光伏電池電氣性能的評測(上)
1.1、太陽能電池簡介
來自于日光的電能是真正“綠色”和廉價的能源,但是需要基于光伏(PV)電池和存儲設備(例如電池)的能量轉換系統(tǒng)。PV或太陽能電池在戶外照明領域,甚至在全家用和工業(yè)領域的應用越來越廣泛;它們可以采用與半導體器件制造相同的工藝進行制作。太陽能電池的功能非常簡單:吸收太陽光的光子并釋放出電子。當在太陽能電池上連接負載時,就會產(chǎn)生電流。
PV電池和材料的電氣特征分析需要進行多種電氣測量。這些測試工作可以在研發(fā)過程中在電池上進行,也可以作為電池制造工藝的組成部分。這些測試包括電流與電壓關系(I-V)、電容與電壓關系(C-V)、電容與頻率關系(C-f)和脈沖I-V測試等。利用這些電氣測試結果可以提取出很多常用的參數(shù),例如輸出電流、最大輸出功率、摻雜密度、轉換效率、電阻率和霍爾電壓。
PV電池采用各種吸光材料制作,包括結晶和非晶硅,碲化鎘(CdTe)和銅銦鎵硒化物(CIGS)材料制成的薄膜,以及有機/聚合物類的材料。
1.2 光伏電池等效電路模型
PV電池的等效電路模型(如圖1所示)能夠幫助我們深入了解這種器件的工作原理。理想PV電池的模型可以表示為一個感光電流源并聯(lián)一個二極管。光源中的光子被太陽能電池材料吸收。如果光子的能量高于電池材料的能帶,那么電子就被激發(fā)到導帶中。如果將一個外部負載連接到PV電池的輸出端,那么就會產(chǎn)生電流。
圖1. 由一個串聯(lián)電阻(RS)和一個分流電阻(rsh)和一個光驅電流源構成的光伏電池等效電路。
由于電池襯底材料及其金屬導線和接觸點中存在材料缺陷和歐姆損耗,PV電池模型必須分別用串聯(lián)電阻(RS)和分流電阻(rsh)表示這些損耗。串聯(lián)電阻是一個關鍵參數(shù),因為它限制了PV電池的最大可用功率(PMAX)和短路電流(ISC)。
PV電池的串聯(lián)電阻(rs)與電池上的金屬觸點電阻、電池前表面的歐姆損耗、雜志濃度和結深有關。在理想情況下,串聯(lián)電阻應該為零。分流電阻表示由于沿電池邊緣的表面漏流或晶格缺陷造成的損耗。在理想情況下,分流電阻應該為無窮大。
要提取光伏電池的重要測試參數(shù),需要進行各種電氣測量工作。這些測量通常包含直流電流和電壓、電容以及脈沖I-V。
2.1 、PV電池的直流電流-電壓(I-V)測量(提供V測量I)
可以利用直流I-V曲線圖對PV電池進行評測,I-V圖通常表示太陽能電池產(chǎn)生的電流與電壓的函數(shù)關系(如圖2所示)。電池能夠產(chǎn)生的最大功率(PMAX)出現(xiàn)在最大電流(IMAX)和電壓(VMAX)點,曲線下方的面積表示不同電壓下電池能夠產(chǎn)生的最大輸出功率。我們可以利用基本的測量工具(例如安培計和電壓源),或者集成了電源和測量功能的儀器(例如數(shù)字源表或者源測量單元SMU),生成這種I-V曲線圖。為了適應這類應用的需求,測試設備必須能夠在PV電池測量可用的量程范圍內(nèi)提供電壓源并吸收電流,同時,提供分析功能以準確測量電流和電壓。簡化的測量配置如圖3所示。
圖2. 該曲線給出了PV電池的典型正偏特性,其中最大功率(PMAX)出現(xiàn)在最大電流(IMAX)和最大電壓(VMAX)的交叉點。
圖3. 對太陽能電池進行I-V曲線測量的典型系統(tǒng),由一個電流源和一個伏特計組成。
測量系統(tǒng)應該支持四線測量模式。采用四線測量技術能夠解決引線電阻影響測量精度的問題。例如,可以用其中一對測試引線提供電壓源,用另一對引線測量流過電池的電流。重要的是要把測試引線放在距離電池盡可能近一些的地方。
圖4給出了利用SMU測出的一種被照射的硅太陽能電池的真實直流I-V曲線。由于SMU能夠吸收電流,因此該曲線通過第四象限,并且支持器件析出功率。
圖4. 正偏(被照射的)PV電池的這種典型I-V曲線表示輸出電流隨電壓升高而快速上升的情形。
2.2 光伏電池的總體效率的測量參數(shù)
其它一些可以從PV電池直流I-V曲線中得出的數(shù)據(jù)表征了它的總體效率——將光能轉換為電能的好快程度——可以用一些參數(shù)來定義,包括它的能量轉換效率、最大功率性能和填充因數(shù)。最大功率點是最大電池電流和電壓的乘積,這個位置的電池輸出功率是最大的。
填充因數(shù)(FF)是將PV電池的I-V特性與理想電池I-V特性進行比較的一種方式。理想情況下,它應該等于1,但在實際的PV電池中,它一般是小于1的。它實際上等于太陽能電池產(chǎn)生的最大功率(PMAX=IMAXVMAX)除以理想PV電池產(chǎn)生的功率。填充因數(shù)定義如下:
FF = IMAXVMAX/(ISCVOC)
其中IMAX=最大輸出功率時的電流,VMAX =最大輸出功率時的電壓,ISC =短路電流,VOC=開路電壓。
轉換效率(h)是光伏電池最大輸出功率(PMAX)與輸入功率(PIN)的比值,即:
h = PMAX/PIN
PV電池的I-V測量可以在正偏(光照下)或反偏(黑暗中)兩種情況下進行。正偏測量是在PV電池照明受控的情況下進行的,光照能量表示電池的輸入功率。用一段加載電壓掃描電池,并測量電池產(chǎn)生的電流。一般情況下,加載到PV電池上的電壓可以從0V到該電池的開路電壓(VOC)進行掃描。在0V下,電流應該等于短路電流(ISC)。當電壓為VOC時,電流應該為零。在如圖1所示的模型中,ISC近似等于負載電流(IL)。
PV電池的串聯(lián)電阻(rs)可以從至少兩條在不同光強下測量的正偏I-V曲線中得出。光強的大小并不重要,因為它是電壓變化與電流變化的比值,即曲線的斜率,就一切情況而論這才是有意義的。記住,曲線的斜率從開始到最后變化很大,我們所關心的數(shù)據(jù)出現(xiàn)在曲線的遠正偏區(qū)域(far-forward region),這時曲線開始表現(xiàn)出線性特征。在這一點,電流變化的倒數(shù)與電壓的函數(shù)關系就得出串聯(lián)電阻的值:
rs = ΔV/ΔI
到目前為止本文所討論的測量都是對暴露在發(fā)光輸出功率下,即處于正偏條件下的PV電池進行的測量。但是PV器件的某些特征,例如分流電阻(rsh)和漏電流,恰恰是在PV電池避光即工作在反偏情況下得到的。對于這些I-V曲線,測量是在暗室中進行的,從起始電壓為0V到PV電池開始擊穿的點,測量輸出電流并繪制其與加載電壓的關系曲線。利用PV電池反偏I-V曲線的斜率也可以得到分流電阻的大?。ㄈ鐖D5所示)。從該曲線的線性區(qū),可以按下列公式計算出分流電阻:
rsh = ΔV Reverse Bias/ΔI Reverse Bias
V反偏
用于估算rsh的線性區(qū)
ΔI反偏
ΔV反偏
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