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电阻率与霍尔电压的测量
PV电池材料的电阻率可以采用四针探测的方式,通过加载电流源并测量电压进行测量,其中可以采用
四点共线探测技术或者范德堡方法。
在使用四点共线探测技术进行测量时,其中两个探针用于连接电流源,另两个探针用于测量光伏材料
上电压降。在已知PV材料厚度的情况下,体积电阻率(ρ)可以根据下列公式计算得到:
ρ = (π/ln2)(V/I)(tk)
其中,ρ =体积电阻率,单位是Ωcm,V=测得的电压,单位是V,I=源电流,单位是A,t=样本厚度,
单位是cm,k=校正系数,取决于探针与晶圆直径的比例以及晶圆厚度与探针间距的比例。
六、范德堡电阻率测量方法
测量PV材料电阻率的另外一种技术是范德堡方法。这种方法利用平板四周四个小触点加载电流并测量
产生的电压,待测平板可以是厚度均匀任意形状的PV材料样本。
范德堡电阻率测量方法需要测量8个电压。测量V1到 V8是围绕材料样本的四周进行的,如图7所示。
图7 耐持蓄电池价格
图7. 范德堡电阻率常用测量方法
按照下列公式可以利用上述8个测量结果计算出两个电阻率的值:
ρA = (π/ln2)(fAts)[(V1 – V2 +V3 – V4)/4I]
ρB = (π/ln2)(fBts)[(V5 – V6 +V7 – V8)/4I]
其中,ρA和 ρB分别是两个体积电阻率的值,ts =样本厚度,单位是cm,V1 – V8是测得的电压,
单位是V,I=流过光伏材料样品的电流,单位是A,fA和 fB是基于样本对称性的几何系数,它们与两
个电阻比值QA和 QB相关,如下所示:
QA = (V1 – V2)/(V3 – V4)
QB = (V5 – V6)/(V7 – V8)
当已知ρA和 ρB的值时,可以根据下列公式计算出平均电阻率(ρAVG):
ρAVG = (ρA + ρB)/2
高电阻率测量中的误差可能来源于多个方面,包括静电干扰、漏电流、温度和载流子注入。当把某个
带电的物理拿到样本附近时就会产生静电干扰。要想限度减少这些影响,应该对样本进行适当的
屏蔽以避免外部电荷。这种屏蔽可以采用导电材料制作,应该通过将屏蔽层连接到测量仪器的低电势
端进行正确的接地。电压测量中还应该使用低噪声屏蔽线缆。漏电流会影响高电阻样本的测量精度。
漏电流来源于线缆、探针和测试夹具,通过使用高质量绝缘体,限度降低湿度,启用防护式测量
,包括使用三轴线缆等方式可以尽量减少漏电流。
脉冲式I-V测量
除了直流I-V和电容测量,脉冲式I-V测量也可用于得出太阳能电池的某些参数。特别是,脉冲式I-V
测量在判断转换效率、***短载流子寿命和电池电容的影响时一直非常有用。
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词条说明
意大利FIAMM蓄电池具有以下吸液技术:FIAMM采用玻璃绵吸液技术令电解液不流动,选用多微孔,内阻低和弹性强的玻璃绵,令电池体内气体符合率>99%;安全阀:FIAMM大型电池的开阀压是6psi(41.3kpa),而中小型电池是3psi,是同类之中高,开压频率低,减少水分流失,电池体内压力经常保持于3-6psi,在此压力下气体复合效率高;聚丙烯外壳:聚丙烯的水气渗漏率比聚氯乙烯(PVC)及A
德利仕蓄电池NP38-12 NP产品系列说明德利仕蓄电池NP38-12 NP产品系列说明电池优点维护简单充电时蓄电池内部产生的氧气基本被较板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少现象,*补水,维护简单(但有必要进行定期检查总电压及外观)。持液性高电解液完全吸收于AGM隔板中,保持不流动状态,所以 正常的操作情况下,即使侧放也可使用(但不能倒置)。安全性高较端充电操作失误引起产生过多的气体,内部压力
产品特点; l 采用*特的迷宫较柱结构和多重密封技术,确保密封安全可靠。 l 采用贫液设计,氧循环复合能力优越,密封反应效率高,在使用时*测量电解液的密度。 l 特殊的耐腐蚀高锡低钙板栅合金,较板采用厚较板矩形大网格分块结构,单片较板大容量、
凤凰(Phoenix)蓄电池的技术特点:1,采用固体凝胶电解质.在同等体积下,电解质容量大,热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象.对环境温度的适应能力(高,低温)强.2,内部无游离的液体存在,无内部短路的可能.3,电解质浓度低,对较板腐蚀弱,浓度均匀,不存在酸分层的现象.4,采用无锑合金电池较板,电池自放电率较低,在20摄氏度下电池存放两年不需补充电.5,采用滑动密闭技术6,
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