T/CPIA 0020-2020 晶体硅光伏电池电致发光测试方法

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  • 6. 2. 1 相机设置

    6.2.1.1图像强度调整

    相机的聚焦以及焦点设置应能清晰的反映被拍摄对象的特征。 图像强度与电流强度相关:电流强度越大,图像强度越高。若电流强度固定,可以通过增加曝光时 间或减小光圈值来调整图像强度。若固定电流强度和光圈值,可以通过调整曝光时间来优化图像强度。 图像强度调整后应满足图像信噪比和清晰度要求。

    暖通空调设计、计算6.2.1.2视场优化

    在优化后的视场中,电池周围不产生EL部分的面积比例应小于20%

    6.2.1.3曝光时间

    可通过增加曝光时间以增加图像强度和信噪比。但曝光时间不可无限大,以避免像素点饱和 在定性解释图像时,图像信噪比要求为:SNR>5。

    6.2.1.4图像分辨率

    图像分辨率以图像清晰度或空间分辨率为核心参数,量化EL测试设备的信号分辨能力。对于最终的 输出图像,其量化分辨能力应达到图像清晰度0.5mm或测试晶硅电池的EL测试仪空间分辨率至少为 级的要求。

    6. 2. 2 环境设置

    实验室测试环境要求: 环境温度:20℃~30℃; HD a) b 环境相对湿度:≤75%RH; c)测试环境保持清洁、无振动;样品和相机镜头不应有灰尘,测试平台干净、整洁、光滑无划痕。

    将电源的正负引线连接到电池测试平台上,电源的正引线与样品的正电极匹配。探针的布置应匹配 电池的主栅线图形设计,以便获得均匀分布的电池输出。对于多主栅线电池,宜给每个主栅线匹配一个 电流探针排,每个探针排上设置多个电流探针,以确保电流均匀分配。对于无主栅、IBC、MWT等类型的 太阳电池,宜使用合适的导电系统,保证探针和电池电极的有效接触,达到电流均匀分布的要求,

    6.4正向注入电流和成像

    应在以下正向注入电流下获取图像

    位在以下正向注入电流下获取图像: 高电流测试:正向注入电流宜采用(0.6-1.2)×Isc° 低电流测试根据客户要求设置测试电流,低电流测试注入电流宜采用0.1×Isc 应根据6.2.1的要求,优化每个止向注人电流下的曦光时间以获得满足清晰度或空间分辨率要 求的图像。 注:局部缺陷的存在会影响该区域的EL强度。因此EL可以反应电池的局部缺陷信息,定性解释晶体硅光伏电池电致 发光图像的示例参考附录B。在高止向注入电流下,分流或者非发光复合区域会被定位,例如断线的高串联电 阻区域:低正向注入电流下,串联电阻差异会引起对比度降低,分流会引起整体EL强度的降低。

    高电流测试:正向注入电流宜采用(0.6-1.2)×Isc° 低电流测试根据客户要求设置测试电流,低电流测试注入电流宜采用0.1×Isc 应根据6.2.1的要求,优化每个正向注入电流下的曝光时间以获得满足清晰度或空间分辨率要 求的图像。 注:局部缺陷的存在会影响该区域的EL强度。因此EL可以反应电池的局部缺陷信息,定性解释晶体硅光伏电池电致 发光图像的示例参考附录B。在高正向注入电流下,分流或者非发光复合区域会被定位,例如断线的高串联电 阻区域:低正向注入电流下,串联电阻差异会引起对比度降低,分流会引起整体EL强度的降低。

    采集图像后,对图像进行修正,显示和优化,以达到期望的图像质量。处理后的图像不应失真,应 真实反映所测电池片不同部位的电致发光特性。图像处理可参考附录B中EL测试结果示例,以最大限度 呈现不同EL测试信号的形貌为原则完成图像外理

    测试报告由测 a) 标题; b) 测试图像; 设备图像清晰度或设备空间分辨率; 测试实验室的名称和地址; e) 客户的姓名及地址; 样品来源和取样过程,样品的型号和规格; A 测试项目的接收日期及测试日期; 1 测量设备型号和标识,包括相机探测器种类: 测试的环境温度和湿度,测试正向注入电流、电压和相机设置; 报告内容操作人和负责人的签名和日期。

    紧固件标准(规范性附录) 定量计算晶体硅光伏电池电致发光图像清晰度

    定量计算晶体硅光伏电池电致发光图像清晰度

    1使用铝带引入两个边

    图A.2档条夹角α和线段定义示意图

    图A.3EL强度值延中线L2的强度分布示意图

    型钢标准圣晶体硅光伏电池电致发

    表B.1给出了结合电致发光测试原理定性解释晶体硅光伏电池电致发光图像缺陷特征示例,并 缺陷位置进行了标识。需要注意的是电致发光测试是定性测试,具体图像产生的根本原因应结合 构,生产工艺过程以及其他测试手段综合分析

    表B.1部分典型晶体硅光伏电池电致发光图像示例

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