太阳电池组件I-V特性曲线测试.ppt
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1、太阳电池组件I-V特性曲线的测试,孔凡建江苏辉伦太阳能科技有限公司南京 江苏 210032,太阳电池组件的标准测试包括与标准测试条件相关的测量标准器、测量环境、测量设备和测量的操作过程等问题。为了节省大家的时间,这里重点讨论目前易于被混淆和忽视的一些问题。,太阳电池标准器的产生和作用,标准太阳电池是由绝对辐射计传递光能量计量单位根据光能量计量专家的介绍:通过国际比对产生的绝对辐射计计量光能量的不确定度是0.7%(U95)。理论上绝对辐射计是无光谱选择性的,太阳电池是有光谱选择性的,所以不能直接将绝对辐射计的计量结果传递到太阳电池上面来。制作标准太阳电池,需要通过一套复杂的光谱测量仪器完成这个传
2、递。由于传递技术的复杂性和不确定性,传递过程带来了许多误差,使得标准太阳电池对光能量测量的误差超出了人们常规的想象。国际比对获得的标准太阳电池的标准偏差是1.9%(U95)。,PEP93(19931997)国际标准太阳电池比对活动,有8个国家的17个太阳电池测试实验室参加,其中包括:美国的NREL、德国的PTB、日本的JQA/ETL中国的TIPS(天津电源研究所十八所)。通过统计分析这些实验室的测试结果,筛选掉了包含极大误差的数据,最终上述四个实验室测量数据被采用。其中:NREL与标定值的平均偏差是0.3%,PTB与标定值的平均偏差是1.1%,JQA/ETL与标定值的平均偏差是0.3%,TIP
3、S与标定值的平均偏差是+1.2%。由这些实验室送样的参考太阳电池片作为太阳电池标准的原级被各个实验室保存下来,并且在目前的标准传递过程中使用。,这里应该注意的是,所谓标准太阳电池的标定值,是在:AM1.5光谱分布、1000W/m2光辐照度、太阳电池温度25 条件下的标准太阳电池输出的短路电流值代表在规定光谱条件对光源输出的光辐照能量的计量。而标准太阳电池/组件的传递过程,也是首先使用标准太阳电池的标定值(短路电流)对光源的辐照度进行标定,在标定的光源下测量传递值(短路电流)给被传递的工作标准太阳电池/组件。,组件的测试方法,从标准太阳电池到参考太阳电池组件的对光能量计量值传递的过程与我们生产过
4、程中测量太阳电池组件的过程是相似的,只是对与设备、环境和操作的要求更严格。首先将被测量的太阳电池或者组件与标准太阳电池一同放置在恒温25的实验室内。放置的时间一般根据被测量物品的质量,也就是预计被测量物品达到25所需要的时间决定。为了工作的方便,组件一般要放置12小时以上。作为参考太阳电池组件的传递,在标准测量条件下测量短路电流之后就已经完成了。获得IV特性曲线、开路电压以及工作电流和电压,在任何复现被传递的太阳电池组件的短路电流的辐照度下都可以实现。因为:对于任何一个太阳电池组件,在标准测量条件下,IV特性是不可改变的。,其中:-修正系数Is-被测组件在AM1.5标准光谱辐照度e0()下输出
5、的短路电流It-被测组件在模拟器的光谱辐照度et()下输出的短路电流e0()-AM1.5标准光谱辐照度et()-太阳模拟器et的光谱辐照度Q0()-标准太阳电池的绝对光谱响应Qt()-被测组件的绝对光谱响应可以看出,如果et()=e0(),=1;或者Q0()=Qt(),=1。实际上,这两个愿望都是无法实现的,即使完全同材料同工艺制造的太阳电池的光谱响应也不可能完全相同。然而,进行光谱修正是一个复杂的过程,在实际生产中几乎不被采用。由此,就引入了光谱失配的误差。,根据标准测试条件的要求,在不符合AM1.5光谱条件的模拟器下测量组件,需要对光谱进行修正。修正系数的公式如下:,同时,测量系统,在组件
6、的测量过程中是指对组件的电压值、电流值、组件温度和对参考太阳电池的短路电流值进行测量的设备,也存在系统误差。这个误差是大家最容易理解,也是光能量传递过程中所引入的各个误差项中最简单的,就是数据采集系统的误差。比如,12位数据采集器的满量程误差0.04%,参考电池和被测量组件的负载电阻的误差都为0.5%,则在满量程条件下短路电流测量值的测量系统误差应该有:2(0.04%)2(0.5%)2)1/2=1.004%如果测量系统的绝对误差与测量范围的关系是线性的,上式所表达的测量系统误差是有效的。但是,并不是所有的测量系统都可以实现线性测量误差的要求,有些测量系统的误差绝对量是固定的。一个固定绝对误差的
7、测量系统,如果满量程测量误差是0.5%,半量程的测量误差就是1%,1/4量程的测量误差就是2%。而测量不可能在满量程条件下完成,这就导致了非常严重的测量系统误差。所以对于测量系统的校准,不仅仅要求满量程的准确度,还要求在不同测量值的准确度,甚至不同温度和测试频率下的准确度。,还需要考虑的误差包括;温度测量的误差,一般的温度测量误差为1;太阳模拟器光辐照度均匀性误差;偶然性误差:主要由操作人员的作业习惯决定;还包括组件实际温度引入的误差;对于闪光太阳模拟器,往往把光的不稳定性引入的测量误差归于偶然性误差。上述的误差,实际属于两类,一类是属于系统误差或者是固定误差,另一类属于偶然性误差或者随机误差
8、。总的测量误差由所有误差的几何和来决定,并且偶然性误差必须考虑置信区间。德国TUV实验室在传递标准值的过程中,对组件测量值给出了不同的误差值:峰值功率Pm的总不确定度3.5%(U95);短路电流Isc的总不确定度3%(U95);开路电压Voc的总不确定度1%(U95);也就是说从原级标准太阳电池短路电流标定值的标准偏差1.9%(U95)传递到工作参考太阳电池组件的短路电流,传递过程大约产生了2.32%的传递误差。TUV也没有针对每一个被测量的组件做专门的光谱修正。另一个必须澄清的概念是,这里给出的不确定度,也就是我们通常所说的误差,是指:对于单次测量,测量值误差小于总不确定度的概率是95%。也
9、就是说,这个测量值的误差有5%的概率超出了我们要求的误差范围。,太阳模拟器,测量组件的太阳模拟器的基本要求是:光辐照度在8001200W/m2内连续可调;在有效辐照面积内的辐照不均匀度2;辐照不稳定度1;A级光谱分布。检验辐照不均匀度的方法是,在测量区域内:其中Emax 代表该区域内最大辐照度,Emin代表该区域内最小辐照度。检验辐照不稳定度的方法相同,仅仅是要固定在一个点上在规定的时间间隔内测量。太阳模拟器光辐照度的不均匀性,在组件I-V特性曲线异常中的影响是明显的,也可能产生比较大的测量误差。例如,在一个A级太阳模拟器下测量某个组件,一些输出功率低的太阳电池处于比较高的辐照度下,另一些输出
10、功率高的太阳电池处于比较低的辐照度下;而在另一个A级太阳模拟器下测量恰好相反,就可能产生最大8%的短路电流测量值的差别。这个问题可以通过对称测量的方法发现并消除。,测量环境的影响,太阳电池的IV特性与温度相关,所以,要达到太阳电池25测试条件的要求,就必须保证环境温度为25,并且被测量组件需要长时间置放在恒温环境中以保证太阳电池的温度达到25。生产中使用的温度测量系统,准确度为1。如果使用功率校准的方法,由此而产生的峰值功率测量系统误差为:210.45%/=0.9%如果使用短路电流校准方法,由此产生的短路电流测量系统误差为:210.06%/=0.12%上述得到的误差,是假设测试过程中被测量组件
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