硅片质量对太阳能电池性能的影响.doc
《硅片质量对太阳能电池性能的影响.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《硅片质量对太阳能电池性能的影响.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、硅片质量对太阳能电池性能的影响尚德电力控股有限公司 张光春1.引言 2007年全球商业化光伏电池市场中,由单晶硅和多晶硅组成的晶体硅太阳能电池的市场份额达87.4,是光伏市场的绝对主流产品,而且在可见的未来几年内,这种局面不会改变. 1999年-2007年全球商业化光伏电池市场份额硅片作为晶体硅太阳能电池的基础材料,其质量对电池性能具有很重要的影响。一方面,硅片的内部缺陷和杂质会直接影响电池的效率和稳定性;另一方面,硅片的外观缺陷和表面质量对电池的制造和外观等也具有很重要的影响。 只有通过硅片供应商和电池片制造商的共同努力,不断改善和提高硅片质量,才能更好地为我们的客户提供高质量的电池和组件。
2、 2. 单晶硅片质量对电池性能的影响 单晶硅由于其本身内部完整的晶体结构,其电池效率明显高于多晶硅电池。然而,单晶硅内部杂质和晶体缺陷的存在会严重影响太阳能电池的效率,比如: (a)光照条件下B-O复合体的产生会导致单晶电池的早期光致衰减; (b)内部金属杂质和晶体缺陷(位错等)的存在会成为少数载流子的复合中心,影响其少子寿命,导致电池性能的下降。 21少子寿命对电池性能的影响 少子寿命是指半导体材料在外界注入(光或电)停止后,少数载流子从最大值衰 减到无注入时的初值之间的平均时间. 少子寿命是用于表征材料的重金属沾污及体缺陷的重要参数,少子寿命值越大,相应的材料质量越好。少子寿命已成为生产线
3、上常规测试的一个参数。 我们选取某供应商某批单晶硅片进行实验,将硅片按不同少子寿命区分后,按正常电池工艺做成电池,其少子寿命和电池效率具有很好的对应关系,如下图所示。 2。2 早期光致衰减对电池性能的影响 早期光致衰减机理 P型掺硼晶体硅太阳电池的早期光致衰减现象最早在30多年前就有相关报道。大量的科学研究发现它与硅片中的硼氧浓度有关,大家基本一致的看法是光照或电流注入导致硅片中的硼和氧形成硼氧复合体,从而使少子寿命降低,但经过退火处理,少子寿命又可恢复,其反应为: 正是由于掺硼单晶硅在光照条件下硼氧复合体的生成,引起少子寿命的下降,最终导致太阳电池和组件功率的下降。 关于这方面的详细研究,尚
4、德公司已在第十届光伏大会上发表论文“P型晶体硅光伏电池和组件早期光致衰减问题的研究 。 光致衰减的危害 光伏组件的早期光致衰减 (一)会引起组件功率在使用的最初几天内发生较大幅度的下降,使标称功率和实际功率不符,使组件供应商面临客户投诉或索赔。 (二)光伏组件的光致衰减主要是由电池衰减导致的,同一组件内各个电池片由于光致衰减的不一致性造成原本分选时电性能一致的电池片,经过光照后,电性能会存在很大偏差,引起组件曲线异常和热斑现象,导致组件的早期失效。 低质电池光致衰减不一致性实例 我们将某供应商提供的质量较差的硅片做成的初始分选效率为16%的电池片,经弱光光照1。5小时后(光源为节能灯),发现电
5、池片效率衰减很多,且离散性也很大,效率最高的为15.4%,最低的仅为13,衰减比率达3。75至18。75%。 低质硅片做成的同一档次电池经弱光光照后效率分布图上述经弱光光照的电池片重新分选检测后,按转换效率的分布情况做成14 块组件,经太阳光光照1天和2天后的功率对比如下图所示。 试验结论: 此供应商的硅片制作的电池片本身衰减较为严重,如果电池片不经过光照和二次分选而直接做成组件,尤其是衰减较为严重的那部分电池片,会分散在各个组件内,影响到组件的整体功率下降更多,并且将导致组件曲线异常和热斑。 上述结果也说明,普通的节能灯没有使该电池片衰减到稳定的程度,因此做成的组件在太阳光光照后仍然出现了较
6、大的衰减.但是通过光照后二次分选剔出了效率极低的电池片,并使得每个组件内电池片效率均匀性基本一致。 初始分选效率16的电池片理论上可做成172W的组件,但经过光致衰减后,最终的做成最大仅155.71W组件和最小仅143.78W的组件,衰减比率达9.47%至16.4!因此,严格把控硅片质量是保证电池和组件性能稳定的根本措施。 早期光致衰减导致的组件台阶曲线和热斑现象 台阶曲线和热斑现象分析: 光伏组件的核心组成部分就是太阳电池,如果太阳电池发生光致衰减,就必然导致光伏组件的输出功率下降,并极易在组件中引起热斑. 若一串电池中产生的电流不一致时,通过这串电池的电流将在问题电池上引起热斑;若电池串与
7、串之间电流不一致,在接了旁路二极管的组件特性曲线上可看到“台阶曲线”。 通过测量光照前后组件的输出特性曲线和红外成像分析,可以考察组件的初始光致率减现象。 如果组件中电池的衰减不一致,将导致IV曲线出现台阶。 对于出现台阶曲线的组件用红外成像检查,可发现有组件出现热斑,如右图所示,该组件温差大于20 。 这种热斑的温度与周围电池的温度相差较大,过热的区域可引起EVA加快老化变黄,使该区域透光率下降,从而使热斑进一步恶化,导致组件的早期失效. 早期光致衰减的解决方案 (一)改善硅单晶质量 硅片自身的性质决定了太阳电池性能的早期光致衰减程度。 (A) 利用磁控直拉硅单晶工艺(MCZ)改进单晶硅棒产
8、品质量; (B) 使用掺磷的N型硅片; (C) 改变P型掺杂剂,用镓代替硼。 尚德公司与供应商合作在掺Ga单晶方面做了大量研究工作,克服了相关技术难题,并于今年8月份联合供应商召开了掺Ga工艺推广会,把这一技术成果无偿提供给社会。 (二)电池片光照预衰减 通过对电池片进行光照预衰减,使电池的早期光致衰减发生在组件制造前,组件的衰减就完全可以控制在测量误差之内.同时也大幅度地减少了光伏组件出现热斑的几率,提高了光伏组件的输出稳定性,为我们的用户带来更多的效益。 尚德公司利用光照预衰减设备,将衰减比率大的电池片全部进行光照预衰减,主动承担因电池衰减而造成的损失,保证了光伏组件输出稳定性和客户的利益
9、。 2.3 位错对电池性能的影响 组件EL和电性能测试 我们对大量低档电池片及其组件进行了研究,某低档电池片做成的组件其EL测试如下左图所示。组件的电池片中存在着大量黑心和黑斑的情况。 电致发光EL(Electroluminescence)照片中黑心和黑斑反映的是在通电情况下该部分发出的1150nm红外光相对弱,故在EL相片中显示为黑心和黑斑,发光现象和硅衬底少数载流子寿命有关。由此可见,黑心和黑斑处硅衬底少数载流子寿命明显偏低。 组件电性能测试如下右图所示。由图可见,组件短路电流Isc(4.588A)和最大功率Pmax(143。028W)明显偏低;此类正常组件短路电流Isc一般为5。2A,最
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 硅片 质量 太阳能电池 性能 影响
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。