CN102590725A - 一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法 - Google Patents

一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102590725A
CN102590725A CN2012100433189A CN201210043318A CN102590725A CN 102590725 A CN102590725 A CN 102590725A CN 2012100433189 A CN2012100433189 A CN 2012100433189A CN 201210043318 A CN201210043318 A CN 201210043318A CN 102590725 A CN102590725 A CN 102590725A
Authority
CN
China
Prior art keywords
solar components
test chamber
solar cell
environmental test
solar
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN2012100433189A
Other languages
English (en)
Inventor
姜猛
庞慧娟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd
Original Assignee
Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd filed Critical Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd
Priority to CN2012100433189A priority Critical patent/CN102590725A/zh
Publication of CN102590725A publication Critical patent/CN102590725A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

本发明公开了一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法,用于在恶劣环境下快速检测并判断太阳电池是否发生极化现象。将太阳能组件放入设定恒定的温湿度的环境试验箱内,采用1000V直流稳压源连接组件,并通过漏电流监测仪对太阳能组件漏电流进行监控,运行48个小时后进行检测前后组件的电性能参数比对,有效而准确地判断太阳能组件是否已发生极化现象,可加快极化现象的产生,缩短检测时间,更好地稳定太阳电池的发电性能,提高太阳电池的发电功率。

Description

一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法
技术领域
本发明涉及太阳电池技术领域,尤其是一种可快速检测与判断太阳电池发生极化现象的方法。
背景技术
目前,光伏行业出现一种太阳能组件功率大幅度降低的现象,致使组件无法正常提供发电量,导致客户受到严重损失,经调查和证实,该种现象为组件极化现象即PID(potential induced degradation),由于工作在负偏压下的P型晶体硅光伏组件,(N型晶体硅光伏组件工作在正电压下时),导致其发电性能降低,功率输出明显偏低的一种现象。
如何检测太阳能组件是否可能发生极化现象,是目前需要解决的问题,检测时间和实验环境是两个十分关键的问题点及难点,所以,如何缩短检测时间、稳定温度和湿度等环境问题必须要得到解决。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:克服现有技术中之不足,提供一种可快速检测与判断太阳电池发生极化现象的方法,稳定太阳电池的发电性能,提高太阳电池的发电功率。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法,具有以下步骤:a、准备所需工具:太阳能组件、功率测试仪、隐裂检测仪、1000V直流稳压源、漏电流监测仪、环境试验箱、连接导线及端子;
b、将除了接线盒和连接导线以外的太阳能组件其他部分用铝箔纸包裹严实,并用木板盛放在环境试验箱中;
c、将1000V直流稳压源的负极接到组件引出线正极;
d、将1000V直流稳压源的正极接到铝箔上;
e、设置好环境试验箱的温度为25度到50度,湿度为50%到85%;
f、启动环境试验箱,运行48个小时,并通过漏电流监测仪对太阳能组件漏电流进行监控。
g、关闭1000V直流稳压源和环境试验箱,移出组件做试验后验证测试:功率检测,与实验前太阳能组件对比,如果太阳能组件功率降低值大于5%,说明功率已明显下降;隐裂检测,与实验前太阳能组件对比,如果太阳能组件出现明显暗片,说明电池片PN结已发生短路;
h、判断:当太阳能组件同时满足上面步骤g中的条件时,说明太阳能组件已发生极化现象。
优选地,所述的环境试验箱的温度为45度,湿度为85%。
本发明的有益效果是:本发明在环境试验箱内,通过保证恒温恒湿、1000v恒压直流源的提供以及稳定的直流高压漏电流监测仪的使用,只需运行48个小时,即可快速检测太阳能组件的漏电流,并通过检测数据对比,有效而准确地判断太阳能组件是否已发生极化现象,更好地稳定太阳电池的发电性能,提高太阳电池的发电功率。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明所述组件检测过程的导线连接示意图。
具体实施方式
现在结合附图和优选实施例对本发明作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法,具有以下步骤:a、准备所需工具:太阳能组件、功率测试仪、隐裂检测仪、1000V直流稳压源、漏电流监测仪、环境试验箱、连接导线及端子;
b、将除了接线盒和连接导线以外的太阳能组件其他部分用铝箔纸包裹严实,并用木板盛放在环境试验箱中;
c、将1000V直流稳压源的负极接到组件引出线正极;
d、将1000V直流稳压源的正极接到铝箔上;
步骤c、d中的连线按图1所示。
e、设置好环境试验箱的温度为45度,湿度为85%;
f、启动环境试验箱,运行48个小时,并通过漏电流监测仪对太阳能组件漏电流进行监控。
g、关闭1000V直流稳压源和环境试验箱,移出组件做试验后验证测试:功率检测,与实验前太阳能组件对比,如果太阳能组件功率降低值大于5%,说明功率已明显下降;隐裂检测,与实验前太阳能组件对比,如果太阳能组件出现明显暗片,说明电池片PN结已发生短路;
h、判断:当太阳能组件同时满足上面步骤g中的条件时,说明太阳能组件已发生极化现象。
以下选择四组太阳能组件,分别进行检测,所得检测数据如下表格:
Figure BDA0000138095150000031
上述表格中,实验前的数据为正常太阳能组件的电性能参数;试验后的数据是太阳能组件经过标准中的检测方案之后的电性能数据,从中可以看到除短路电流外,其它电性能数据均出现了下降。
上述检测和判断太阳电池是否发生极化现象的方法,既适用于N型晶体硅太阳能组件,也适用于P型晶体硅太阳能组件。
由于目前现有的研究还尚不能确定环境试验箱使用的利与弊,本发明明确了环境试验箱的使用,并通过多次试验确定了环境试验箱的具体工作参数。采用了恒温恒湿的环境试验箱,通过1000v恒压直流源的提供以及稳定的直流高压漏电流监测仪的使用,运行48个小时后,即可检测太阳能组件的漏电流,从而加快组件的极化现象,缩短检测时间,并通过检测前后的数据对比,有效而准确地判断太阳能组件是否已发生极化现象,更好地稳定太阳电池的发电性能,提高太阳电池的发电功率。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并加以实施,并不能以此限制本发明的保护范围,凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (2)

1.一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法,其特征是:具有以下步骤:a、准备所需工具:太阳能组件、功率测试仪、隐裂检测仪、1000V直流稳压源、漏电流监测仪、环境试验箱、连接导线及端子;
b、将除了接线盒和连接导线以外的太阳能组件其他部分用铝箔纸包裹严实,并用木板盛放在环境试验箱中;
c、将1000V直流稳压源的负极接到组件引出线正极;
d、将1000V直流稳压源的正极接到铝箔上;
e、设置好环境试验箱的温度为25度到50度,湿度为50%到85%;
f、启动环境试验箱,运行48个小时,并通过漏电流监测仪对太阳能组件漏电流进行监控。
g、关闭1000V直流稳压源和环境试验箱,移出组件做试验后验证测试:功率检测,与实验前太阳能组件对比,如果太阳能组件功率降低值大于5%,说明功率已明显下降;隐裂检测,与实验前太阳能组件对比,如果太阳能组件出现明显暗片,说明电池片PN结已发生短路;
h、判断:当太阳能组件同时满足上面步骤g中的条件时,说明太阳能组件已发生极化现象。
2.根据权利要求1所述的检测与判断太阳电池发生极化现象的方法,其特征是:所述的环境试验箱的温度为45度,湿度为85%。
CN2012100433189A 2012-02-24 2012-02-24 一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法 Pending CN102590725A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012100433189A CN102590725A (zh) 2012-02-24 2012-02-24 一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012100433189A CN102590725A (zh) 2012-02-24 2012-02-24 一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102590725A true CN102590725A (zh) 2012-07-18

Family

ID=46479646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2012100433189A Pending CN102590725A (zh) 2012-02-24 2012-02-24 一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102590725A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103018648A (zh) * 2012-09-27 2013-04-03 奥特斯维能源(太仓)有限公司 一种加速的pid测试方法
CN103076549A (zh) * 2012-12-27 2013-05-01 英利能源(中国)有限公司 光伏组件的湿热试验装置及方法
CN112054766A (zh) * 2020-08-20 2020-12-08 国家电投集团西安太阳能电力有限公司 一种测试评估电池组件pid性能的方法
CN114113323A (zh) * 2021-11-24 2022-03-01 浙江省计量科学研究院 一种制氢设备材料在线探伤的监测分析方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101858952A (zh) * 2009-04-07 2010-10-13 上海晶龙光电科技有限公司 一种太阳能电池组件的中道检验测试仪

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101858952A (zh) * 2009-04-07 2010-10-13 上海晶龙光电科技有限公司 一种太阳能电池组件的中道检验测试仪

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2010 35th IEEE Digital Object Identifier 》 20101231 Pingel, S. et al "Potential Induced Degradation of solar cells and panels" 002817-002822 1,2 , *
PINGEL, S. ET AL: ""Potential Induced Degradation of solar cells and panels"", 《PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE (PVSC), 2010 35TH IEEE DIGITAL OBJECT IDENTIFIER 》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103018648A (zh) * 2012-09-27 2013-04-03 奥特斯维能源(太仓)有限公司 一种加速的pid测试方法
CN103076549A (zh) * 2012-12-27 2013-05-01 英利能源(中国)有限公司 光伏组件的湿热试验装置及方法
CN103076549B (zh) * 2012-12-27 2016-02-10 英利能源(中国)有限公司 光伏组件的湿热试验装置及方法
CN112054766A (zh) * 2020-08-20 2020-12-08 国家电投集团西安太阳能电力有限公司 一种测试评估电池组件pid性能的方法
CN114113323A (zh) * 2021-11-24 2022-03-01 浙江省计量科学研究院 一种制氢设备材料在线探伤的监测分析方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Owen‐Bellini et al. Advancing reliability assessments of photovoltaic modules and materials using combined‐accelerated stress testing
CN103123514B (zh) 光伏阵列多峰最大功率点跟踪方法
WO2016068711A3 (en) Back side contacted wafer-based solar cells with in-situ doped crystallized silicon oxide regions
CN102590725A (zh) 一种检测与判断太阳电池发生极化现象的方法
CN103105573B (zh) 一种基于朗伯w函数的太阳电池参数提取方法
CN106208964B (zh) 模拟太阳能组件在实际应用环境下的加速pid性能测试方法
US20140340110A1 (en) Device and Method for Detecting Ability of Anti PID Effect of Solar Cell
Luo et al. In-situ characterization of potential-induced degradation in crystalline silicon photovoltaic modules through dark I–V measurements
CN104811136B (zh) 光伏组件光衰减的测试方法
Erkaya et al. On-site characterization of PV modules using a portable, MOSFET-based capacitive load
Zaraket et al. Capacitance evolution of PV solar modules under thermal stress
CN106057702A (zh) 一种具有合格热斑温度范围的太阳能电池片的检测方法
Ahmad et al. Estimation of important parameters of photovoltaic modules from manufacturer's datasheet
CN102832154B (zh) 一种检测和修复薄膜太阳能电池漏电缺陷的方法
CN103091616B (zh) 一种新的提取太阳电池参数的解析方法
CN103105574B (zh) 一种提取太阳电池参数的解析方法
CN105915177B (zh) 一种晶体硅光伏电站pid在线检测方法
CN201382915Y (zh) 一种检测太阳电池单片缺陷的装置
Long et al. Capacitance effect from high to low level lighting by real-time one-sweep method for OPV device
CN104079241A (zh) 一种电池组件pid的实验板及其测试方法
CN102621471A (zh) 太阳能组件的电性能检测设备
Zhang et al. A maximum power point tracking method combined with constant voltage tracking & variable step-size perturbation
Busacca et al. Electrical characterization of low power CIGSSe photovoltaic modules
WO2016056916A3 (en) Self aligned low temperature process for solar cells
Braisaz et al. PID results at low irradiances on c-Si modules

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20120718