全俊曉
(黑龍江科技大學 電氣與控制工程學院,黑龍江 哈爾濱 150000)
太陽能電池本身結構為PN結,其部署于電池的表面,在最優(yōu)條件下,PN結內電池的電流與電壓關系為:
其中,I0代表無光照時的反向飽和電流;U代表電壓;e代表電子電荷;k代表玻爾茲曼常量;T代表熱力學溫度。
原理上,當光線照射在PN結上,如果光線光子能量大于半導體的禁帶寬度,光子就會被電池所吸收,相應在恒定速率條件下就會產生電子-空穴對,電子-空穴對會給PN結帶來光生電流[1],電流大小表達式為:
其中,N(λ)代表光子數(shù)隨波長分布的函數(shù);λe代表濾色片的截止波長;λ0代表能產生光電流的最大波長。當光生電流通過PN結電池就可以輸出凈電流I,凈電流產生原理為:在光生電流IPh與電池內部兩極管電流Id接觸條件下,兩者之差即為I。
結合基本原理進行系統(tǒng)設計工作,設計共分為兩個步驟,即太陽能電池等效模型建設、測試裝置設計。
1.2.1 太陽能電池等效模型建設
等效模型建設分為兩個步驟。首先在沒有光照的條件下,電池等同于一根二極管,其中正向偏壓與通過電流存在關系。其次在有光照的條件下,電池內部特性相對復雜,但總體上等同于電源流,由一根二極管、一個并聯(lián)內阻、一個串聯(lián)內阻組成[2]。在這一基礎上,太陽能電池等效模型如圖1所示,其中Rsh為并聯(lián)內阻,Rs代表串聯(lián)內阻。
圖1 太陽能電池等效模型
在圖1基礎上,模型特性主要參數(shù)包括開路電壓、短路電流、最大輸出功率及串聯(lián)內阻,這些參數(shù)均與電池的輸出功率有關,符合電源定位[3]。
1.2.2 測試裝置設計
采用C8051F020單片機作為測試裝置的系統(tǒng)核心,采用一個低噪聲運放、一個濾波電路及一個采樣電阻作為外圍電路。為了實現(xiàn)自動化測量功能,本文在系統(tǒng)內安置了一個有源模擬負載,并將其與單片機連接,使單片機可以自動對負載電阻大小進行控制。
本文測試方案共分為4個步驟,即開路電壓及短路電流的測量、最大輸出功率測量、串聯(lián)內阻測量及串聯(lián)內阻對輸出功率的影響測量。
2.1.1 開路電壓及短路電流的測量
采用白熾燈照射太陽能電池,同時對白熾燈的光強度進行調整,采用照度計對光強進行測量;在圖2基礎上對電池的開路電壓以及短路電流進行測量,測量結果如圖3所示。
2.1.2 最大輸出功率測量
首先將太陽能電池放置于暗箱中,在不加偏壓下,采用恒定白熾燈對電池進行恒定光強照射,即白熾燈光源強度為60 W,在距離20 m的地點進行照射。在該測試條件下,太陽能電池受不同負載電阻影響,鑒于其輸出功率和負載電阻的關系,輸出功率將會發(fā)生變化,測試結果如圖4所示。
圖4 輸出功率與負載電阻曲線
2.1.3 串聯(lián)內阻測量
理論上,當外部負載電阻較大時,輸出的電壓、電流將滿足:
其中,U代表輸出電壓;UOC代表開路電壓;I為輸出電流;Rs代表串聯(lián)內阻。
2.1.4 串聯(lián)內阻對輸出功率的影響測量
結合章節(jié)2.1.2和2.1.3的測試結果,得到了太陽能電池的最大輸出功率以及串聯(lián)內阻,但兩者之間存在影響關系,要校驗太陽能電池特性,就需要通過本文系統(tǒng)對串聯(lián)內阻對輸出功率的影響進行測量。測量中,首先借助計算機控制電池內的不同內阻,模擬出多種太陽能電池,然后在電池外再串聯(lián)一個電阻,利用單片機對電阻的阻值進行調解,使其對電池進行影響,最終測試結果如圖5所示。
圖5 串聯(lián)內阻對輸出功率的影響測量結果
2.2.1 開路電壓及短路電流測量結果分析
根據測試結果可知,電池在光強增大的條件下,其開路電壓隨之上升,增長到一定水平之后,電壓穩(wěn)定在0.58 V左右,說明供電基本穩(wěn)定,且短路電流與光強基本為線性關系,說明電池特性表現(xiàn)良好。
2.2.2 最大輸出功率測量結果分析
依照圖4可知,在負載電阻達到1.8 kΩ時,電池的最大輸出功率達到了4.37 mW。在這一基礎上,通過計算可得填充因子數(shù)值,即65.6%。通過調解白熾燈光源強度得知,入射光強度的變化會直接影響輸出功率,說明兩者存在線性關系,是電池理想特性表現(xiàn)。
2.2.3 串聯(lián)內阻測量結果分析
根據所取的1~5 mA數(shù)據計算結果,可以得到開路電壓和串聯(lián)內阻數(shù)值,即開路電壓為553.8 mV;串聯(lián)內阻為4.584 Ω。這一數(shù)值在兩者的線性關系條件下,滿足理論要求,代表電路輸出穩(wěn)定性良好。
2.2.4 串聯(lián)內阻對輸出功率的影響測量結果分析
太陽能電池的串聯(lián)內阻越小,則最大輸出功率越大,代表電池能源轉換效率較高。在這一基礎上,結合串聯(lián)內阻測量結果,其數(shù)值表現(xiàn)滿足要求。
本文主要對太陽能電池特性測量與應用進行了研究,包括系統(tǒng)設計和測試應用。在系統(tǒng)設計部分,結合太陽能電池基本原理,得到了自動化對太陽能電池特性測量系統(tǒng),該系統(tǒng)與基本原理貼合,在測量中具有多種功能應用形式;在測試應用中,結合設計系統(tǒng)對太陽能電池進行了測試,結果顯示測試目標特性表現(xiàn)良好,說明本文設計系統(tǒng)有效。