be included. According to this step, since the second seat base is placed at a temperature at which the first seat base is ductile, a separate heating process for bonding the first and second seat bases to each other can be omitted or reduced. Therefore, the cost and labor required for the processing process can be reduced.

다른 예로, 단계 24는, 유로 시트(11a)의 형상으로 성형된 제 1 시트 베이스를 금형으로부터 분리하고, 커버 시트(11b)로 형성될 제 2 시트 베이스를 제 1 시트 베이스와 부착하는 단계를 포함할 수도 있다. 이때, 부착하는 단계는, 열 융착하는 단계 및/또는 고주파 융착하는 단계를 포함할 수 있다. 한편, 이와 달리, 부착하는 단계는, 폴리머 재료나 금속 재료를 접합하는 통상의 가공 단계를 포함할 수도 있을 것이다.As another example, step 24 includes separating the first seat base molded into the shape of the flow sheet 11a from the mold and attaching the second seat base to be formed as the cover sheet 11b to the first seat base. You may. At this time, the attaching step may include a thermal welding step and/or a high frequency welding step. Meanwhile, the attaching step may include a normal processing step of bonding a polymer material or a metal material.

도 8은 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트가 적용된 태양광 모듈의 도면이다.8 is a view of a solar module to which a cooling plate for a solar panel according to an embodiment is applied.

도 8을 참조하면, 태양광 모듈(100)은, 태양광 패널(6) 및 냉각 플레이트(3)(예: 도 1의 냉각 플레이트(1))를 포함할 수 있다. 냉각 플레이트(3)는, 면상체(11), 복수 개의 공동, 유입구, 토출구, 고정부(16) 및 단열 시트(17)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 8 , the solar module 100 may include a solar panel 6 and a cooling plate 3 (eg, the cooling plate 1 of FIG. 1 ). The cooling plate 3 may include a planar body 11 , a plurality of cavities, an inlet port, an outlet port, a fixing part 16 , and a heat insulating sheet 17 .

고정부(16)는, 유로 시트(11a)에 단열 시트(17)를 고정시킬 수 있다. 고정부(16)는 에폭시나 탄성 접착제와 같은 접착 물질을 포함할 수 있고, 이와 달리, 유로 시트(11a)와 단열 시트(17)의 일 부분이 융착된 상태로 서로 부착되어 형성될 수도 있다. 이때, 융착시키는 방법으로는 열 융착 방식 및/또는 고주파 융착 방식을 이용할 수 있다. The fixing part 16 may fix the heat insulating sheet 17 to the flow sheet 11a. The fixing part 16 may include an adhesive material such as epoxy or an elastic adhesive. Alternatively, a portion of the flow sheet 11a and the heat insulating sheet 17 may be fused and attached to each other. At this time, as a method of fusion, a thermal fusion method and/or a high frequency fusion method may be used.

단열 시트(17)는, 유로 시트(11a)를 커버하도록 배치되어서, 유로 시트(11a) 및 단열 시트(17) 사이에 공기층을 형성하여 열 전달을 방지할 수 있다. 단열 시트(17)는 태양광 패널(30)의 온도보다 외부의 온도가 높을 경우에, 외부의 온도로 유체가 가열되어 오히려 열 전달이 유체에서 태양광 패널(30)로 역행하는 현상을 방지할 수 있다. 예를 들어 단열 시트(17)는 외부로부터 열 전달을 차단시킬 수 있도록 석면, 코르크, 펠트, 석영솜 또는 펄라이트 등을 포함할 수 있다. 또한, 단열 시트(17)는 투명한 재질로 형성될 수 있으며, 이와 같은 구조에 따르면 파손 여부나, 정체 구간을 육안으로 쉽게 파악할 수 있으므로 유지 보수가 용이하다. 단열 시트(17)는 그 자체로 외부와의 열 교환을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 단열 시트(17)와 유로 시트(11a)사이에 공기층을 형성하여, 공기층에 의하여 열 전달을 방지할 수도 있다. 예를 들어, 단열 시트(17)는 요철 형상의 단면으로 형성될 수 있으며, 유로 시트(11a)에서 유로(153)를 형성하는 부분의 주변에 공기층을 형성하도록 간격을 두고 유로 시트(11a)에 고정될 수 있다.The heat insulating sheet 17 is disposed to cover the flow path sheet 11a, and an air layer is formed between the flow path sheet 11a and the heat insulating sheet 17 to prevent heat transfer. When the temperature of the outside is higher than the temperature of the solar panel 30, the heat insulating sheet 17 prevents a phenomenon in which the fluid is heated to the outside temperature and the heat transfer reverses from the fluid to the solar panel 30. can For example, the insulating sheet 17 may include asbestos, cork, felt, quartz wool, or pearlite to block heat transfer from the outside. In addition, the insulating sheet 17 may be formed of a transparent material, and according to such a structure, maintenance is easy because it is possible to easily determine whether or not damage or a congested section is observed with the naked eye. The heat insulating sheet 17 itself can prevent heat exchange with the outside, and an air layer can be formed between the heat insulating sheet 17 and the flow sheet 11a to prevent heat transfer by the air layer. For example, the heat insulating sheet 17 may be formed with a concave-convex cross section, and may be formed on the flow sheet 11a at intervals so as to form an air layer around a portion forming the flow path 153 in the flow sheet 11a. can be fixed

도 9는 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트가 적용된 태양광 모듈의 도면이다.9 is a view of a solar module to which a cooling plate for a solar panel according to an embodiment is applied.

도 9를 참조하면, 태양광 모듈(200)은, 태양광 패널(6) 및 냉각 플레이트(4)를 포함할 수 있다. 냉각 플레이트(4)는, 유로 시트(11a), 복수 개의 공동, 유입구, 토출구, 고정부(16) 및 단열 시트(17)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 9 , a solar module 200 may include a solar panel 6 and a cooling plate 4 . The cooling plate 4 may include a flow path sheet 11a, a plurality of cavities, an inlet port, an outlet port, a fixing part 16, and an insulating sheet 17.

도시된 것처럼, 냉각 플레이트(4)는 커버 시트 없이, 태양광 패널(6)의 백시트에 직접 유로 시트(11a)를 접착하여 제조될 수도 있음을 밝혀 둔다.As shown, it should be noted that the cooling plate 4 may be manufactured by directly adhering the flow path sheet 11a to the back sheet of the solar panel 6 without a cover sheet.

도 10은 일 실시 예에 따른 태양광 패널용 냉각 플레이트가 적용된 태양광 모듈의 도면이다.10 is a view of a solar module to which a cooling plate for a solar panel according to an embodiment is applied.

도 10을 참조하면, 태양광 모듈(300)은, 태양광 패널(6) 및 냉각 플레이트(5)를 포함할 수 있다. 냉각 플레이트(5)는, 면상체(11), 복수 개의 공동, 유입구, 토출구, 고정부(16) 및 단열 시트(27)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 10 , a solar module 300 may include a solar panel 6 and a cooling plate 5 . The cooling plate 5 may include a planar body 11 , a plurality of cavities, an inlet port, an outlet port, a fixing part 16 , and an insulating sheet 27 .

단열 시트(27)는 두개 이상의 유로(예: 153)를 감싸는 형상을 가질 수 있다. 이와 같은 구조에 따르면, 태양광 모듈(300)은 도 8에서 도시한 실시 예보다 공기층을 더 많이 확보할 수 있으므로, 공기층에 의한 단열 효과를 보다 향상시킬 수 있다. 다시 말하면, 단열 시트(27)는 복수 개의 유로(153) 중 적어도 2 이상의 유로를 감싸는 복수 개의 제 1 부분과, 면상체(11)의 접합부(115)에 고정되는 복수 개의 제 2 부분을 포함하고, 복수 개의 제 1 부분 및 복수 개의 제 2 부분은 교번하여 배치될 수 있다. 다시 말하면, 복수 개의 제 2 부분은, 복수 개의 제 1 부분 사이에 위치하며, 복수 개의 유로(153) 사이에 위치하는 면상체(11)의 외면에 고정되는 부분으로 이해할 수 있다.The insulating sheet 27 may have a shape surrounding two or more flow passages (eg, 153). According to this structure, since the photovoltaic module 300 can secure more air layers than the embodiment shown in FIG. 8 , the insulation effect by the air layer can be further improved. In other words, the heat insulating sheet 27 includes a plurality of first parts surrounding at least two of the plurality of flow passages 153 and a plurality of second parts fixed to the junction 115 of the planar body 11, , the plurality of first parts and the plurality of second parts may be alternately arranged. In other words, the plurality of second parts may be understood as parts positioned between the plurality of first parts and fixed to the outer surface of the planar body 11 positioned between the plurality of flow passages 153 .

이상과 같이 비록 한정된 도면에 의해 실시 예들이 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 구조, 장치 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.As described above, although the embodiments have been described with limited drawings, those skilled in the art can make various modifications and variations from the above description. For example, the described techniques may be performed in an order different from the described method, and/or components of the described structure, device, etc. may be combined or combined in a different form from the described method, or other components or equivalents may be used. Appropriate results can be achieved even if substituted or substituted by

Claims (14)

태양광 패널을 냉각시키는 태양광 패널용 냉각 플레이트에 있어서,
상기 태양광 패널의 배면에 위치하는 면상체;
상기 면상체의 일측에 형성된 유입구 및 상기 면상체의 타측에 형성된 토출구 사이에서, 상기 태양광 패널을 냉각시키는 유체를 가이드 하기 위한 복수 개의 유로를 포함하는 유체 가이드부;
(i) 편평한 형상을 가짐으로써 상대물에 접합 가능한 복수 개의 접합부와, (ii) 상기 유체가 유동하는 공간을 제공하기 위해 상기 태양광 패널의 백시트에 대하여 반대 방향으로 돌출 형성되어 복수 개의 유로로 기능하는 부분을 구비하는 유로 시트; 및
상기 유로 시트를 커버하도록 배치되어서 상기 유로 시트 사이에 공기층을 형성하여 열 전달을 방지하는 단열 시트를 포함하고,
상기 면상체 중 상기 태양광 패널의 백시트에 직접 접촉하는 면은 편평하고,
상기 단열 시트는,
요철 형상의 단면으로 형성되고, 상기 유로를 형성하는 부분의 주변에 공기층을 형성하도록 간격을 두고 상기 유로 시트에 고정되어, 상기 단열 시트 그 자체로 외부와의 열 교환을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 상기 단열 시트와 상기 유로 시트 사이의 공기층에 의하여 열 전달을 방지하고,
상기 단열 시트는, 두 개 이상의 상기 유로를 감싸는 형상으로 형성되고, 투명한 재질로 형성된 것을 특징으로 하는 태양광 패널용 냉각 플레이트.
A cooling plate for a solar panel for cooling a solar panel,
a planar body located on a rear surface of the solar panel;
a fluid guide unit including a plurality of passages for guiding a fluid cooling the solar panel between an inlet formed on one side of the planar body and an outlet formed on the other side of the planar body;
(i) a plurality of joints that can be bonded to the counterpart by having a flat shape, and (ii) protruding in the opposite direction to the back sheet of the solar panel to provide a space in which the fluid flows to a plurality of flow paths a flow sheet having a functional part; and
A heat insulating sheet disposed to cover the flow path sheet to prevent heat transfer by forming an air layer between the flow path sheets;
The surface of the planar body that directly contacts the back sheet of the solar panel is flat,
The insulation sheet,
It is formed with a concave-convex cross section and is fixed to the flow path sheet at intervals so as to form an air layer around a portion forming the flow path, so that the heat insulating sheet itself can prevent heat exchange with the outside, and the heat exchange with the outside can be prevented. Heat transfer is prevented by an air layer between the insulating sheet and the flow path sheet,
The cooling plate for a solar panel, characterized in that the insulating sheet is formed in a shape surrounding the two or more flow passages and is formed of a transparent material.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 복수 개의 접합부는, 상기 태양광 패널의 백시트에 직접적으로 접합됨으로써, 상기 복수 개의 유로는 상기 태양광 패널의 백시트에 의해 커버되는 것을 특징으로 하는 태양광 패널용 냉각 플레이트.
According to claim 1,
The cooling plate for a solar panel, characterized in that the plurality of junctions are directly bonded to the back sheet of the solar panel, so that the plurality of passages are covered by the back sheet of the solar panel.
제 1 항에 있어서,
상기 면상체는,
일면은 상기 태양광 패널의 백시트에 접합되고, 타면은 상기 복수 개의 접합부에 접합되어 상기 복수 개의 유로를 커버하는 커버 시트를 더 포함하는 태양광 패널용 냉각 플레이트.
According to claim 1,
The faceted body,
The cooling plate for a solar panel further comprising a cover sheet having one surface bonded to the back sheet of the solar panel and another surface bonded to the plurality of junctions to cover the plurality of passages.
제 1 항에 있어서,
상기 복수 개의 유로의 길이 방향에 수직한 방향으로 절개한 상기 유로 시트의 단면은, 곡선 형상을 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 패널용 냉각 플레이트.
According to claim 1,
A cooling plate for a solar panel, characterized in that a cross section of the passage sheet cut in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the plurality of passages includes a curved shape.
제 1 항에 있어서,
상기 면상체는,
상기 복수 개의 유로 중 어느 하나의 유로의 가장 넓은 부분의 너비는, 상기 복수 개의 유로 사이에 형성된 접합부의 너비보다 1.2배보다 크고 2배보다 작은 것을 특징으로 하는 태양광 패널용 냉각 플레이트.
According to claim 1,
The faceted body,
The cooling plate for a solar panel, characterized in that the width of the widest part of any one of the plurality of flow passages is greater than 1.2 times and less than 2 times the width of the junction formed between the plurality of flow passages.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 단열 시트는,
사이 복수 개의 유로 중 둘 이상의 유로를 감싸는 복수 개의 제 1 부분; 및
상기 복수 개의 제 1 부분 사이에 위치하며, 상기 복수 개의 유로 사이에 위치하는 상기 면상체의 외면에 고정되는 복수 개의 제 2 부분을 포함하는 태양광 패널용 냉각 플레이트.
According to claim 1,
The insulation sheet,
a plurality of first parts surrounding two or more of the plurality of flow channels therebetween; and
A cooling plate for a solar panel comprising a plurality of second parts positioned between the plurality of first parts and fixed to an outer surface of the planar body positioned between the plurality of flow passages.
제 1 항에 있어서,
상기 면상체 중 상기 복수 개의 유체 가이드부가 위치하지 않는 부분을 타공시킴으로써 형성되고, 상기 면상체를 관통하여 정션 박스(junction box)를 돌출시킬 수 있도록 형성된 복수 개의 공동을 더 포함하는 태양광 패널용 냉각 플레이트.
According to claim 1,
Cooling for a solar panel further comprising a plurality of cavities formed by perforating a portion of the planar body in which the plurality of fluid guides are not located and protruding a junction box through the planar body. plate.
제 1 항에 있어서,
상기 유체 가이드부는,
상기 유체 가이드부 중 상기 유입구 또는 상기 토출구에 연결되는 부분에 형성되고, 상기 면상체 상에서, 상기 복수 개의 유로의 길이 방향에 수직하게 형성되는 분배관을 더 포함하는 태양광 패널용 냉각 플레이트.
According to claim 1,
The fluid guide part,
The cooling plate for a solar panel further comprising a distribution pipe formed at a portion of the fluid guide portion connected to the inlet or the discharge port and perpendicular to a longitudinal direction of the plurality of flow channels on the planar body.
제 10 항에 있어서,
상기 분배관은,
복수 개의 유로의 길이 방향에 수직한 방향으로 교차되는 복수 개의 서브 분배관;
상기 복수 개의 서브 분배관의 단부를 상기 복수 개의 유로의 길이 방향을 따라서 상호 연결하는 연결부; 및
상기 복수 개의 서브 분배관 중 상기 복수 개의 유로에 가까운 서브 분배관으로부터 상기 복수 개의 유로를 향하여 분지되는 복수 개의 분지부를 포함하는 태양광 패널용 냉각 플레이트.
According to claim 10,
The distribution pipe,
a plurality of sub distribution pipes crossing in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the plurality of passages;
a connecting portion interconnecting ends of the plurality of sub distribution pipes along a longitudinal direction of the plurality of flow channels; and
A cooling plate for a solar panel comprising a plurality of branching portions branching from sub distribution pipes close to the plurality of flow passages among the plurality of sub distribution pipes toward the plurality of flow passages.
제 11 항에 있어서,
상기 복수 개의 서브 분배관 중 상기 유입구 또는 상기 토출구에 직접 연결되는 제 1 서브 분배관의 유량 단면적은, 상기 복수 개의 분지부에 직접 연결되는 제 2 서브 분배관의 유량 단면적보다 큰 것을 특징으로 하는 태양광 패널용 냉각 플레이트.
According to claim 11,
A cross-sectional flow area of a first sub-distribution pipe directly connected to the inlet or the discharge port among the plurality of sub-distribution pipes is larger than a cross-sectional flow area of a second sub-distribution pipe directly connected to the plurality of branches. Cooling plate for light panel.
삭제delete 삭제delete
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