用于薄膜太阳能电池模块的自动质量控制的测试设备的制作方法

文档序号:6143287阅读:96来源:国知局
专利名称:用于薄膜太阳能电池模块的自动质量控制的测试设备的制作方法
技术领域
(濯]本发明一般地指向用于探观做障的薄膜太阳能电池模块的测试,并且更
具体地,指向一种观赋串接地电耦合在一起的多个^^虫的光伏电池以定位倒可
未按预期运转的倒可一个與虫被测试的光伏电池的方法和體。
背景技术
传统上,被称作晶体硅PV电池的光伏('TV")电池包括由晶体硅形成 作为吸光半导体的基板。来自太阳的光能被吸收在硅中并转化为电能。从单晶 硅铸i央切片得到的单晶硅晶片因其掛贿禾啲转换效率而被经常使用,并因此 产生令人满意的电能输出。但是晶体硅PV电池具有严重的缺陷,其中最显著的包括有成本、尺寸和 耐用性。单晶麟块题过冗长、昂贵以舰热和压力敏感的工艺生产的。此 外,单晶硅也是形成最常规的微处理器的半导##料。就于从单晶硅形成的 晶片的有限供应产生了巨大需求,并且反过来产生了与这种晶片相关的高成本。进一步地,晶体硅PV电M常是易碎的和对诸如湿度这样的环境劍牛敏 感的。这就需要把PV电池阵列密封进坚固耐用的外壳中,这对该晶体PV电池 阵列增加了额外的成本。所以,在现有技术中需要一种用于测试共同形成薄膜太阳能电池模块的薄膜PV电池的方法和體。该方法和體能在模块中识另杯产生想要的输出的薄膜PV电池并且在该模块中识别那些薄膜PV电、池的位置。

发明内容
根据一方面,本发明提供了一种用于在共同形成薄膜太阳能电池模块的
多个光伏电池中识别光伏电池的缺陷区域的领赋系统。该测试系统包括由針
均被设置成基本上同时放置于邻近劍共给一个或更多的多个光伏电池的不同区
域的电接触的多个测试针脚组成的探针。每个测试针脚接^自一个或更多的
光伏电池的不同区域的电输出。该测试系皿一步包括在测i式期间,划寸要被
光伏电池转换成电输出的光的光源以及测量电路,该测量电路测量从光伏电池
的不同区域接收的电输出特性并传输指稀过观懂电路领糧到的特性的测量值
信号。控制单元,可操作地耦合于测量电路以接收测量值{言号并至少部分地基
于测量值信号产生指示太阳能电池模块的不同区域中的至少一个是缺陷区域的
以及指示太阳能电池模:t^J:的缺陷区域的位置的可mM示。根据另一方面,本发明提供了一种测试包括沿着太阳能电池模块的第一
维度分布的并沿着太阳能电池模块的第二维度延伸的多个相邻的光伏电池的薄
膜太阳能电池模i夫的方法,其中要测试电输出沿着太阳能电池模块的第二维度
的变化。该方法包括照明太阳能电池模块的至少一个光伏电池,接收位于沿着太阳能电池模块的第二维度的第一位置处的至少一个光伏电池的电输出,■收位于沿着太阳能电池模块的第二维度的第二位置处的至少一个光伏电池的电输出,其中第二位置与第一位置不同。该方法进一步包括对来自沿着第二维度的第一和第二位置的光伏电池的电输出与预先确定的值作比较以确定来自第一和第二位置的光伏电池的电输出是否至少等于预先确定的值,以及确定如^j立于第一和第二位置的至少一个位置处的光伏电池的电输出至少不等于预先确定的值,另卩么沿着太阳能电池模块的第二维度的光伏电池的第一和第二位置中的至少一个就是太阳能电池模块的缺陷区域。还相对于太阳能电池模块的另一区域指出这种缺陷区域的位置。还根据另一实施例,本发明提供了一种用于识另呔阳能电池模块的故障
部分的测试系统。该测试系统包括由多个均被设置成与沿着太阳能电池模块的第一维度设置的多个相邻的光伏电池的不同的一^^fffl信以接收来自多个光伏电池的每一个的电输出的测试针脚组成的探针。多个测试针脚在测试期间在第一维度被设置成基本上延伸跨越齡太阳能电池模块。该测试系繊一步包括在测试期间,皿要被光伏电池转换成电输出的光的光源,以及调 针和太阳能电池模块中的至少一个的位置以在沿着太阳能电池模块的第二维度的多个测试位置放置探针的驱动器。测量电路评估在观赋期间被弓l入到测试针脚的来自多个光伏电池的电输出并产生一个表満个被测试的光伏电、舰太阳能电池模块的总饰输出的贡献的值。


本发明可以在某些部件或部件的设置上釆用物理的形式,其实施例将在本说明书中被详细描述并且在构成说明书一部分的附图中予以阐述,并且其中
图1是由多个串联电连接的光伏电池组成的薄膜太阳能电池模块的局部透视图;图2是根据本发明的一方面的用于识别薄g阳能电池模块的故障部分的测试系统的示意性表示;图3是根据本发明的一方面沿着图2中3-3线的被测i^针、光源和薄膜
太阳能电池模块的设置的局部截面图;图4是阐述根据本发明的一方面的测试方法的流程图;图5是根据本发明的一方面由控制单元产生的光伏电池的缺陷区域的图形指示的例子;以及
,]图6是根据本发明的一方面的用于识别薄膜太阳能电池模块的故障部分
的测试系统的示意性表示。
具体实施例方式这里使用某些术语仅是为了方便而不能被认为是对本发明的限制。这里使用的相关语言最好参照附图来理解,其中相同的数字Mffi于^示识相同或i^似的项。进一步地,在附图中,某對寺征可能用稍微示意性的形式被示出。
还应当注意的是,如果这里在多,件之后j柳了短语"至少一个......",
这里的意思是部件中的一个,或多于一锦件的组合。例如,短语"第一构件和第二构件中的至少一个'在本发明中意思是第一构件、第二构件、麟一构件和第二构件。同样,"第一构件、第二构件和第三构件中的至少一个"在本发明中意思是第一构件、第二构件、第三构件、第一构件和第二构件、第一构件和第三构件、第二构件和第三构件、或者第一构件和第二构件和第三构件。
图1中的^薄膜光伏电池12都包括由诸如基本JJt明的例如铟锡氧化物('TTO")或锌氧化物(ZnO)这样的任何适当的透明导电氧化物层形成的外露的电接触14。无定,层16或其他适当的吸光材料把外露的接触14与向内的接触18隔离开。光伏电池12的各种层被由玻璃或期顿当的绝缘体帝喊的基本上透明的 20所支撑。
(:023:i如图2更清楚地描述的那样,多个薄膜光伏电池12 (通常是80-300个电淑m)被串輕联,并且在繊20上被體成基本上彼此平行。设置成这样以后,光伏电池12沿着太阳能电池模±央10的宽度维度W分布,被體成紧邻于它们的彼此相对的延"feii缘以展示出图2中宽度维度W中盼难'酉歷。同样,齡光伏电池12均沿着太阳能电池模i央10的长度维度L扩展,并且通常把太阳能电池模块的^4^:度L几乎延伸到太阳能电池模i央10的相反端。随着光伏电池12被串联连接以使它们各自的开路电压(I)被加在一起, 一个影卜围
9的光伏电池起到正电池22的作用,此处存在所有光伏电池12的累积的开路电压(Voe)。對跟也,相对的影卜围光伏电池起到参考电池24的作用,此处存
在参考电压(Vr),例如可能为接地。图2所示的太阳能电池模块10包括沿着几,部宽度维度W分布的并
且沿着长度维度L的基本范围延伸的光伏电池12,以在繊20上支持最大数目的光伏电池12。但是,其他太阳能电池模块10會,包括髓仅仅一个维度(长度L或宽度W)分布或扩展的光伏电池12。光伏电池12上或使光伏电池12互连的图案线上的局部缺陷能够在太阳能电池模块10中导致剧烈地影响i^虫的光伏电池12的电气质量并因此剧烈地影响太阳能电池模i央10的总开路电压(I)的分流或其他缺陷。如图4所示并如下面更详细地讨论的那样,被测试的一个光伏电池12上的约在位置9处的开路电压(I)的下降就是这种局部缺陷的结果。进一步地,^h光伏电池12的开路电压(Voc)會,根据光伏电池12中的这种局部缺陷的^ 而沿着 20的长度维度L发生变化,使得缺陷的定位和隔离很困难。
图2还示出了根据本发明的实施例的用于定位这种在太阳能电池模i央10的电气特性上具有影响的局部缺陷的测试系统26。测试系统26會嫩识别共同形成薄膜太阳能电池模块10的光伏电池12的一个或更多,陷区域。如图所示,测试系统包括用于与光伏电池12进t预信的探针28。由光伏电池12鎌的电输出信号M探针28被弓l入到测试系统26。由光伏电池12激寸的并且被弓l入至蝶针28的电输出信号包括将由测试系统26评估以确定被测i微伏电池12的部分是否如预期那样运转的电量。會,为了ifj古光伏电池12的部分的运转而被评估的电气特性的例子包括在光伏电池12的各种不同区域的开路电压(I)、在光伏电池12的多个不同区域产生的电流,以及肯^皮ifj古用以指示光伏电池12的被湖狙域中的缺陷的可能存在的樹可其4腿当的电气特性。
如图2和3所示,探针28包括多个离开探针28向夕卜扩展以与掛共给被测i^fc伏电池12的区域的一个或多个电接触相接触的测试针脚30。测试针脚30能够是诸如弹簧接触这样的樹可适当的电接触,并且*都*皮设置成与^|共给多个光伏电池12的外露的电接触14基本上同时接触,^S少相邻方爐。以这种方式设置后,支撑针脚30的探针28在形成太阳能电池模块10的光伏电池12的集合的至少一个维度的基本部分上扩展。在图2禾卩3中,探针28和相应的测试针脚30分布在基本部分上的宽度维度W中,根据一些实施例,光伏电
池12的全部集合构^:阳能电池模块10。对这样的实施例,测试针脚30會,基本上同时被与樹共给全部光伏电池12的外露接触14的区域进行电通{言。用这种方式基本上同时建立的通信把从光伏电池12的每个区域的电输出信号引入到探针28以进行如下戶脱的评估所需要的时间长度最小化。
测试针脚30被^gj^被测itt阳能电池模块10的第一维度(BP,图2中示出的实施例的宽度维度W冲基本上全部穿过形駄阳能电池模i央10的光伏电池12的集合延伸。形成光伏电池12的薄膜沿着太阳能电池模块10的第二维度(即,图2的实施例的长度维度L)纵向扩展,其中第二维度大约垂直于第一维度。因此,测试针脚30的适当数目被樹共给探针28,并且测试针脚30被设置成与沿着被测itt阳能电池模决10的宽度维度W分布的旨光伏电池12进^I信。探针28和测试针脚30會,被重新定位于^太阳能电池模±央10的长度维度L上的薄膜光伏电池12的多个不同位置32。替代地,太阳能电池模块10育,被重新定位至船着长度维度L在薄膜光伏电池12的外露的接触14上的各种位置以Kz:针脚30的期望的相对位置。而其他实施例包括调整测试针脚30的位置和太阳能电池模块10的位置。开关单元34可操作i魅禹合于测量电路36和探针28之间以把多个测试针脚30有选择性地耦合到测量电路36以把来自测试针脚30的电输出信号传输到测量电路36。测量电路36可以是ftf可育嫩使经由针脚30被弓l入到测试系统26的电输出信号的一个或个多特性定量化的电子电路。在图2的实施例中,测量电路36是测4^h光伏电池12上的开路电压的万用表,但是根据替换实施例,该万用表育嫩测量下面中的至少一个m光伏电池12的电流、太阳能电池模块10的总开路电压、以及樹可能够被与该量的期望值相比较以指示太阳能电池 模块10是否如预期那样将光能转化成电能的其他特性。测量电路36會巨够测量和分配值到被弓l入至廿齡测试针脚30的电输出信 号的特性并生成标要被传输到控制单元38的齡这种值的测量值信号。控制 单元38會g够是解析例如存储在与控制单元38进《彌信的电子存储设备中的计 算机可执行指令的基于微处理器的计算机终端。计^m可执行指令定义将由控 制单元38启动的步骤,用于至少暂时存储表示电输出信号的测量瞎性的测量值 信号,该测量值信号反过来指示光伏电池12的缺陷区域的存在和健,并如这 里所述的那样控制测试系统26的运转。控制单元38还能包括用于生成能够M^作者观察到以指示太阳能电池模 块10上的光伏电池12的一个或更多个缺陷区域的存在禾啦置的可视显示的显
示设备40。显示设备40可以是例如传统的计^mim见器、和/或打印机、绘图
仪或其他这种生成指示光伏电池12上的一个或多,陷区J^其位置的信息 的可视的、和可选地硬拷贝输出的设备。
,5]图3示出置于包括测试针脚30的探针28和一个或多个光源42之间的太 阳能电池模块10的截面图。太阳能电池模决10被iM光源42 ,的将要在测 试期间被光伏电池12转换成电输出信号的光能44照明。光源42可以是单个灯、 灯阵列、固态或有机发光设备、或樹可给供给到太阳能电池模决10的光伏电池 12的 ^合掛共均匀光强和适当的波长谱的其{皿当光源。根据替换的实施 例,光源42會巨够織弓破可变的光能44。对应于齡光伏电池12aJ2b,12c…12承 的测试针脚30被Ji^给探针28用于与^光伏电池12的暴露的接触14基本 上同时进行通信。测试针脚30被沿着宽度维度W设置以基本上,J:鹏越太 阳能电池模块10的宽度维度W。在测试期间,光能44被传至恍伏电池12上以 被转换成电能。当光伏电池12貌照明时,使测试针脚30与沿着太阳能电池模 块10的长度维度L (光伏电池12沿该维度延伸)的不同位置32处的光伏电池 12的外露接触14相接触。
,]在4顿中,测试系统26育辦丰細作组装薄膜太阳能电池模块10的过程 的一部分,以在它们被传递到最终用户之前测试有故障的太阳能电池模块10。 图4的流程图示出根据本发明实施例的测试薄膜太阳能电池模块10的测试方法 的实施例。被测试的太阳能电池模i央10包括多个相邻的沿着太阳能电池模±央 10的第一维度W分布的并且如上戶mt也沿着太阳能电池模块10的第二维度L 延伸的光伏电池12,并且电输出信号要被测武沿着太阳能电池模块10的第二 维度的变化。
1:037]在步骤IOO, m驱动器46)l^B十28和测试针脚30的位置调整至沿着 光伏电池12的长度L的初始测试^g 32并且^Z1^H十脚30和光伏电池12 的外露接触之间的,。可选地,这个在针脚30和相应的光伏电池12的外露 接触14之间的接触能基本上同时发生,以使得所有测试针脚30与暴露的^l虫 14成抛也接触,或萄1 地撤虫以使#1赋针脚30与暴露的接触14之间的接 角则,地发生。形#阳能电池模±央10的一个^多个光伏电池12的至少一部分在步骤110 M来自 一个^多个光源42的光能44照明。
在步骤120,测试系统26经由针脚30接收包括由沿着第二维度在初始测 试位置32处的至少一个光伏电池12的每一个生成并皿的电能同时被照明的 电输出信号。实现将光伏电池12发射的电能引入到测试系统26的剩余部分的 测试针脚30能够通过开关单元34柳螭择。,则试针脚30跳一次一个 她l,地或者以倒可期望的jl,并按照期望的数目f雌择。当齡测试针脚30 M开关单元34 l雌择时,弓l入至娜个测试针脚30的输出信号(或者信号的 代表)在步骤130与测量电路36进,m信,并且测fli^如输出信号的开路电压 这样的电气特性。在步骤140,须!j得的电气特性能够由舰测量电路36生成的测量值信号 表示,并且该测量值信号被传输到控制单元38。控制单元38會,在计^fL可 用的存储器中至少暂时地保存由测量值信号标的量,并舰该测量值信号进 《fi平估。测量值信号能够与预先确定的阈值作比较,该阈值将适当的测量值信 号和表示指示光伏电池12的缺陷区域的测得的电气特性的测量值信号加以区 分。
l:,该比较育,3I3ffi制单元38在幕后被内部地执行,该控制单元然后基于 该比较指出任何缺陷区域的存在。根据其他实施例,控制单元38能够将实际比 较留给操作者,作为替代在不先进行比较的情况下指出测得值信号。对这种实 施例,控制单元38能够在当前测试OT 32,并且可选地如下面参照图5的讨 论那样沿着一个或多个光伏电池12的长度L的所有测试^g 32显示测量值信 号的可视表示,以允i權作者容易确定光伏电池12的缺陷区域的存在,以及任 何这种缺陷区域的位置。在经由测试针脚30在初始位置32收到旨光伏电池12的电输出之后, 控制单元38在步骤150确定针脚30是否在沿着形成太阳能电池模决10的光伏 电池12的长度L上的所有预期的测试位置32处已经接收到电输出信号。如果 针脚30没有在沿着形^i:阳能电池模决10的光伏电池12的长度的*预期的 测试位置32处接收到电输出信号,那么在步骤160在控制单元38的控制下通 过驱动器46的操作a鄉针28禾卩太阳能电池模块10中的至少一个移动到不同的 隨32,并且重复该过程。如果,在步骤150确定的是在沿光伏电池12长度L的所有预期的测试位
14置32处齡光伏电池12的电输出己经经由测试针脚30被弓l入到测试系统26, 那么控制单元38就在步骤170指出沿着光伏电池12是否存在任何缺陷区域。 该指硫将太阳能电池模块10上的招可这种缺陷区域的j體樹共给操作者。这 种指示舰传输到控制单元38的观懂值信号的评估的结果以标在沿着每一 个光伏电池12的长度L的不同测试位置32的开路电压,在太阳能电池模块10 的 ^面上有效地"日,"光伏电池12的性能。光伏电池12的樹可缺陷区域的指示在本质上能够是图形的,诸如图5所 示的图。如上戶舰,标在沿着齡光伏电池12的长度L的針测试隨32 处的开路电压或其他电气特性的测量值信号的比较會嫩iM^制单元38执行。 图5中所示的图阐述了在沿着^f共给被测试的太阳能电池模i央10的单独的光伏 电池12的长度L的21个测说體32的开路电压。可以看出,开路电压值會嫩 被连接以在相同的图上形成线52 ft^^在测试期间期望由光伏电池12的各种 区域生成的用于光伏电池12的特定照明的最小开路电压。从M3ffi制单元38 生成的这个图形指示能够确定的是光伏电池12的对应于测试位置23的9号(9) 区域是有缺陷的,因为在那个区域生成的开路电压下降至撮小电压线56以下。 能够通过控制单元38为太阳能电池模块10的^光伏电池12产生^4虫的图形 指示,和/麟同的图形指示會^l组合用于所有的光伏电池12的繊。
图6阐述了本发明的替换的实施例。如图所示,太阳能电池模块10还包 括沿着宽度维度W分布的并且沿着长度维度L纵向地延伸的光伏电池12。多 个探针28,齡都包括多个,A13延伸的测试针脚30,齡位于相邻于太阳能电 池模块10的影卜围光伏电池12。 一个影卜围的光伏电池12是参考,或者太阳 能电池模块10的负极端子(-),且另一个影卜围的光伏电池12是太阳能电池 模±央10的正极端子(+)。太阳能电池模i央10的两个影卜围光伏电池12之间 (即,正极端子和负极端子)的开路电压是所有组合的单独光伏电池12累积的 开路电压,因为光伏电池12是被串联连接的。
,]樹共给共同探针28的^t测试针脚30育激基本上同时接触沿着太阳能 电池模±央10的长度维度L的暴露的电接触14的不同测试{體32。在髓共同 的光伏电池12的长度维度L定位的^测试位置32处被引入测试系统26的电 信号會,被基本上同时地或l,地弓l入至,试针脚30而不用移动探针28。 一 旦用于测试的探针28被初始地定位,另卩么两个影卜围的光伏电池12之间的开路电压,即太阳能电池模i央10的总开路电压,就倉嫩在沿着光伏电池12的长 度维度L的^不同测试位置32处被弓l入至鹏赋系统26而不用移动探针28。
正如前面的实施例那样,光源42會,照亮太阳能电池模±央10以使光伏 电池12生成电能做出响应。当齡探针28的测试针脚30与沿着它们各自的光 伏电池12的长度维度L的多个不同的测说體32接触时,相对的测试针脚30 的相应的对之间的开路电压或其他电气特性育,M:测量电路36被iff古。基于 测得的电气特性,控制单元38會,荆古倒可沿着太阳能电池模i央10的长度维 度L的开路电压变化。同样,诸如图5中所示的那种图形指示會,通鹏制单 元38生成,以指示沿着光伏电池12的长度L在多个不同的测试位置32处的测 得的任何开路电压或其他电气特性是否有缺陷。这种图形指示會嫩包括与例如 沿着光伏电池12的长度的{體相对的毫伏级开路电压图。还會,包括指示最小 阈值电压的诸如图5中的线56那样的附加的可视的指示,在该最小阈值电压以 下的测试区域被认为是有缺陷的。上文已经描述了说明性的实施例。对本领域技术人员显而易见的是,在 不背离本发明一般范围的前提下,上面的设备和方法可以包括变化和修改。期 望的是包括落A^发明范围中的所有这對彦改和改变。
权利要求
1、一种用于在多个共同形成薄膜太阳能电池模块的光伏电池中识别光伏电池的缺陷区域的测试系统,该测试系统包括探针,包括每个均被设置成与提供给一个或更多的多个光伏电池的不同区域的电接触基本上同时相邻放置的多个测试针脚,其中每个测试针脚接收来自一个或更多的光伏电池的不同区域的电输出;光源,在测试期间发射要被光伏电池转换成电输出的光;测量电路,测量从光伏电池的不同区域接收的电输出特性并传输指示由测量电路测量到的特性的测量值信号;以及控制单元,可操作地耦合于测量电路以接收测量值信号并至少部分地基于该测量值信号产生指示太阳能电池模块的不同区域中的至少一个是缺陷区域的可视显示,以及指示太阳能电池模块上的缺陷区域的位置。
2、 如权利要求1戶脱的测试系统,进一步包括用于图形地表示太阳能电 池模块的示意图并图形地识别太阳能电池模块上缺陷区域的位置的显示单元。
3、 如权利要求2戶腿的测试系统,其中显示单元相对于不同区域的^體 显示不同区域的电输出的图形^。
4、 如权利要求1到3之一戶腿的测试系统,其中多个测试针脚中的齡均 被设置成基本上同时方i(g于邻近樹共给共同的光伏电池的不同区域的电接触。
5、 如权利要求1到4之一戶腿的测试系统,其中多个测试针脚中的齡均 被设置成基本上同时放置于邻近提供给太阳能电池模块的不同光伏电池的区域 的电接触。
6、 如权利要求5戶腐的测试系统,进一步包節周麟针和太阳能电池模 块中的至少一个的位置的传送设备以基本上同时定位测试针脚在邻近Hf共在沿 着多个各自的光伏电池定位的多个不同区域的电接触。
7、 如权利要求1到6之一戶腿的测试系统,进一步包括与探针可操作J4I禺 合的用于将来自^H十脚的电输出有选择地传输至,量电路的开关单元。
8、 如权利要求7戶脱的测试系统,其中该开关单元每浏l,地将来自单 W十脚的电输出fl^到测量电路。
9、 如权利要求1到8之一戶腿的测i絲统,其中光源是用于在测试期间改变将要被光伏电池转换成电输出的光的强度的可变光源。
10、如权利要求1到9之一戶腿的测试系统,其中电输出信号是一个或更 多的光伏电池的単4虫的开路电压。
11 、 一种包括沿着太阳能电池模块的第一维度分布的并沿着太阳能电池模 块的第二维度延伸的多个相邻的光伏电池的被观赋的薄駄阳能电池模块的制 造方法,其中要观l賦电输出沿着太阳能电池模块的第二维度的变化,该方》跑 括照明太阳能电池模块的至少一个光伏电池;接收在沿着太阳能电池模块的第二维度的第一位置的至少一个光伏电池的 电输出;接收沿着太阳能电池模块的第二维度的第二位置的至少一个光伏电池的电 输出,其中第二位置与第一位置不同;对来自沿着第二维度的第一和第二位置的光伏电池的电输出与预先确定的 值作比较以确定来自第一禾瞎二位置的光伏电池的电输出是否至少等于预先确 定的值;如果来自第一和第二位置中的至少一个的光伏电池的电输出至少不等于预 先确定的值,那么确定沿着太阳能电池模块的第二维度的光伏电池的第一和第 二位置中的至少一个是太阳能电池模块的缺陷区域;以及相对于太阳能电池模块的另一区嫩旨出该缺陷区域的位置。
12、 如权利要求11戶,的方法,其中接收g太阳能电池模块的第二维度 的第一和第二位置的光伏电池的电输出包搖在第一位置的光伏电池的电接触和自探针延伸的多个测试针脚中的第一个调整探针和太阳能电池模块中的至少一个的位置以将探针定位在邻近沿着 第二维度的第二位置;以及在第二位置的光伏电池的电接触和自探针延伸的第一测试针脚之间^il信。
13、 如权利要求11或12所述的方法,包括在太阳能电池模块的相邻光伏电池的电接触和自探针延伸的多个测试针脚 中的第二个之间^ffi信。
14、 如权利要求11到13之一戶腿的方法,其中接收沿着太阳能电池模i央 的第二维度的第一和第二位置的光伏电池的电输出包括-将包括多个测试针脚的探针相邻于太阳能电池模±央进行定位,其中 将自探针延伸的第一测试针脚与提{共给第一{立置的光伏电池 的电接触相邻放置,以及将自探针延伸的第二测试针脚与提供给第二位置的光伏电池 的另一电接触相邻力爐;在第一测试针脚和电接角tt间^M信;以及 在第二测试针脚和另一电接角lt间^l信。
15、 一种用于识另呔阳能电池模块的故障部分的测试系统,该系统包括 探针,包括多个每个均被设置成与沿着太阳能电池模块的第一维度设置的多个相邻的光伏电池中的不同的一^行通信以接收来自多个光伏电池的每一 个的电输出的测试针脚,其中 该多个测试针脚在测试期间在第一维度被设置成基本上延伸跨越針太阳 能电池模块;光源,鄉在测试期间要被光伏电池转换成电输出的光;驱动器,调整探针和太阳能电池模块中的至少一个的位置以在沿着太阳能电池模块的第二维度的多个测试位置,探针;以及测量电路,评估在测试期间被弓(入到测试针脚的来自多个光伏电池的电输出并产生表示每个被测试的光伏电池对太阳能电池模块的总体输出的贡献的值。
16、 如权利要求15戶脱的测试系统,进一步包括用于以其中由每个测试针脚接收的电输出被传输到测量电路这样的)l,来 Jl,itt择多个测试针脚的每一个的开关单元。
17、 如权禾腰求15或16戶腿的测试系统,其中该开关单元每 鄉择#^虫 的测试针脚。
18、 如权利要求15到17之一戶腿的测试系统,其中测量电路测量被测的 ^光伏电池的开路电压。
19、 如权利要求15到18之一戶腐的测縣统,进一步包括执行将表示被 测的每个光伏电池的贡献的值与预先确定的值作比较并至少部分:ttt于该比较指示有故障的光伏电池的比较器。
20、如权利要求15到19之一戶腿的测试系统,其中测试针脚被设置成基 本上延伸離太阳能电池模块的齡宽度,并且驱动器调整沿着太阳能电池模 块的长度的探针的位置以测试掛共给太阳能电池模块的光伏电池。
21 、如权利要求20戶欣的测试系统,进一步包括执行将^^被观啲齡光 伏电池的贡献的值与预先确定的值作比较并至少部分地基于该比较指出有故障 的光伏电池,并且指出在太阳能电池機央上有故障的光伏电池的位置的比较器。
22、如权禾腰求21戶脱的测试系统,其中该比较器将有故障的光伏电池的 位置指示为电输出相对于太阳能电池模块上的位置的图形表示。
全文摘要
提供了一种用于在共同形成薄膜太阳能电池模块的多个光伏电池中识别光伏电池的缺陷区域的方法和测试系统。探针包括多个被设置成基本上同时放置邻近于提供给多个光伏电池的一个或更多的不同区域的电接触的测试针脚,并且每个测试针脚从一个或更多的光伏电池的不同区域接收电输出。光源在测试期间发射要被光伏电池转换成电输出的光。测量电路测量从光伏电池的不同区域接收的电输出特性并将指示通过测量电路测量到的特性的测量值信号进行传输。控制单元接收该测量值信号并至少部分地基于该测量值信号产生指示太阳能电池模块的不同区域中的至少一个是缺陷区域的可视显示,并且指示太阳能电池模块上的缺陷区域的位置。
文档编号G01R31/26GK101688893SQ200880012465
公开日2010年3月31日 申请日期2008年4月18日 优先权日2007年4月19日
发明者A·休格利, J·斯普林杰, M·莫尔, O·克卢思 申请人:奥尔利康贸易股份公司(特吕巴赫)
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