2.电解盐水腐蚀法
(1)取一只容量合适的耐腐蚀容器,加入一汤匙和适量的水,以能够完全淹没需腐蚀的敷铜板为准。
(2)在敷铜板上的铜箔部分任意处焊上一截20cm左右长度的焊锡丝作为电解的正电极引线(因为铜导线作电极引线会被腐蚀掉)。如果敷铜板上的铜箔被线路分割为若干部分,则应从每个铜箔部分焊出一条焊锡丝,再将这些焊锡丝连接在一起作为正电极引线。
(3)取一2cm×3cm左右的铜片作为电解的负极板,并焊上一截导线作为负电极引线。
(4)将敷铜板和负极板放入盐水中,注意敷铜板和负极板不能相碰。正、负电极引线接至可调直流电源,如下图所示。从低到高逐渐调高电源电压,当负极板上有水泡产生,敷铜板铜箔部分有黄绿色絮状物(氧化铜)产生,表示电解腐蚀已经开始。
(5)电解腐蚀完毕,及时取出敷铜板并冲洗干净即可。
测试流程制定
如前文所述,单次测量光伏组件IV特性曲线,需同时测量其工作条件下的太阳辐照度,组件温度及环境温度。参照IEC 60904-1中相关内容,制定了光伏组件户外测试流程,步骤如下:
1)同步测量环境中太阳辐照度,组件温度及环境气温,并记录数据;
2)测量光伏组件开路电压VOC及短路电流ISC,计算近似大功率点处电压Vapp =0.8VOC,计算恒压模式下测量点数NCV;
3)计算电压变化步长ΔV =Vapp/NCV,设置可编程电子负载为恒压工作模式,以步长ΔV 依次测量IV特性曲线上各点;
4)当NCV个点测量完成,此时光伏组件工作电压为Vapp ,测量相应的工作电流Iapp ,由Iapp 计算恒流模式下测量点数NCC;
5)计算电流变化步长ΔI=Iapp/NCC,设置可编程电子负载为恒流工作模式,以步长ΔI 从当前工作点继续扫描IV特性曲线,直至剩余点测量完成;
在IV特性曲线接近短路电流部分,由于组件工作电流变化较小,采用固定步长的恒流工作模式电子负载难以将该段曲线完整扫描,出现了前文中所述的测量点稀少问题。相应地,图5表明,采用恒压工作模式电子负载扫描IV特性曲线,回收测试不良电池片硅片回收收购,在接近开路电压处,同样出现测量点明显减少的现象。若采用上文所提出的测试流程,通过自动切换工作模式的可编程电子负载扫描IV 特性曲线,可以更完整地测量整条曲线。如图6所示,所测曲线上256个点排列紧密,数据无需平滑处理。同时,在其大功率点附近,被测点分布更密集,保证了更地对光伏组件大功率值测量。
所研制的户外光伏组件测试平台,其灵活的编程性,有效地实现对光伏组件户外IV特性曲线而完整的测量,通过分析测量数据,可对光伏组件在特定环境中的性能予以评估。对光伏系统设计人员而言,通过分析不同组件在特定户外环境中的输出能力,可更好地选择适于该环境下工作的光伏组件,使光伏系统的输出效能达到优。为光伏组件生产商也提供了产品测试依据。
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