[发明专利]接触电阻的测量方法及其测量装置有效
申请号: | 201610316308.6 | 申请日: | 2016-05-12 |
公开(公告)号: | CN105738704B | 公开(公告)日: | 2019-03-05 |
发明(设计)人: | 闫丽;张闻斌;王琪;顾凯;陆军威 | 申请(专利权)人: | 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司;协鑫集成科技(苏州)有限公司;协鑫集成科技股份有限公司 |
主分类号: | G01R27/08 | 分类号: | G01R27/08;H02S50/10 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 胡亚兰 |
地址: | 215000 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 接触 电阻 测量方法 及其 测量 装置 | ||
本发明涉及光伏领域,具体公开了一种接触电阻的测量方法,包括如下步骤:将光生伏特体外部短路;用开尔文扫描探针以非接触式方式与光源同步逐个扫描所述光生伏特体表面的各个扫描点,并得到每个所述扫描点的光电压Vp,同时记录每个所述扫描点所对应的所述光生伏特体的外部短路电流I;按照公式Rcl=C·Vp/I,计算得到每个扫描点的接触电阻;其中,C为经验修正因子。上述接触电阻的测量方法,可实现太阳能电池的接触电阻的无损检测;同时无需对太阳能电池进行特殊的电极设计,并且能够对整个太阳能电池进行面扫描。另外该方法还适于测量异质结太阳能电池。本发明还公开了一种接触电阻的测量装置。
技术领域
本发明涉及光伏领域,特别是涉及一种接触电阻的测量方法及其测量装置。
背景技术
目前,在测量太阳能电池的接触电阻时,主要采用传输线模型法(TLM)和圆形传输线模型法(CTLM)。但是,上述方法均需要对待检测的太阳能电池进行特殊的栅线设计,给测量造成诸多不便;另外,上述方法只能检测部分点的接触电阻值,测量具有一定的局限性。更为重要的是,上述测量方式会对待检测的太阳能电池造成划伤,从而对太阳能电池造成不可修复的损伤。
发明内容
基于此,有必要针对现有的接触电阻的测量方法,测量不便、检测点少且对太阳能电池造成损伤的问题,提供一种测量便利、检测点多且无损的接触电阻的测量方法。
一种接触电阻的测量方法,包括如下步骤:
将光生伏特体外部短路;
用开尔文扫描探针以非接触式方式与光源同步逐个扫描所述光生伏特体表面的各个扫描点,并得到每个所述扫描点的光电压Vp,同时记录每个所述扫描点所对应的所述光生伏特体的外部短路电流I;
按照公式Rcl=C·Vp/I,计算得到每个扫描点的接触电阻;其中,C为经验修正因子。
上述接触电阻的测量方法,由于开尔文扫描探针并不与光生伏特体的表面接触,因此不会对其造成损伤,从而可以实现太阳能电池的接触电阻的无损检测;同时还保证了测量结果的准确性以及测量精度。另外,本发明所提供的接触电阻的测量方法,测量时无需对太阳能电池进行特殊的电极设计,避免了TLM法和CTLM法对待检测太阳能电池进行特殊的栅线设计的需求,具有操作简便、经济实用的优点。还有,该测量方法能够对整个太阳能电池进行面扫描,并且每点接触电阻清晰可见,从而克服了TLM法和CTLM法仅可以给出部分点的接触电阻值的局限。还需要说明的是,TLM法和CTLM法不太适于测量异质结太阳能电池,这是由于异质结太阳能电池的表面方阻较小,端电阻所引起的测量误差较大,造成测量结果的不准确性;但是本发明所提供的测量方法,完全适用于异质结太阳能电池的接触电阻测量。
在其中一个实施例中,C为1.8。
在其中一个实施例中,所述开尔文扫描探针到所述光生伏特体的表面的距离为1~1000μm。
在其中一个实施例中,所述光源为卤钨灯。
在其中一个实施例中,所述光源在所述扫描点处形成的光斑的直径为8~12mm。
在其中一个实施例中,所述光生伏特体为异质结太阳能电池。
本发明还提供了一种接触电阻的测量装置。
一种接触电阻的测量装置,包括:
检测台,用于承载光生伏特体;
外短路机构,设置在所述检测台上,且用于连接所述光生伏特体的两端;
短路电流检测单元,与所述外短路机构连接,并用于检测所述光生伏特体的短路电流;
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