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            一篇文章讓你了解Topcon電池中的的PID效應(yīng)

            來源:束蘊(yùn)儀器(上海)有限公司   2023年09月12日 16:43  

            “雙碳”目標(biāo)為我國(guó)帶來能源領(lǐng)域的巨大變革,以光伏為表示的可再生能源逐漸成為實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化與“雙碳”目標(biāo)的主力軍。在此形勢(shì)下,具有更高效率極限(28.2%~28.7%)的隧穿氧化鈍化電池(tunnel oxide passivating contacts,TOPCon)成為了研究重點(diǎn),其效率極限是較接近晶體硅太陽能電池理論極限效率(29.43%)的晶硅電池。

            TOPCon電池是一種新型鈍化接觸太陽能電池,于2013年在第28屆歐洲PVSEC光伏大會(huì)上由德國(guó)Fraunhofer-ISE研究所提出。該電池在保留了鈍化發(fā)射極及背面接觸電池的正背面鈍化減反射膜及銀柵線結(jié)構(gòu)的同時(shí)基礎(chǔ)上,還在電池背表面引入了隧穿氧化層和磷摻雜多晶硅鈍化接觸結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)如下圖所示。                                               

            TOPcon電池結(jié)構(gòu)示意圖

            TOPCon電池的PID現(xiàn)象通常是指太陽能電池組件在被施以較高電壓后,其組件輸出功率會(huì)較快衰減。在實(shí)際運(yùn)行中,為了保證太陽能電池組件滿足對(duì)負(fù)載供電的要求,往往需要把單個(gè)組件通過串聯(lián)、并聯(lián)的方式組裝成太陽能電池陣列,如下圖所示。在這種具有高壓的太陽能電池陣列中,單塊光伏組件與地面之間容易產(chǎn)生較高的電勢(shì)差。在電勢(shì)差、溫度和濕度等因素的影響下,PID現(xiàn)象會(huì)導(dǎo)致TOPcon電池組件的輸出功率降低,從而影響整個(gè)太陽能發(fā)電系統(tǒng)的性能。

            串聯(lián)太陽能電池示意圖

            TOPcon電池中常見的PID機(jī)制包括以下三種機(jī)理:

            漏電型PID(shunting-type PID, PID-s)

            PID-s與負(fù)偏壓下太陽能電池內(nèi)部的鈉離子(Na+)漂移所誘導(dǎo)的pn結(jié)漏電現(xiàn)象有關(guān)。關(guān)于Na+的起源是比較明確的,Na+主要來源于鈉鈣玻璃蓋板。根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,可觀測(cè)到晶體硅中的堆垛層錯(cuò)被Na+所污染。如下圖所示,可以看到在PID-s過程中,堆垛層錯(cuò)從SiNx/c-Si界面通過pn結(jié)延伸到硅基體中。

            晶體硅太陽能電池中的堆垛層錯(cuò)圖

            (a)亮場(chǎng)下的TEM照片,表示單個(gè)PID-s的堆垛層錯(cuò),插圖表示c-Si中堆垛層錯(cuò)下部Na元素的EDX圖像

            (b) ~ (d)STEM模式下SiNx/c-Si界面處Na、O、N元素的EDX圖像

            極化型PID(polarization-type PID,PID-p) 

            發(fā)生PID-p現(xiàn)象時(shí),太陽能電池的電學(xué)性能上主要表現(xiàn)為短路電流密度(Jsc)和開路電壓(Voc)的衰減。目前大多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為PID-p是太陽能電池減反射層和鈍化層中電荷積累導(dǎo)致了極化效應(yīng)破壞了晶體硅表面鈍化。

            PID-p效應(yīng)的原理圖

            腐蝕型PID(corrosion-type PID, PID-c)

            PID-c主要是由介電層、透明導(dǎo)電氧化物薄膜或金屬接觸的電化學(xué)反應(yīng)而造成的腐蝕效應(yīng)。根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,PID-c損傷可由掃描電子顯微鏡觀測(cè)到。在高電壓下材料表面顯示出直徑約為2 μm的圓形損傷,圓形缺陷穿透后表面,如下所示。高分辨率二次電子(SE)圖像(圖b)揭示了表面的粗糙度。

            (a) 在背面施加高壓應(yīng)力24小時(shí)、85℃后觀察孔洞。(b) 放大的頂視圖圖像,展示了鈍化層中此類孔的微孔內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

            Fraunhofer CSP(弗勞恩霍夫硅光伏CSP中心)和Freiberg公司共同研究開發(fā)了一種測(cè)試來測(cè)量電池和模塊化組件對(duì)PID敏感性的儀器(PIDcon bifacial)。Fraunhofer CSP的科學(xué)家們現(xiàn)在使用這種測(cè)試儀器來驗(yàn)證多樣化的材料對(duì)PID敏感性,并能分別檢驗(yàn)出太陽能TOPCon電池中的上述三種PID機(jī)制。

            ◇  符合IEC 62804-TS標(biāo)準(zhǔn)方法

            ◇  易于使用的臺(tái)式設(shè)備

            ◇  夠測(cè)量c-Si太陽能電池和微型模塊

            ◇  無需氣候室

            ◇  不需要電池層壓

            ◇  測(cè)量速度:4小時(shí)(一般)

            ◇  可測(cè)量參數(shù):分流電阻、功率損失、電導(dǎo)率、泄漏電流、濕度和溫度

            ◇  可用于檢測(cè)不同類型太陽能電池:TOPCon, HJT, PERC, AL-BSF, PERC+, 雙面PERC, PERT, PERL 和IBC

            ◇  基于IP的系統(tǒng)允許在世界任何地方進(jìn)行遠(yuǎn)程操作和技術(shù)支持

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