[發明專利]一種硅太陽能電池轉換效率檢測裝置及檢測方法有效
| 申請號: | 201310559663.2 | 申請日: | 2013-11-12 |
| 公開(公告)號: | CN103558558A | 公開(公告)日: | 2014-02-05 |
| 發明(設計)人: | 張昱;劉正君 | 申請(專利權)人: | 哈爾濱工業大學 |
| 主分類號: | G01R31/36 | 分類號: | G01R31/36;G01M11/02 |
| 代理公司: | 哈爾濱市松花江專利商標事務所 23109 | 代理人: | 張宏威 |
| 地址: | 150001 黑龍*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 太陽能電池 轉換 效率 檢測 裝置 方法 | ||
1.一種硅太陽能電池轉換效率檢測裝置,其特征在于,它包括照明系統、紅外相機(4)和計算機(5),所述照明系統用于對硅太陽能電池進行光激勵,紅外相機(4)用于拍攝照明系統照射在硅太陽能電池的紅外圖像,紅外相機(4)的圖像信號輸出端與計算機(5)的圖像信號輸入端連接,紅外相機(4)的相機控制信號輸入端與計算機(5)的相機控制信號輸出端連接。
2.根據權利要求1所述的一種硅太陽能電池轉換效率檢測裝置,其特征在于,所述照明系統包括紅外激光器(1)、耦合光纖(2)和微型透鏡組(3),紅外激光器(1)作為光源發射單色紅外光,該單色紅外光經過耦合光纖(2)傳導后入射至微型透鏡組(3),微型透鏡組(3)對該單色紅外光進行均勻擴束后入射至硅太陽能電池所在區域形成照明區域。
3.根據權利要求2所述的一種硅太陽能電池轉換效率檢測裝置,其特征在于,所述紅外激光器(1)發出的單色紅外光的波長為750nm-850nm。
4.根據權利要求2所述的一種硅太陽能電池轉換效率檢測裝置,其特征在于,擴束后的單色紅外光照射在硅太陽能電池所在區域形成的照明區域為圓形區域或方形區域。
5.根據權利要求1所述的一種硅太陽能電池轉換效率檢測裝置,其特征在于,所述紅外相機(4)為帶有長通濾波片的近紅外相機,該紅外相機(4)的光譜響應范圍為0.9-1.7μm。
6.根據權利要求1所述的一種硅太陽能電池轉換效率檢測裝置,其特征在于,所述計算機(5)包括:
用于控制紅外相機(4)拍攝方向和拍攝焦距的相機控制模塊;
用于接收紅外相機(4)發送的紅外圖像,并將該紅外圖像發送至圖像分析計算模塊的圖像接收模塊;
用于接收圖像接收模塊發送的紅外圖像,并對該紅外圖像進行分析并計算出該紅外圖像的平均幅值,并將分析結果發送至數據存儲模塊、將該平均幅值發送至轉換效率計算模塊的圖像分析計算模塊;
用于接收圖像分析計算模塊發送的紅外圖像的平均幅值,根據該平均幅值計算出硅太陽能電池轉換效率,并將該轉換效率發送至數據存儲模塊的轉換效率計算模塊;
用于接收和存儲圖像分析計算模塊發送的紅外圖像的分析結果和轉換效率計算模塊發送的硅太陽能電池轉換效率,并將所述紅外圖像的分析結果和硅太陽能電池轉換效率發送至顯示模塊進行顯示的數據存儲模塊;
用于接收并顯示數據存儲模塊發送的紅外圖像的分析結果和硅太陽能電池轉換效率的顯示模塊。
7.根據權利要求6所述的一種硅太陽能電池轉換效率檢測裝置,其特征在于,所述顯示模塊對紅外圖像的分析結果進行顯示的方式為數字方式或圖表方式。
8.一種硅太陽能電池轉換效率檢測方法,它是基于下述裝置實現的,所述裝置包括照明系統、紅外相機(4)和計算機(5),所述照明系統用于對硅太陽能電池進行光激勵,紅外相機(4)用于拍攝照明系統照射在硅太陽能電池的紅外圖像,紅外相機(4)的圖像信號輸出端與計算機(5)的圖像信號輸入端連接,紅外相機(4)的相機控制信號輸入端與計算機(5)的相機控制信號輸出端連接,其特征在于,方法是由嵌入在計算機(5)內的軟件實現的,所述方法為:
用于控制紅外相機(4)拍攝方向和拍攝焦距的相機控制步驟;
用于接收紅外相機(4)發送的紅外圖像,并將該紅外圖像發送至圖像分析計算模塊的圖像接收步驟;
用于接收圖像接收模塊發送的紅外圖像,并對該紅外圖像進行分析并計算出該紅外圖像的平均幅值,并將分析結果發送至數據存儲模塊、將該平均幅值發送至轉換效率計算模塊的圖像分析計算步驟;
用于接收圖像分析計算模塊發送的紅外圖像的平均幅值,根據該平均幅值計算出硅太陽能電池轉換效率,并將該轉換效率發送至數據存儲模塊的轉換效率計算步驟;
用于接收和存儲圖像分析計算模塊發送的紅外圖像的分析結果和轉換效率計算模塊發送的硅太陽能電池轉換效率,并將所述紅外圖像的分析結果和硅太陽能電池轉換效率發送至顯示模塊進行顯示的數據存儲步驟;
用于接收并顯示數據存儲模塊發送的紅外圖像的分析結果和硅太陽能電池轉換效率的顯示步驟。
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