锂电池知识

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读码器系统用于太阳能电池制造的实现

2021-04-26 ryder

大阳能光电利用是近些年来发展最快,最具生机的研究范畴。制作太阳能电池紧要是以半导体材料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电于转换反应,依据所用材料的不同,太阳能电池可分为:1、硅太阳能电池;2、以无机盐如砷化镓III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化合物为材料的电池;3、功能高分子材料制备的大阳能电池;4、纳米晶太阳能电池等。


目前常用的太阳能电池技术有单晶硅太阳能电池及多晶硅薄膜太阳能电池。加工工艺:单晶硅太阳能电池是将多块太阳能电池连接到一起。薄膜太阳能电池是将玻璃基板涂覆上一层薄膜并用激光切割为独立的单元,再将这些单元组成一个太阳能光电模组。无论哪种工艺,每个单体的质量都会影响到太阳能模组整体的性能。


在加工的每个步骤,各单独的电池或单元的性能都将被测定,该信息要关联到成品的模组上。每个模组惟有在接近解决完成时才能被评估是不是能达到工艺要求。


在组装太阳能电池成品时,惟有通过精确的数据采集,才能保证对组件源头及组成成分数据的准确识别。


对先进的加工系统,使用机器可识别的标记追踪产品及部件是一项紧要的需求。唯一的编码系统确保各部件的每项加工步骤及原料的使用都有序可控。加工过程或原料使用的任何改变都能容易的被识别。笔直打码方式(DpM)保证了整个的加工过程中能对产品执行有效的质量控制及追踪。


在太阳能模组加工过程中,二维码由于其能存储更大的数据量被广泛的使用。使用激光打标方式将二维码打到玻璃表面,通过读取二维码信息实现对太阳能模组的追踪。由于码和基材之间很低的比较度,对玻璃表面笔直打码的读取都是一项挑战性任务。


MV440灵活的光源及镜头选择及强大的解码能力使其成为太阳能加工范畴读码的理想选择。


固定式读码器MV440供应了高度灵活的笔直打码(DpM)读取能力,能在不同的环境下读取一维/二维码及字符。由于其丰富的通讯连接方式,可以方便的集成到现有的或新设计的自动化系统中。


SIMATICMV4401D/2D固定编码读取系统凭借其在各种通讯方式和连接方式中极高的读取安全性而得到人们的认可。亮点是在工业使用的恶劣环境下可读取数据矩阵代码,例如DpM(directpartmarking)。借助OCR许可证"文本特点"也可进行文本识别。MV440凭借其灵活的照明选项和紧凑的结构适合于多种工业使用,例如在汽车、包装、制药、烟草、化妆品和电气工业,以及食品和饮料行业中的使用。


SIMATICMV440在太阳能加工中的典型使用


模组加工


质量追溯


批次识别


现场安装


识别及追踪


紧要特点


Ip67高防护等级,紧凑坚固的外型


多种可选参数


–辨别率640x480,752x480或1024x768像素


–可选"校验"功能


–可连接外部光源


高读取速度


–特殊的解码算法"ID-Genius"(对低比较度的DpM笔直打码有高读取率)


–最高每秒80次读操作


–最多可存储14个示教码类型


–多码同时读取功能(同一视场内最多可同时解50个码)


通讯接口


–可笔直连接pROFINET


–以太网,RS232,可编程数字输入/输出接口


–pROFIBUSDp(通过ASM系列通讯模块)


–在同一个通讯模块上可以同时连接MV420,MV440及RFID读取器


自动触发


–可无需外部触发自动记录图像


基于网页的用户界面


–可通过安装有IE程序及JAVA插件的可编程设备及电脑方便的调试及运行(无需其他特殊软件)


–丰富的控制及监控功能


–可在SIMATICWinCCflexible/WinCC上定制用户界面


–灵活的诊断及记录功能


太阳能电池的制作工艺不断向前发展,保证了电池的效率不断提高,成本下降,随着对材料、器件物理、光学特性认识的加深,导致电池的结构更趋合理,试验室水平和工业化大加工的距离不断缩小。丝网印刷和埋栅工艺为高效、低成本电池发挥了紧要用途,高效Mc-Si电池包件已大量进入市场。

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