CN112466768B - 一种光伏电池板的检测装置及检测方法 - Google Patents

一种光伏电池板的检测装置及检测方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及光伏组件的生产制造领域,具体为一种光伏电池板的检测装置及检测方法,包括机架、运输组件、测试组件和控制器,所述机架包括底板和水平安装在底板上方的导轨,导轨左上角设有测试组件,测试组件内沿导轨方向设有运输组件,本发明的优点:运输组件可以实现单次对多个光伏电池板进行运输和性能测试,提高了流水化作业的效率;测试组件可以营造出高温、高光照且有风的状态,以模拟外界环境进行光伏电池板的性能测试;检测仪器测试光伏电池板输出端的状态,并利用指示灯对不良光伏电池板进行预警提示,可以快速、准确标识存在故障的光伏电池板;利用接近开关监测定位槽是否准确对准灯箱,运输组件越界后控制器提示进行位置调整。

Description

一种光伏电池板的检测装置及检测方法
技术领域
本发明涉及光伏组件的生产制造领域,具体为一种光伏电池板的检测装置及检测方法。
背景技术
近年来,光伏瓦已经逐步涉足光伏市场,并且以越来越快的发展趋勢在光伏市场中占据越来越重要的位置。光伏瓦不仅能够挡风遮雨,又能吸收太阳能转化成电能,供人们生活生产使用,又与建筑本身能够完美结合,达到真正的光电建筑一体化建设。太阳能电池板通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能,大部分太阳能电池板的主要材料为硅,相对于普通电池和可循环充电电池来说,太阳能电池属于更节能环保的绿色产品。
光伏电池板主要由钢化玻璃、EVA、电池片、背板、接线盒和硅胶组成,其中钢化玻璃作用为保护发电主体,透光率必须91%以上;EVA用来粘结固定钢化玻璃和发电主体,透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率;电池片主要作用就是发电,发电主体市场上主流的是晶体硅太阳电池片、薄膜太阳能电池片,两者各有优劣;背板作用是密封、绝缘、防水等必须耐老化的材质;接线盒保护整个发电系统,起到电流中转站的作用,如果组件短路接线盒自动断开短路电池串,防止烧坏整个系统;硅胶为密封作用,用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处。
在光伏电池板的实际生产中,需要对光伏电池板进行出厂检测,现有的自动化设备无法单次进行多个光伏电池板的检测,即无法满足流水线生产的实际需求,检测效率较低;由于室内检测环境与户外环境差异性较大,需要考虑到光照、温度、风速等因素对光伏电池板的影响,因此需要在出厂前模拟户外环境进行光伏电池板的测试。
发明内容
本发明提供一种光伏电池板的检测装置及检测方法,可以单次进行多个光伏电池板的模拟外界环境检测,并可以准确标识不良光伏电池板,具体实施方式如下:
一种光伏电池板的检测装置及检测方法,包括机架、运输组件、测试组件和控制器,机架包括底板和水平安装在底板上方的导轨,导轨上设有测试组件,测试组件内沿导轨方向设有运输组件,本机构中运输组件沿导轨方向进出测试组件,以实现流水化测试作业。
测试组件包括竖直固定在测试组件顶部的第一电机和第二电机,两个第一电机均位于两个第二电机的靠近所述测试组件进入口的一侧,第一电机和第二电机的输出端均与转轴的顶部相连,转轴的底部滑动安装在导轨上,转轴的侧边上竖直固定有密封板,测试组件的内壁两侧上水平设有多个安装板,安装板的底部阵列设置有多个氚灯,氚灯的外侧竖直设置有灯箱,本结构中灯箱对氚灯起到了聚集导光的效果,同时可以对氚灯起到保护作用。
测试组件的顶部竖直安装有风机,风机通过管道与竖直设置在测试组件内壁一侧的进风口相连,测试组件内壁另一侧竖直设有出风口,水平方向上各出风口与各进风口相互对应,且出风口与外界导通,本结构中风机通过出风口与进风口与外界实现气体循环,以模拟外界环境中的大风条件。
运输组件包括滑动板,滑动板的中心处竖直固定有立板,立板的两侧均水平设置有多个横板,横板的顶部水平设有定位槽,定位槽与横板的侧边之间设有开口,多个所述定位槽一一对应放置多个所述光伏电池板,多个所述安装板与多个所述光伏电池板一一对应,本结构中滑动板的高度小于导轨凹槽的高度,滑动板与导轨滑动连接,运输组件可以同时运输多块光伏电池板,并检测其是否正常工作。
立板的侧边上竖直安装有检测仪器、供电电源和指示面板,各横板的侧边上均竖直安装有插座,供电电源的正负极均与检测仪器相连,检测仪器的输入端与各插座的信号输出端相连,检测仪器的信号输出端与指示面板相连,指示面板上设有六个与横板相互对应的指示灯,立板和横板上设置有线槽,本结构中检测仪器、供电电源、插座和指示面板之间的走线均安装在线槽内,线槽既可以对检测用线路起到防护效果,同时对线进行收纳,防止发生与光伏电池板的线路缠绕的现象。
导轨上还设置有行程开关,且行程开关靠近测试组件的第一电机侧,测试组件内顶部的第二电机侧竖直设置有接近开关,各横板的上方均并列设置有温度传感器、光照强度传感器和风速测试仪。
控制器的输入端与行程开关、接近开关、温度传感器、光照强度传感器和风速测试仪相连,控制器的输出端与风机、第一电机和第二电机和氚灯相连,本结构中控制器对测试组件中模拟的温度、光照强度和风速进行实时检测。
由于采用了以上技术方案,本发明的有益技术效果是:
1.本发明中运输组件可以实现单次对多个光伏电池板进行运输和性能测试,提高了流水化作业的效率;
2.本发明中测试组件可以营造出高温、高光照且有风的状态,以模拟外界环境进行光伏电池板的性能测试;
3.本发明中检测仪器测试光伏电池板输出端的状态,并利用指示灯对不良光伏电池板进行预警提示,可以快速、准确标识存在故障的光伏电池板;
4.本发明中通过行程开关传递信号给控制器,实现自动开合密封板的操作;
5.本发明中利用接近开关监测定位槽是否准确对准灯箱,运输组件越界后控制器提示进行位置调整。
附图说明
图1为一种光伏电池板检测装置的结构示意图;
图2为本发明实施过程中的结构示意图;
图3为本发明中测试组件的结构示意图;
图4为本发明中测试组件的正视结构示意图;
图5为本发明中运输组件的结构示意图;
图6为本发明中运输组件的部分结构放大图;
图7为本发明中控制器的原理流程图。
附图标记说明:
1、机架,2、运输组件,3、测试组件,4、行程开关,5、检测仪器,6、供电电源,7、插座,8、指示面板,9、控制器,10、风机,11、接近开关,12、温度传感器,13、光照强度传感器,14、风速测试仪,15、线槽,
101、底板,102、导轨,
201、立板,202、滑动板,203、定位槽,204、开口,205、横板,
301、密封板,302、转轴,303、第一电机,304、第二电机,305、氚灯,306、进风口,307、出风口,308、灯箱,309、安装板,
801、指示灯。
具体实施方式
下面结合附图及实施例描述本发明具体实施方式:
需要说明的是,本说明书所附图中示意的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。
结合图1至图2对本发明一种光伏电池板的检测装置及检测方法进行说明:
一种光伏电池板的检测装置及检测方法,包括机架1、运输组件2、测试组件3和控制器9,机架1包括底板101和水平安装在底板101上方的导轨102,导轨102上设有测试组件3,测试组件3内沿导轨102方向设有运输组件2,本机构中运输组件2沿导轨102方向进出测试组件3,以实现流水化测试作业。
结合图3至图4对本发明一种光伏电池板的检测装置及检测方法进行说明:
测试组件3包括竖直固定在测试组件3顶部的第一电机303和第二电机304,两个第一电机303均位于两个第二电机304的靠近所述测试组件3进入口的一侧,第一电机303和第二电机304的输出端均与转轴302的顶部相连,转轴302的底部滑动安装在导轨102上,转轴302的侧边上竖直固定有密封板301,测试组件3的内壁两侧上水平设有多个安装板309,安装板309的底部阵列设置有多个氚灯305,氚灯305的外侧竖直设置有灯箱308,本结构中灯箱308对氚灯305起到了聚集导光的效果,同时可以对氚灯305起到保护作用。
测试组件3的顶部竖直安装有风机10,风机10通过管道与竖直设置在测试组件3内壁一侧的进风口306相连,测试组件3内壁另一侧竖直设有出风口307,水平方向上各出风口307与各进风口306相互对应,且出风口307与外界导通,本结构中风机10通过出风口307与进风口306与外界实现气体循环,以模拟外界环境中的大风条件。
结合图5至图6对本发明一种光伏电池板的检测装置及检测方法进行说明:
运输组件2包括滑动板202,滑动板202的中心处竖直固定有立板201,立板201的两侧均水平设置有多个横板205,横板205的顶部水平设有定位槽203,定位槽203与横板205的侧边之间设有开口204,多个所述定位槽203一一对应放置多个所述光伏电池板,多个所述安装板309与多个所述光伏电池板一一对应,本结构中滑动板202的高度小于导轨102凹槽的高度,滑动板202与导轨102滑动连接,运输组件2可以同时运输多块光伏电池板,并检测其是否正常工作。
立板201的侧边上竖直安装有检测仪器5、供电电源6和指示面板8,各横板205的侧边上均竖直安装有插座7,供电电源6的正负极均与检测仪器5相连,检测仪器5的输入端与各插座7的信号输出端相连,检测仪器5的信号输出端与指示面板8相连,指示面板8上设有六个与横板205相互对应的指示灯801,立板201和横板205上设置有线槽15,本结构中检测仪器5、供电电源6、插座7和指示面板8之间的走线均安装在线槽15内,线槽15既可以对检测用线路起到防护效果,同时对线进行收纳,防止发生与光伏电池板的线路缠绕的现象。
结合图6至图7对本发明一种光伏电池板的检测装置及检测方法进行说明:
导轨102上还设置有行程开关4,且行程开关4靠近测试组件3的第一电机303侧,测试组件3内顶部的第二电机304侧竖直设置有接近开关11,各横板205的上方均并列设置有温度传感器12、光照强度传感器13和风速测试仪14。
控制器9的输入端与行程开关4、接近开关11、温度传感器12、光照强度传感器13和风速测试仪14相连,控制器9的输出端与风机10、第一电机303和第二电机304和氚灯305相连,本结构中控制器9对测试组件3中模拟的温度、光照强度和风速进行实时检测。
实施例
在流水线运输过程中,将光伏电池板分别放置到运输组件2的定位槽203内,光伏电池板输出端接入插座7,供电电源6开启为检测仪器5供电,此时正常状态下各指示灯801绿灯常亮。
运输组件2沿导轨102方向运输光伏电池板,行程开关4检测到运输组件2接触的信号后,控制器9控制第一电机303转动,密封板301开启后运输组件2进入测试组件3内,随后密封板301关闭。
测试组件3利用氚灯305和风机10模拟高温、高光照且有风的外界环境,控制器9收集温度传感器12、光照强度传感器13和风速测试仪14的信号后进行实时监测和采集。
运输组件2在高温、高光照且有风的检测过程中,检测仪器5测试光伏电池板的工作状态,正常光伏电池板对应的指示灯801绿灯常亮,不良光伏电池板对应的指示灯801显示红灯。
不脱离本发明的构思和范围可以做出许多其他改变和改型。应当理解,本发明不限于特定的实施方式,本发明的范围由所附权利要求限定。

Claims (10)

1.一种光伏电池板的检测装置,包括机架(1)、运输组件(2)、测试组件(3)和控制器(9),所述机架(1)包括底板(101)和水平安装在底板(101)上方的导轨(102),导轨(102)上设有测试组件(3),测试组件(3)内沿导轨(102)方向设有运输组件(2),其特征在于,
所述测试组件(3)包括竖直固定在测试组件(3)顶部的第一电机(303)和第二电机(304),两个第一电机(303)均位于两个第二电机(304)的靠近所述测试组件(3)进入口的一侧,第一电机(303)和第二电机(304)的输出端均与转轴(302)的顶部相连,转轴(302)的底部滑动安装在导轨(102)上,转轴(302)的侧边上竖直固定有密封板(301),测试组件(3)的内壁两侧上水平设有多个安装板(309),安装板(309)的底部阵列设置有多个氚灯(305),
所述运输组件(2)包括滑动板(202),滑动板(202)的中心处竖直固定有立板(201),立板(201)的两侧均水平设置有多个横板(205),横板(205)的顶部水平设有定位槽(203),定位槽(203)与横板(205)的侧边之间设有开口(204),多个所述定位槽(203)一一对应放置多个所述光伏电池板,多个所述安装板(309)与多个所述光伏电池板一一对应。
2.根据权利要求1所述的一种光伏电池板的检测装置,其特征在于,所述测试组件(3)还包括灯箱(308),各安装板(309)上氚灯(305)的外侧竖直设置有灯箱(308)。
3.根据权利要求2所述的一种光伏电池板的检测装置,其特征在于,所述测试组件(3)的顶部竖直安装有风机(10),风机(10)通过管道与竖直设置在测试组件(3)内壁一侧的进风口(306)相连,测试组件(3)内壁另一侧竖直设有出风口(307),水平方向上各出风口(307)与各进风口(306)相互对应,且出风口(307)与外界导通。
4.根据权利要求3所述的一种光伏电池板的检测装置,其特征在于,所述滑动板(202)的高度小于导轨(102)凹槽的高度,滑动板(202)与导轨(102)滑动连接。
5.根据权利要求4所述的一种光伏电池板的检测装置,其特征在于,所述立板(201)的侧边上竖直安装有检测仪器(5)、供电电源(6)和指示面板(8),各横板(205)的侧边上均竖直安装有插座(7),供电电源(6)的正负极均与检测仪器(5)相连,检测仪器(5)的输入端与各插座(7)的信号输出端相连,检测仪器(5)的信号输出端与指示面板(8)相连。
6.根据权利要求5所述的一种光伏电池板的检测装置,其特征在于,所述指示面板(8)还包括六个指示灯(801),六个指示灯(801)与六个横板(205)相互对应,
所述立板(201)和横板(205)上设置有线槽(15),检测仪器(5)、供电电源(6)、插座(7)和指示面板(8)之间的走线均安装在线槽(15)内。
7.根据权利要求6所述的一种光伏电池板的检测装置,其特征在于,各横板(205)的上方均并列设置有温度传感器(12)、光照强度传感器(13)和风速测试仪(14)。
8.根据权利要求7所述的一种光伏电池板的检测装置,其特征在于,所述导轨(102)上还设置有行程开关(4),且行程开关(4)靠近测试组件(3)的第一电机(303)侧,所述测试组件(3)内顶部的第二电机(304)侧竖直设置有接近开关(11)。
9.根据权利要求8所述的一种光伏电池板的检测装置,其特征在于,所述控制器(9)的输入端与行程开关(4)、接近开关(11)、温度传感器(12)、光照强度传感器(13)和风速测试仪(14)相连,控制器(9)的输出端与风机(10)、第一电机(303)和第二电机(304)和氚灯(305)相连。
10.使用如权利要求9所述的一种光伏电池板的检测装置进行检测的方法,其特征在于,包括以下步骤,
S001、将光伏电池板分别放置到运输组件(2)的定位槽(203)内,光伏电池板输出端接入插座(7),
S002、运输组件(2)沿导轨(102)方向运输,行程开关(4)检测到信号后,控制器(9)控制第一电机(303)转动,运输组件(2)进入测试组件(3)内,
S003、测试组件(3)利用氚灯(305)和风机(10)模拟外界环境,控制器(9)收集温度传感器(12)、光照强度传感器(13)和风速测试仪(14)的信号后进行实时监测,
S004、运输组件(2)利用检测仪器(5)测试光伏电池板的工作状态,正常则指示灯(801)绿灯常亮,不良光伏电池板对应的指示灯(801)显示红灯。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116773977B (zh) * 2023-06-20 2024-03-08 山东瑞长泽新能源科技有限公司 一种光伏组件绝缘性能检测设备

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101688893A (zh) * 2007-04-19 2010-03-31 奥尔利康贸易股份公司(特吕巴赫) 用于薄膜太阳能电池模块的自动质量控制的测试设备
CN207926525U (zh) * 2018-03-19 2018-09-28 北京德雷射科光电科技有限公司 太阳电池组件测试仪及车载太阳电池测试装置
CN109119354A (zh) * 2015-10-30 2019-01-01 苏州迈为科技股份有限公司 一种太阳能电池片电池效率测试方法
CN109950169A (zh) * 2019-04-04 2019-06-28 北能电气(泰州)有限公司 一种光伏组件功率优化器在线测试装置
KR102000684B1 (ko) * 2018-11-23 2019-07-17 주식회사 더블유피 솔라 파인더를 적용한 태양광 장치와 그 장치의 불량 검출 방법
CN209250578U (zh) * 2018-12-14 2019-08-13 苏州诺威特测控科技有限公司 一种光伏电池组件el外观自动识别一体机
CN110912514A (zh) * 2019-12-04 2020-03-24 合肥阳光新能源科技有限公司 电致发光检测装置和方法
CN210723076U (zh) * 2019-12-02 2020-06-09 江苏永生电气有限公司 太阳能板集成检测装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004050463B3 (de) * 2004-10-16 2006-04-20 Manz Automation Ag Testsystem für Solarzellen
CN101689522B (zh) * 2007-06-29 2011-11-02 爱德万测试株式会社 测试装置
CN105700563A (zh) * 2016-03-14 2016-06-22 池州学院 一种光伏发电自动跟踪控制系统
CN106272336A (zh) * 2016-08-30 2017-01-04 浙江克里蒂弗机器人科技有限公司 一种用于光伏电池板组的智能化清洗机器人装置及清洗机器人的定位方法
CN208046571U (zh) * 2018-04-23 2018-11-02 中国质量认证中心 光伏组件pid现场检测装置
CN110971190A (zh) * 2019-12-03 2020-04-07 普德光伏技术(苏州)有限公司 一种测试光伏组件letid的装置和检测方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101688893A (zh) * 2007-04-19 2010-03-31 奥尔利康贸易股份公司(特吕巴赫) 用于薄膜太阳能电池模块的自动质量控制的测试设备
CN109119354A (zh) * 2015-10-30 2019-01-01 苏州迈为科技股份有限公司 一种太阳能电池片电池效率测试方法
CN207926525U (zh) * 2018-03-19 2018-09-28 北京德雷射科光电科技有限公司 太阳电池组件测试仪及车载太阳电池测试装置
KR102000684B1 (ko) * 2018-11-23 2019-07-17 주식회사 더블유피 솔라 파인더를 적용한 태양광 장치와 그 장치의 불량 검출 방법
CN209250578U (zh) * 2018-12-14 2019-08-13 苏州诺威特测控科技有限公司 一种光伏电池组件el外观自动识别一体机
CN109950169A (zh) * 2019-04-04 2019-06-28 北能电气(泰州)有限公司 一种光伏组件功率优化器在线测试装置
CN210723076U (zh) * 2019-12-02 2020-06-09 江苏永生电气有限公司 太阳能板集成检测装置
CN110912514A (zh) * 2019-12-04 2020-03-24 合肥阳光新能源科技有限公司 电致发光检测装置和方法

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