我们在现场光伏领跑者创新论坛

本次研讨会汇聚了业内专注高效电池及组件研发,生产,测试,认证及应用的专业人员,全面分析高效电池及新型电池的最新技术,手段和应用,旨在共通探讨高效电池技术未来发展趋势。
莱茵技术(上海)有限公司作为技术支持单位出席本次研讨会,并就高效光伏电池组件功率测量、高效电池技术突破及标准发展等问题和与会嘉宾进行了交流探讨。
当今光伏企业已经全面进入了拼质量拼效率时代,市场对高效电池的关注度和需求量与日剧增,高效单晶、黑硅技术、双面N型电池、异质结以及高效薄膜电池等电池技术发展备受关注。随着国内外对“平价上网”的持续追求,各种新型高效电池的研发、量产、良率、组件封装以及对应的测试方法等都成为崭新的研究课题。
独家武器动态IV曲线测量方法
近年来光伏电池技术的突破,各种新型高效电池不断实现量产。相比传统的普通效率光伏电池,新型高效电池具有高容性。
如果使用传统的瞬态模拟器,那么在有限10余毫秒的脉冲宽度内,使用现有单次闪光的功率测量方法,将无法实现对高效电池/组件的准确有效测量。为此T?V莱茵针对高效电池/组件功率测量,开发出了动态IV曲线测量方法,能在有限的脉冲时间内,准确捕捉高效电池/组件的最大功率。
该测试方法,平衡了测试时间以及效率之间的矛盾,解决了高效电池/组件功率难以准确测量的行业课题。
TÜV莱茵太阳能及燃料电池部副总经理冯轶洲在论坛上分享了该专利测量方法的技术要点及先进性。
干货时间高效光伏电池组件功率测量方法
主讲人:TÜV莱茵太阳能及燃料电池部副总经理冯轶洲

观点一:高效组件的功率测试比常规组件测试更容易出现误差
高效组件的功率,更容易受曲线测量方向及模拟器有效脉冲时间宽度影响。
高效电池扩散效应所产生的扩散电容,约100倍于普通电池,是造成测量困难的主要原因。
标准IEC 60904-1: Measurement of PV I-V characteristics中对于IV测试的要求提到,IV测试时,数据收集点的测试时间应该充分;且IV测试,可能会受测量方向的影响。
观点二:动态IV曲线测量方法平衡测量精度与测量效率之间的矛盾
冯轶洲介绍对比了目前针对于高效电池组件的常见几种测量方法的优劣势,包括稳态模拟器测试方法(稳定光源,成本高,温度不易控制),瞬态模拟器分段测试方法(针对低容性或中等容性电池组件较准确),以及点对点测试方法(采集点较少),以及由莱茵自主研发的动态IV曲线测量方法。
其中,通过动态IV曲线测量方法,实现一次闪光测量,在每一测量点上,持续施加电压直至电流稳定,可以有效的平衡测量精度与测量效率之间的矛盾。
观点三:建议在高效电池与组件功率测量时,进行光谱修正
高效电池的光谱响应修正因子,对于最终的测量结果的影响,较普通电池高出很多。莱茵T?V建议客户在高效电池与组件功率测量时,进行光谱修正,减少因为光谱失配造成的测量偏差。
TÜV莱茵自主研发IV动态曲线方法,配合光谱响应修正,解决了高效电池/组件功率难以准确测量的行业课题,已于2013年申请国际专利。
享誉全球TÜV莱茵全球光伏产品服务
TÜV莱茵创于1872年,总部设在德国科隆,在全球拥有500个分支机构20,000名员工,2015年总投资额达9010万欧元。
德国莱茵T?V的全球光伏产品测试网络为亚洲、欧洲、北美及全球提供专业的技术服务。作为全球光伏电站、光伏组件、逆变器、储能及零部件测试服务的领先者,我们在光伏产品检测和认证领域拥有近35年的丰富经验,确保产品的质量与安全性。