太阳能电池片的栅线到底有何作用?

描述

 

电池栅线作为影响太阳能电池导电性关键材料,其自身的高度、宽度、数量等一系列因素都会决定太阳能电池片光电转换率。因此电池厂商在对太阳能电池完成丝网印刷与清洗制绒工艺后,往往需要通过精密科学的检测设备来对其进行科学、可靠的测量,以保证其后续的生产能够顺利有效的进行。「美能光伏」为此生产了美能全自动影像测量仪,该设备可凭借自身拥有的基于高分辨率相机的测量系统,太阳能电池片表面栅线宽度、高度、间距等众多参数进行精密测量,从而帮助电池厂商对太阳能电池片进行有效调整与优化!

 

详析栅线对太阳能电池性能的作用

 

太阳能电池片的栅线太阳能电池片正面金属电极重要组成部分,其主要作用是收集和传输光生载流子,从而实现太阳能电能转换。其中,栅线的设计对太阳能电池的性能有着重要的影响,因此需要综合考虑栅线的数量、宽度、高度和形状等因素,从而使其达到最佳的光电转换率和输出功率。

测量

 栅线的数量决定了栅线间的距离,影响了横向电流传输路径和遮光损失。栅线的数量越多,横向电流传输路径越短,串流电阻越小,填充因子和输出功率越高。但是,栅线的数量越多,也意味着栅线占据了更多的受光面积,遮光损失越大,短路电流和光电转换率越低。

 

 

 栅线的宽度决定了栅线的截面积,影响了栅线的电阻和遮光损失。栅线的宽度越小,栅线的截面积越小,其电阻就会越大,填充因子和输出功率就会越低。但是,栅线的宽度越小,也意味着栅线占据了更少的受光面积,遮光损失越小,短路电流和光电转换率越高。因此,栅线的宽度需要在减少串联电阻和遮光损失之间寻找一个平衡点,实现电池性能的最优化。

 

 

● 栅线的高度决定了栅线的截面积,影响了栅线的电阻和接触电阻。栅线的高度越高,栅线的截面积就会越大,栅线的电阻越小,串联电阻就会越小,填充因子和输出功率就会越高。但是,栅线的高度越高,也意味着栅线与电池片的接触面积越小,接触电阻越大,填充因子和输出功率就会越低。

 

 

测量

 栅线的形状决定了栅线的遮光效应和光学增益。栅线的形状可以分为平面栅线立体栅线。平面栅线是指栅线的截面为矩形或梯形的栅线,其遮光效应较大,光学增益较小。立体栅线是指栅线的截面三角形或圆弧形栅线,遮光效应较小,光学增益较大。立体栅线可以利用光的折射和反射,将部分遮光的光线重新引入太阳能电池片,从而提高太阳能电池光电转换率。因此,栅线的形状需要在减少遮光效应和增加光学增益之间寻找一个平衡点,实现电池性能的最优化。

 

 

 

美能全自动影像测量仪
 

 

为了评估清洗制绒后太阳能电池性能的质量是否符合产业化标准,并了解其电池片栅线参数信息,通常情况下,电池厂商都需要使用专门测量这些要素的检测设备来对其进行科学检测。

测量

 

 

美能全自动影像测量仪VMM Pro用于检测光伏网板的图像、2D平面,以及光伏电池片栅线宽度、间距、印刷效果等,设备配备了基于高分辨率相机的测量系统,可对各种零件进行快速、准确的测量。VMM Pro安装了多种照明、能提供N种照明组合方式,满足不同的照明需求。帮助光伏厂商改善丝网印刷工艺,提高生产速率。

 

 

● 采用LED光源,实现N种照明组合方式

 

● 亚像素测量功能,对焦重复性可达0.002mm~0.003mm

 

● 采用LED光学系统、显示分辨率可达0.0001mm

 

提供一键式文档、数据可视化功能软件
 

栅线作为太阳能电池片表面材料,电池的性能影响颇深。因此电池厂商往往需要通过科学的检测仪器对栅线的各种参数进行检测,以评估出太阳能电池性能。美能全自动影像测量仪基于样品多样化的表现,提供了众多相对应的测试方案,从而保证能找到太阳能电池片性能的根本问题,助力电池厂商实现高效生产!

 

「美能光伏」涵盖太阳能光伏的整个产业链:从机理研究到组件以及发电厂的质量保证。我们的研发范围旨在与行业合作,促进在市场上推出新的创新产品。我们的目标是降低制造成本并支持中国光伏产业参与国际竞争。公司研发出美能HJT微晶晶化率测试仪、美能量子效率测试仪、美能三次元影像测试仪、美能3D显微镜、美能TLM接触电阻率测试仪、美能接触式四探针方阻仪、美能在线接触式四探针检测仪等一系列先进光伏电池片检测设备。同时针对光伏组件IEC61215、IEC61730测试标准以及BIPV光伏建筑一体化提供专业的光伏组件综合测试解决方案。目前公司代理多家国际知名检测分析仪器品牌如Horiba、Sinton等。公司拥有18名行业应用专家,以及超过30名资深研发工程师,能为广大客户提供光伏测试整体解决方案。

 

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