0009.电性能参数介绍
IEEE9数据及结果

IEEE9数据及结果IEEE 9数据及结果一、引言IEEE 9是一个常用的电力系统标准测试系统,用于评估电力系统的稳定性和可靠性。
本文将介绍IEEE 9的数据和结果,并对其进行详细分析和解释。
二、数据描述IEEE 9系统由9个节点组成,其中包括3个发机电节点、3个负荷节点和3个变压器节点。
以下是IEEE 9系统的节点数据和参数:1. 发机电节点:- 节点1:有功功率P1 = 2.5 MW,无功功率Q1 = 0 Mvar,电压幅值V1 = 1.05 p.u.,电压相角θ1 = 0°。
- 节点2:有功功率P2 = 3.0 MW,无功功率Q2 = -0.5 Mvar,电压幅值V2 = 1.05 p.u.,电压相角θ2 = -10°。
- 节点3:有功功率P3 = 3.5 MW,无功功率Q3 = -0.8 Mvar,电压幅值V3 =1.07 p.u.,电压相角θ3 = -5°。
2. 负荷节点:- 节点4:有功功率P4 = 1.5 MW,无功功率Q4 = 0.5 Mvar,电压幅值V4 = 1.0 p.u.,电压相角θ4 = 0°。
- 节点5:有功功率P5 = 2.0 MW,无功功率Q5 = 1.0 Mvar,电压幅值V5 = 1.0 p.u.,电压相角θ5 = 0°。
- 节点6:有功功率P6 = 3.5 MW,无功功率Q6 = 1.8 Mvar,电压幅值V6 = 1.0 p.u.,电压相角θ6 = 0°。
3. 变压器节点:- 节点7-8:变压器1,变比为1:2,电压幅值V7 = 1.0 p.u.,电压相角θ7 = 0°,电压幅值V8 = 0.5 p.u.,电压相角θ8 = 0°。
- 节点8-9:变压器2,变比为1:3,电压幅值V8 = 0.5 p.u.,电压相角θ8 = 0°,电压幅值V9 = 0.33 p.u.,电压相角θ9 = 0°。
九号永磁电机参数

九号永磁电机的参数包括功率、转速、磁极对数等。
首先,从功率方面来看,九号永磁电机通常具有较大的额定功率,能够提供强劲的驱动力,适用于高速运行和重载工况。
在电动汽车和混合动力汽车中,永磁电机通常被用作动力驱动装置,可以提供稳定的扭矩和持续的长距离行驶。
其次,在转速方面,九号永磁电机可以在较高的转速下运行,具有较小的摩擦和较高的效率。
在电动车辆中,转速对于提高动力性能和加速性能非常重要。
永磁电机的高速旋转能力使其在汽车中成为理想的选择之一。
此外,磁极对数对于九号永磁电机也很重要。
在电机设计和运行中,磁极对数会影响电机的扭矩和功率输出。
一般来说,增加磁极对数可以提供更高的扭矩,但会降低效率。
相反,减少磁极对数可以提高效率,但可能会降低扭矩输出。
因此,根据应用需求和车辆性能要求,可以选择适当的磁极对数来优化九号永磁电机的性能。
最后,关于九号永磁电机的尺寸、重量和材料选择等方面,也需要考虑其整体性能和效率。
为了满足车辆的轻量化要求和提高可靠性,九号公司可能会采用轻质材料和先进的制造工艺来制造永磁电机。
总之,九号永磁电机在电动汽车和混合动力汽车中发挥着重要作用,具有较大的额定功率、较高的转速、适当的磁极对数以及优化设计的尺寸、重量和材料选择等特点。
这些特点使得九号永磁电机在汽车中成为理想的动力源之一,能够提供强劲的动力、高效的运行和良好的性能表现。
需要注意的是,具体的九号永磁电机参数可能会因型号、规格和用途的不同而有所差异。
因此,如果您需要更详细的信息,建议您参考九号官方网站或咨询相关技术人员。
9S4多功能表说明书-SX

Bs 回退键,回退到上一层菜单,并且保存设置。
←
St 前进键,激活菜单进行编辑,设置时控制光标移到下一字符或者菜单中下一层选项。
→
2)指示灯:
“K”:千单位,真实数值为显示值的一千倍。
“M”:兆单位,真实数值为显示值的一百万倍。
“H”:上限报警指示灯,表示实测值大于设置的上限门限。
“L”:下限报警指示灯,表示实测值小于设置下限门限。
基本电量basic地址项目地址项目0001h相电流ia0015h相有功功率pc0002h相电流ib0016h相无功功率qc0003h相电流ic0017h相视在功率sc0004h三相平均电流iav0018h相功率因数pfc0005h相相电压ua0019h相有功功率pc0006h相相电压ub001ah相无功功率qc0007h相相电压uc001bh相视在功率sc0008h三相平均电压uav001ch相功率因数pfc0009hab相线相电压uab001dh开关量输出高字节开关量输入低字节000ahbc相线相电压ubc001eh000bhca相线相电压uca001fh000ch总有功功率psum0020h000dh总无功功率qsum0021h正向有功电能高字000eh总视在功率ssum0022h正向有功电能低字000fh平均功率因数pfav0023h反向有功电能高字0010h频率f0024h反向有功电能低字0011h相有功功率pc0025h正无功电能高字0012h相无功功率qc0026h正无功电能低字0013h相视在功率sc0027h负无功电能高字0014h相功率因数pfc0028h负无功电能低字1022203功能码读取系统参数0610功能码写系统参数
(2).把第一个 8 位数据与 CRC 寄存器的低位相异或,把结果放于 CRC 寄存器;
电子式电能表说明书-安科瑞 方小燕

屏蔽双绞线 MODBUS-RTU 或 DLT645-1997
DDSD1352 单相电子式多功能电能表采用 35mm 标准导轨安装方式。 注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②控制信
36mm×86mm×62mm (2 模数) 16mm2
号输出端子 ctrl 用于连接预付费表专用断路器的 ctrl 信号输入端,以完成对负 载回路的控制。控制示意图如下:
004FH0050H 剩余电量
4
-2147483648-21474 0.01kWh
83647
0051H0052H 累计购电量
4
-2147483648-21474 0.01kWh
0~ 4294967295
0.01kWh
注:
83647
1. 写命令码 0x10,必须固定起始寄存器地址,才能正确写入对应值。如新购电量地址为
脉冲宽度
脉冲常数
通信
接口
介质
协议
机械特性
外形尺寸
长×宽×高
最大接线能力 柔性电缆
环境条件
温度范围
工作温度
存储温度
湿度
四、外形尺寸
误差≤0.5s/d
江苏安科瑞电器制造有限公司(股票代码:300286.SZ)
无源输出,外接电源 DC+5V~24V
80±20ms
1600imp/kWh,LED 同步指示
RS485(A+、B-)
■
按键编程 可设置密码、通信规约、地址、波特率等
■
预付费
远程预付费,实现先交费后用电
□K
报警及跳闸 可配合预付费专用断路器实现负载断送电控制
通信
RS485 接口,MODBUS-RTU 或 DLT645-97 规约 □C
常用的固化剂种类、性能及配方

常用的固化剂种类和性能环氧树脂是线型的热塑性树脂,本身不会硬化,且不具有任何使用性能,只有加入固化剂,使它由线型结构交联成网状或体型结构,形成不溶不熔物,才具有优良的使用性能; 并且固化产物的性能在很大程度上取决于固化剂,因此。
固化剂是环氧树脂结合剂中的一个重要组成部分。
凡能和环氧树脂的环氧基及径基作用,使树脂交联的物质,叫做固化剂,也叫硬化剂或交联剂。
根据硬化所需的温度不同可分为加热硬化剂和室温硬化剂两类。
如果根据化学结构类E酊类硬化剂,树脂类硬化剂,咪瞠类硬化剂及潜伏性硬型的不同,可分为胺类硬化剂,化剂等。
按硬化剂的物态不同可分为液体硬化剂和固体硬化剂两类。
表1列出了几种较常用的硬化剂及其性能。
常用的固化剂种类和性能乙二胺用量% 6~8二乙撑三胺 210 11 三乙撑四胺13~14 苯二甲胺16~18 20o C∕4d 或20 o C∕2h+100βC/30Inin20o C∕4d 或20 o C∕2h+IOO o C/3Onlin20o C∕7d 或20 o C∕2h+IOO o C/3Omin常温∕ld70o C∕lh常温固化,适用期短,毒性和刺激性大,胶层脆常温固化,适用期短,与乙二胺比较,毒性略低,性能略好常温固化,适用期短,与乙二胺比较,毒性略低,性能略好可常温固化,比二乙撑三胺耐热性、芳香胺间苯二胺IrI5改性胺二氨基二苯基甲烷二氨基二苯基120固化剂(B-轻乙基乙二胺)593固化剂(二乙撑三胺与环氧丙烷丁基瞇加成物27~3035~4016~1823~2580o C∕2h+150o C ∕2h80o C∕2h+150o C∕2h130o C∕2h+200o C∕2h室温/Id或80o C∕3h室温/Id耐热、耐药品性、电性能好,可用于胶粘剂耐热、耐药品性、电性能好,可用于胶粘剂耐热、电性能优异,适用期长,毒性小,可用于耐热胶粘剂吸水性强,需密闭贮存。
粘度小,毒性低,和环氧树脂反应快,适用期短黏度小,毒性低,使用期短,室温迅速固化,固化物韧性较好703固化剂(苯酚、二胺缩合物)591固化剂(氤乙基化二乙撑三胺)793固化剂(丙烯騰改性的已二胺,2-甲基咪哇)2020~2525~30室温∕4~8h80o C∕12h70~100°C∕3h与环氧树脂的反应速度比常驻用的脂肪胺快,可配制室温固化胶粘剂用,固化物性能好与二乙撑三胺相比较反应放热湿度低,使用期长,毒性小,胶层的韧性和耐冲击性、耐溶剂性好,但耐热性、电性能较差既可常温固化,又可中温固化,把应放热峰较低,适用期较长,毒性低,固化物性能良好,韧性好,对金属、陶瓷、玻璃、塑料等都有良好的胶接性能105缩胺(苯二甲胺缩合物)590固化剂低分650、651、200、子400、203、300、聚酰500等胺咪哇30~3515~2040~100室温∕7d或室温∕ld+100βC∕30h常温∕7d或室温∕ld+100βC ∕2h室温或65°C∕3h60~80°C∕6~8h可配制室温固化胶粘剂用,与苯苯二甲胺比较,毒性和蒸汽压低,显著改善了苯二甲胺在在过程中的“白化”现象, 固化物既有较高的热变形温度又有较好的韧性使用方便,毒性比间苯二胺低:11%用量不严格,使用期比脂肪胺长,毒性小,对金属、玻璃、陶瓷等多种材料有良好的粘接性能,固化物收缩小、抗冲、抗弯、耐热冲击、电性能好,但耐热、耐溶剂性差毒性低,用量小,适用期长,中温固2-甲基咪哇2-乙基-4-甲基咪哇704固化剂(2- 甲基咪哇与环氧丁基醛加成物)781固化剂(2 - 甲基咪醴与丙烯睛加成物)顺丁烯二酸酹3〜52~6101030 〜4060~80°C∕6~8h60~80°C∕6~8h60~80°C∕6~8h60~80°C∕6~8h160~200°C∕2~4h2-乙基础理论-甲基咪哇性能较全面,室温为液体,易与环氧树脂结合,是胶粘剂中常用的一种固化剂熔点较低,易与树脂混合,适用期长,固化物硬而脆化邻苯二甲酸酹76150o C∕6h易升华与树脂混熔较难,固化后胶层介质性能较好(除强碱外)十二烯基琥珀六氢苯二甲酸“70”酸酹纳迪克酸酊聚壬二酸酹1308050~7060~807085o C∕2h+150o C∕12~24h80o C∕2h+150o C∕12~24hIOO o C ∕2h+150o C∕4h80o C∕3h+120o C∕3h +200o C∕3h100"150βC∕12h液体与树脂易混合,适用期长,胶层韧性好,耐热冲击性、电性能好但耐药品性差熔点低,易与树脂混合,混合物黏度低,适用期限长,固化物耐用药品性、耐热性及电性能较好液体,易与树脂混合,挥发性小耐热性好,热稳定性优于苯酊,顺酹及四氢苯酹的固化物熔点低,易与树脂混合,适用期长,胶层韧性好,耐热冲击性好四酸二Sf50 〜80酮酹一年以上,主要用于配制单组份胶粘剂3,3' ,4,4'与顺酹 200oC∕24h化物耐热性,耐药品性好,可作耐 -苯酮混用丹热胶粘结剂用潜伏 性三氯化硼-单 乙胺络合物 28 〜501⅞120βC∕2h+150βC ∕3h吸湿性强,和环氧树脂混合物室温下 可贮存数月,用量少,但固化时间长, 双氧胺4~9 180o C∕lh可配制单组分胶粘剂用和环氧树脂混合后室温下贮存期在癸二酸二酰腓 30 165°C∕0. 5h 和粉末涂料和环氧树脂混合后室温下贮存期> 4个月,配制单组份胶粘剂用在一50~60°C温度范围内抗剪强度几乎无变594, 596 固化7~10 120°C∕2~3h黏度低,即使在低温下也能保持低黏度,和环氧树脂有极好的混容性,贮存期>3~4个月,主要用于单一组分胶粘剂和无溶液剂浸渍漆硬化后环氧树脂的性能,特别是耐热性和力学强度,主要是由硬化剂来提供,不同硬化制成制品的耐热性和力学强度相差较大。
(整理)太阳能电池各电性能参数-草稿.

太阳能电池各电性能参数的本质及工艺意义⏹武宇涛⏹电性能参数主要有:V oc,Isc,Rs,Rsh,FF,Eff,Irev1,…电性能参数在生产过程中尤其是在实时的生产控制现场,非常及时地反映了整个生产线生产工艺尤其是后道工序的动态变化情况,为我们对产线的控制及生产设备工艺参数的实时调节起到了非常重要的参考作用。
从可控性难易角度来说,V oc,Rs,Rsh,主要和原材料及生产工艺的本身特征相关,与工艺现场的调控波动性关系不是特别紧密,可称之为长程可控参数。
而Isc,FF, Irev1与工艺现场的调控联系紧密,对各调控参数比较敏感,可称之为短程可控参数。
当然我们最关心的是效率Eff。
而Eff则是以上所有参数的综合表现。
太阳能电池的理论基础建立在以下几个经典公式之上:Voc=(KT/q)×ln(Isc/Io+1)Voc=(KT/q)×ln(N aNd/ni2) 12 FF=Pm/(Voc×Isc)=Vm×Im/ (Voc×Isc) 34Eff=Pm/(APin)=FF×Voc×Isc/APin=FF×Voc×Jsc/Pin 5图-1太阳能电池的I-V曲线图-2太阳能电池等效电路从上面5式我们可以看到,与效率直接相关的电性能参数主要有:FF,Voc, Isc。
在生产中我们还比较关心暗电流情况:Irev1,由1式可以看出,它与Voc有比较紧密地联系(实际也是这样的)。
为了更好地说明各参数间的联系,这里先录用几组数据如下:表-1以上P156均系LDK片源。
1,Voc由于光生电子-空穴对在内建场的作用下分别被收集到耗尽层的两端,从而形成电势。
所以我们认为Voc是内建电场即PN 结扫集电流的能力的直观表现。
由上面公式1所反映,Voc主要与电池片的参杂浓度(Nd)相关。
对于宽△Eg的电池材料,相对会有比较高的Voc;但△Eg过高,又会导致光吸收效率的迅速下降(主要是长波段响应降低),使Isc是降低,所以需要找到一个最佳掺杂深度值。
PIN二极管查询手册

测试条件 IR=10μA 单 位 V
IF=10mA IF=100mA IF=10mA IR=100mA f=100MHz ns 最大 30 30 30 30 30 200 200 - - - - 20@20/200mA 20@20/200mA 20@20/200mA Ω 最大 2@200MHz(typ) 2@200MHz(typ) 2@200MHz(typ) - 2@50mA(typ) - - - - - - - - - V 最大 - - - 1.0 - 1.0
IF=100mA 测试条件 IR=10μA f=50Hz 单 位 V Ω 最大 1.5 1.5 0.5 2.0@50mA 0.6 1.2 1.2 0.6 1.2 1.2 0.6 1.2 1.0 0.7 2.5 0.50 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.65 0.65 0.65 0.65 1.0 0.6 1.5 1.5 极限值 最小 型号 WI0001HA WI0001HB WI0002 WI0003 WI0004F WI0005F WI0006F WI0004 WI0005 WI0006 WI0007H WI0009H WI0010H WI0011 WI0012H WI0013H WI3211 WI3212 WI3213 WI3221 WI3222 WI3223 WI3311 WI3312 WI3321 WI3322 WI341 WI342 WI371 WI372 20 28 - - 15 30 - 15 30 - 20~25 20~35 - 25~40 - 20 20 20 30 30 30 35 35 40 40 35 40 30 25
限幅二极管主要电特性参数 限幅二极管主要电特性参数( 主要电特性参数(TA=25℃)
参数名称 符 号 击穿 电压 V(BR) 正向 微分电阻 rF 结电容 Cj VR=30V,f=1MHz pF 最大 0.08~0.20 0.08~0.15 3.0@0V/2.4@6V 0.15@0V 0.8@0V 0.30@0V 0.30@0V 0.80@0V 0.30@0V 0.30@0V Ct:(1.5~2.2)@0V Ct:0.4@0V 0.35@0V Ct:1.0@0V 0.20@0V 1.0@0V (0.15~0.20)@0V (0.20~0.25)@0V (0.25~0.30)@0V (0.15~0.20)@0V (0.20~0.25)@0V (0.25~0.30)@0V (0.45~0.75)@0V (0.45~0.75)@0V (0.55~0.65)@0V (0.55~0.65)@0V (0.4~0.7)@0V (0.5~0.6)@0V (0.10~0.15)@0V (0.15~0.25)@0V 反向 电流 IR VR=200V μA 最大 - - 1@40V 1@50V 1@120V - - 1@120V - - 1@120V - - 1@50V - 1@100V - - - - - - - - - - - - - - 瞬态热阻 Rth IF=100mA tW=1s ℃/W 最大 - - 30@(0.5A,10ms) - 80 120(0.5A,10ms) 100(0.5A,10ms) 80 120(0.5A,10ms) 100(0.5A,10ms) - 150(0.5A,10ms) 150@(0.5A,10ms) 100@(0.5A,10ms) - - 100@10ms 100@10ms 100@10ms 100@10ms 100@10ms 100@10ms 60@(0.5A,10ms) 60@(0.5A,10ms) 30@(0.5A,10ms) 30@(0.5A,10ms) 150@(0.5A,10ms) 150@(0.5A,10ms) 200@10ms 200@10ms 载流子 反向 串联电阻 寿命 恢复时间 τ trr Rs 正向 压降 VF 封装 类型 - - - - 芯片 C406 芯片
太阳能电池各电性能参数-草

太阳能电池各电性能参数的本质及工艺意义⏹武宇涛⏹电性能参数主要有:Voc,Isc,Rs,Rsh,FF,Eff,Irev1,…电性能参数在生产过程中尤其是在实时的生产控制现场,非常及时地反映了整个生产线生产工艺尤其是后道工序的动态变化情况,为我们对产线的控制及生产设备工艺参数的实时调节起到了非常重要的参考作用。
从可控性难易角度来说,Voc,Rs,Rsh,主要和原材料及生产工艺的本身特征相关,与工艺现场的调控波动性关系不是特别紧密,可称之为长程可控参数。
而Isc,FF, Irev1与工艺现场的调控联系紧密,对各调控参数比较敏感,可称之为短程可控参数。
当然我们最关心的是效率Eff。
而Eff则是以上所有参数的综合表现。
太阳能电池的理论基础建立在以下几个经典公式之上:Voc=(KT/q)×ln(Isc/Io+1)Voc=(KT/q)×ln(NaNd/ni2) 12FF=Pm/(Voc×Isc)=Vm×Im/ (Voc×Isc) 34Eff=Pm/(APin)=FF×Voc×Isc/APin=FF×Voc×Jsc/Pin 5图-1太阳能电池的I-V曲线图-2太阳能电池等效电路从上面5式我们可以看到,与效率直接相关的电性能参数主要有:FF,Voc, Isc。
在生产中我们还比较关心暗电流情况:Irev1,由1式可以看出,它与Voc有比较紧密地联系(实际也是这样的)。
为了更好地说明各参数间的联系,这里先录用几组数据如下:表-1以上P156均系LDK片源。
1,Voc由于光生电子-空穴对在内建场的作用下分别被收集到耗尽层的两端,从而形成电势。
所以我们认为Voc是内建电场即PN 结扫集电流的能力的直观表现。
由上面公式1所反映,Voc主要与电池片的参杂浓度(Nd)相关。
对于宽△Eg的电池材料,相对会有比较高的Voc;但△Eg 过高,又会导致光吸收效率的迅速下降(主要是长波段响应降低),使Isc是降低,所以需要找到一个最佳掺杂深度值。
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扩散PN结 质量较差 扩散炉管 洁净度差
PE钝化效果 较差
扩散钝化效果 较差
网印背电场 效果较差
Rsh小 暗电流大
Isc影响因素
Isc低
原材料因素
工艺因素
原材料杂质含量高 少子寿命低
电阻率低
制绒绒面不好,未完 全出绒,影响光的
吸收
PN结太深 方阻太低
PE减反射膜效果 钝化效果不好
并联电阻小漏电大 印刷栅线高宽比小
• Rs为在光强为1000W/M2和500W/M2下所得最大功率点的电压差与电流差的比值,只 是一个计算值,所以有时候会出现负值的情况
• Rsh为暗电流曲线下接近电流为0时曲线的斜率 • Irev1为电压为-10V时的反向电流 • Irev2为电压为-12V时的反向电流 • Rs和Rsh决定FF • Rsh和Irev1、 Irev2有对应的关系
——调整烧结炉4、5、6、7区温度 ——印刷铝浆重量加重 ——搅拌时间必须达到规定时间 ——增加烘干时间或提高烘干温度 ——增大烧结炉排风 ——查看风扇状况、进出水温度压力等
• 三、虚印: • 1.印刷压力太小 • 2.印刷板间距太大 • 3.印刷刮刀条不平 • 4.工作台板不平,磨损严重 • 5.网印机导轨不平
检查网印第三道 虚印情况
检查扩散方块电阻 是否存在偏大现象
核对原始硅片电阻率 是否偏大
是
是
是
通知设备进行调整, 通知张永伟进行调整, 但同时需注意调整前后 稳定方阻在正常范围内 栅线是否有变粗现象
做好记录,对电阻率 偏大的单独追踪
印刷烧结问题
烧结炉设备问题
工艺问题
擦拭探针
探针脏
更换探针
探针寿命到期
烧结炉进出水 温度压力是否变化
• 计算公式: • Ncell= Pmpp/S(硅片面积)*光强 • Pmpp= Umpp*Impp= Uoc*Isc*FF • FF=(Umpp*Impp)/(Uoc*Isc)
转换效率的影响因素
测试外部参数影响
温度
I/A
光强
I/A 温度升高
光强降低
U/V
U/V
• 正常测试温度为25±2℃,随着温度的升高,开路电压急剧降低,短路电流略微增 大,整体转换效率降低
浆料是否有异常 如新批次、型号混用、
沾染铝浆等
烧结炉排风以及 冷却风扇是否有异常
烧结炉功率以及 温度波动是否有异常
烧结炉灯管是否 有问题
放片的均匀性 工艺过程中的污染 如网带、传送带、
工作台等
并阻Rsh组成
• 测试中并联电阻Rsh主要主要是由暗电流曲线推算出,主要由边缘漏电和体内漏电决定
• 边缘漏电主要由以下几个方面决定: • ①边缘刻蚀不彻底 • ②硅片边缘污染 • ③边缘过刻 • • 体内漏电主要几个方面决定 • ①方阻和烧结的不匹配导致的烧穿 • ②由于铝粉的沾污导致的烧穿 • ③片源本身金属杂质含量过高导致的体内漏电 • ④工艺过程中的其他污染,如工作台板污染、网带污染、炉管污染、DI水质不合格等
操作过程中使用 工具的污染 操作中污染 擦拭片等
检查并测试刻蚀机 刻蚀工艺稳定性 外围设备稳定性监控
方阻均匀性 方阻范围控制
DI水污染
卫生环境污染
Uoc影响因素
开路电压 低
材料本体
工艺因素
硅片电阻率高 硅片质量较差 少子寿命低
硅片厚度厚
制绒表面 损伤层未完全
Rs = dU/(Isc1-Isc2) Pmax
Rs 是該段 線斜率 △I
△V
Impp
Pmpp
各个参数之间的关系
• 在所有参数中,只有电压和电流是测量值,其他参数均是计算值。
• Pmpp为在I-V曲线上找一点,使改点的电压乘以电流所得最大,该点对应的电压就是 最大功率点电压Umpp,该点对应得电流就是最大功率点电流Impp
The End,Thanks!
Where there is a will, there is a way.
——增大印刷压力 ——减小板间距 ——更换刮刀条 ——更换工作台板 ——重新调整导轨
• 四、粗线: • 1.网版使用次数太多,张力不够 • 2.网版参数不合格 • 3.浆料太稀,浆料搅拌时间太长 • 4.网印机参数不合适
——更换网版 ——核对该批网版参数,更换网版 ——严格执行浆料搅拌时间规定 ——调整网印机参数
烧结的关键就是欧姆接触电阻,也就是金属浆料与半导体材料接触处的电阻。 可以这样考虑,上述1.2.3.4项电阻属于固定电阻,也就是基本电阻;
5则是变量电阻烧结效果的好坏直接影响Rs的最终值; 6属于外部测试因素,也会导致Rs变化
Rs影响因素
RS偏大
检查测试机探针 是否正好压到
主栅线上
是
看探针是否变脏 探针寿命是否到期
网印区工艺过程常见问题处理
• 一、翘曲: • 1.硅片太薄 • 2.印刷铝浆太厚 • 3.烧结温度过高 • 4.烧结炉冷却区冷却效果不好
——控制原始硅片厚度 ——控制铝浆重量 ——调整烧结炉4、5、6、7区温度 ——查看风扇状况、进出水温度压力等
• 二、铝包: • 1.烧结温度太高 • 2.印刷铝浆太薄 • 3.使用前浆料搅拌不充分 • 4.铝浆印刷后烘干时间不够 • 5.烧结排风太小 • 6.烧结炉冷却区冷却效果不好
• 正常光强为1000±50W/M2,随着光强的降低,开路电压略微降低,短路电流急剧 下降,整体转换效率降低
串阻Rs组成
测试中的串联电阻主要由以下几个方面组成:
1.材料体电阻(可以认为电阻率为ρ的均匀掺杂半导体) 2.正面电极金属栅线体电阻 3.正面扩散层电阻 4.背面电极金属层电阻 5.正背面金属半导体接触电阻 6.外部因素影响,如探针和片子的接触等
Rsh影响因素
并联电阻 低
原材料因素
工艺因素
工艺过程 污染
硅片中金属杂质 含量过高
缺陷密度过大
刻蚀工艺
PE工艺
扩散烧结工艺
设备环境因素
人为因素
工艺时间过短气 体比例不合适边缘 PN结未完全去除
边缘刻蚀过宽
PE膜的致密性较 差导致烧结易烧穿
烧结温度太高 方阻太高
烧结和方阻不匹配
扩散炉炉管污染
网印机工作台磨损
电性能参数介绍
韩帅君 2009.12.24
电参数介绍
• Uoc:开路电压 • Isc:短路电流 • Rs:串联电阻 • Rsh:并联电阻 • FF:填充因子 • Pmpp:最大功率 • Umpp:最大功率点电压 • Impp:最大功率点电流 • Irev1:反向电流1(-10V) • Irev2:反向电流2(-12V) • Ncell:转换效率