太陽能光伏電池(太陽能電池、光伏電池)是一種把太陽光能轉化成電能的裝置,目前光伏系統(tǒng)使用較多的是以硅為基底的硅光伏電池。而硅基光伏電池生產過程中的產品質量問題檢測識別和控制,很大程度上影響著成品的性能。
短波紅外相機因其在工作響應和檢測波段具有高靈敏度、高分辨率及高識別度的特點,因此非常適用于太陽能光伏電池的生產檢測,可以將硅材料和電池板中的缺陷快速準確檢測出來,從而優(yōu)化太陽能電池的質量控制和生產進程,提高產品質量和性能。

太陽能生產工藝中,第一道成品就是硅錠。硅錠經線鋸切割后形成太陽能硅片,而由于硅錠本身雜質和氣泡等影響,會造成產品質量較差,并影響設備壽命。
通過短波紅外相機對太陽能硅錠進行質量檢測,可以提前避免以上狀況的發(fā)生,是非常有價值的機器視覺應用。其原理是根據(jù)硅錠中碳元素含量或其他雜質對短波紅外波段光的吸收率不同,通過短波紅外相對硅錠進行成像,從而挑選純度更高的硅錠,達到提升產品質量的目的。硅錠在短波紅外相機下成像的效果如圖1所示:

圖1 短波紅外相機對硅錠成像的照片
這樣利用短波相機檢測出硅錠雜質和孔洞,并通過各種工藝預處理,就可以提升硅錠品質,從而對最終的硅片產品質量進行提高。
而對于生產出的太陽能電池板,也可以使用短波紅外相機來進行檢測,其原理是通過電致發(fā)光(EL)成像來實現(xiàn)。

圖2 太陽能電池發(fā)射光譜(來源于網絡)
太陽能電池的電致發(fā)光是通過對太陽能電池加上正向偏置電壓,從而激發(fā)出光子。當電子注入到太陽能電池后,與存在的空穴相結合,并把所產生的能量以光子的形式釋放出來,從而激發(fā)出短波紅外波段的光。利用短波紅外相機對太陽能電池板檢測主要就是因為電致發(fā)光成像可以提供重要的信息特征,如隱裂、斷柵、燒結、漏電等問題(有缺陷的地方,顯示出的圖像一般較暗),從而分析樣品缺陷。

圖3 太陽能電池檢測原理示意圖(來源于網絡)
通常的太陽能電池片都不可避免地會具有的一些缺陷,而這些缺陷往往是限制其光電轉換率和壽命的重要因素。
如圖4所示,所測太陽能電池板均為有缺陷或不良電池板,其信息可清晰地在圖像中呈現(xiàn):
圖4 短波紅外相機對(缺陷/不良)電池板成像圖片
除了缺陷檢測,短波紅外相機還可以用來檢測光伏太陽能電池板的光電轉換效率。
立鼎光電可為太陽能光伏電池檢測系統(tǒng)提供高效率、高性價比的短波紅外相機,如LD-SW640171550-UC-G/CL相機:

其結構緊湊、易于集成、靈敏度高、采用640×512的分辨率,非常適用于太陽能光伏電池的缺陷檢測和質量檢查。除此之外,立鼎光電還有多款高性能短波紅外相機,可廣泛應用于工業(yè)檢測、高校和科學研究等領域。
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