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요약문
Summary
표목차
그림목차
목차
제1장 태양전지 제조 단위공정 개발 9
제1절 레이저 식각공정 개선 9
제2절 모듈 조립공정[원문불량;p.12] 14
제2장 PECVD 시스템 반응실 구조 개발 21
제1절 반응실 구조 설계 21
제2절 비정질실리콘 박막 및 태양전지 제작 29
제3장 전력용 모듈 개발 37
제1절 전력용 모듈의 설계 37
제2절 시제품 제작 41
제4장 결론 53
부록(제목없음) 55
부록 1. Tandem cell 기초연구 55
목차 57
I. 서론 59
II. 이론 63
II-1. 미세결정질 실리콘 박막의 구조 63
II-2. 미세결정질의 전위장벽 형성과 전하전송 메카니즘 63
II-3. 미세결정질 성장시 수소원자들의 역활에 대한 모델 65
1.Surface etching model 65
2.Surface coverage model 66
III. 실험 방법 69
IV. 결과 및 논의 73
IV-1. Cl이 함유된 비정질 실리콘 박막의 특성 73
IV-2. N-type μ c-Si(:Cl)박막의 특성[원문불량;p.88~89] 86
V.결론 103
참고 문헌 105
부록 2. 비정질실리콘 태양전지모듈 성능평가 109
목차 111
1. 서론 117
2. 태양전지 모듈의 신뢰성 시험 119
2.1. 신뢰 성의 일반적 인 개념 1,2,3,4,5) 119
2.2. 태양전지 모듈의 신뢰성 120
2.3. 신뢰성 시험과 결과의 해석 4,5,6,7) 122
2.4. 신뢰도와 관련되는 인수의 수학적 정의 3,4,5,8) 125
2.4.1. 누적 분포 함수(cumulative distribution function) 125
2.4.2. 신뢰도 함수(reliability function) 126
2.4.3. 확률 밀도 함수(probability density function) 126
2.4.4. 고장율(failure rate) 127
2.4.5. 평균 고장 주기(mean time between failures ; MTBF:) 128
2.5. 신뢰도와 관련된 분포 함수 3,4,5,6,8) 128
2.6. 응력 가중 시험 기법(accelerated stress testing) 4,5,6,10,19) 130
2.6.1. 온도에 의한 촉진과 활성화 에너지 131
2.6.2. 전압과 전류에 의한 촉진 138
2.6.3. 습도와 온도에 의한 촉진 139
2.7. 신뢰성 시험 기법 4,5,6,7,9,10,11,12,13) 139
2.7.1. 고온 저장 시험(high temperature storage) 139
2.7.2. 저온 저장 시험(low temperature storage) 140
2.7.3. 열 충격 시험(thermal shock) 141
2.7.4. 고온 전압 인가 시험(temperature and voltage) 142
2.7.5. 고온 전압 인가·가습 시험(temperature, voltage and humidity) 143
2.7.6. 고온 전류 인가 시험(temperature and current) 144
2.7.7. α -선 조사 시험(α-particles) 144
3. 태양전지 모듈의 신뢰성 시험 방법과 조건 145
3.1. 일반적인 신뢰성 시험의 절차 : 결정질 규소 태양전지 모듈의 신뢰성 시험 6,7,9,11,12,13,14,15 145
3.2. 박막 태양전지 모듈의 신뢰성 시험 6,9,10,13,15,16,17,18,19) 150
3.3. 태양전지 모듈의 신뢰성 시험 기법 4,5,6,7,9,10,11,13,15,16,17,18,19) 153
3.3.1. 외관 검사(visual inspection) 154
3.3.2. 표준 측정 조건에서의 출력 특성 시험 155
3.3.3. 절연 시험(insulation test) 156
3.3.4. 외기 노출 시험(outdoor exposure test) 157
3.3.5. 열점 내성 시험(hot-spot endurance test) 157
3.3.6. 자외선 노출 시험(UV exposure) 161
3.3.7. 열 충격 시험(thermal cycling test) 161
3.3.8. 가습·동결 시험(humidity-freeze test) 163
3.3.9. 내습 시험(damp-heat test) 165
3.3.10. 단자 강도 시험(robustness of termination test) 166
3.3.11. 비틀림 시험(twist test) 166
3.3.12. 기계적 부하 시험(mechanical load test) 167
3.3.13. 기계적 충격 시험(hail test) 167
3.3.14. 광열화 시험(light soaking test) 169
3.3.15. 열화 회복 시험(annealing test) 170
3.3.16. 습윤 절연 시험(wet insulation test) 170
4. 비정질 규소 태양전지 모듈의 신뢰성 시험 173
4.1.1차 시제 모듈에 대한 신뢰성 시험 173
4.1.1. 전기적 출력 특성[원문불량;p.166] 173
4.1.2. 절연 시험 177
4.1.3. 자외선 노출 시험 177
4.1.4. 외기 노출 시험 178
4.1.5. 습윤 절연 시험 179
4.1.6. 열 충격 시험[원문불량;174] 180
4.1.7. 가습·동결 시험[원문불량;p.174] 182
4.2. 2차 시제 모듈에 대한 신뢰성 시험 184
4.2.1. 전기적 출력 특성 시험 184
4.2.2. 열 충격 시험 및 가습·동결 시험 185
참고 문헌 187
부록 189
(표 2-1) 신뢰성 시험에서의 촉진율과 수명 40년에 해당하는 시간 5) 134
(표 2-2) 온도와 반응 속도의 관계 6) 135
(표 3-1) 태양전지 모듈의 신뢰성 시험 기법과 시험 수준 15) 149
(표 4-1-1) 1차 시제 모듈의 전류-전압 특성(25℃) 175
(표 4-1-2) 1차 시제 모듈의 전류-전압 특성(45℃) 175
(표 4-2-1) 측정 일시에 따른 전류-전압 특성의 편차(25℃) 176
(표 4-2-2) 측정 일시에 따른 전류-전압 특성의 편차(45℃) 176
(표 4-3) 절연 시험 177
(표 4-4-1) 자외선 조사 시험 178
(표 4-4-2) 자외선 조사 시험 전과 후의 전류-전압 특성 178
(표 4-5-1) 외기 노출 시험 179
(표 4-5-2) 외기 노출 시험 전과 후의 전류-전압 특성 179
(표 4-6) 습윤 절연 시험 180
(표 4-7-1) 열 충격 시험에서의 출력 특성 변화(25℃) 181
(표 4-7-2) 열 충격 시험에서의 출력 특성 변화(45℃) 181
(표 4-8-1) 가습·동결 시험에서의 출력 특성 변화(25℃) 183
(표 4-8-2) 가습·동결 시험에서의 출력 특성 변화(45℃) 183
(표 4-9-1) 2차 시제 모듈의 전기적 출력 특성 185
(표 4-9-2) 열 충격 및 가습·동결 충격으로 인한 모듈 출력 특성의 변화(25℃) 186
(표 4-9-3) 열 충격 및 가습·동결 충격으로 인한 모듈 출력 특성의 변화(45℃) 186
[그림 2-1] 욕조 곡선(bath-tub curve) 1) 120
[그림 2-2] 노후화 현상 1) 121
[그림 2-3] 시간의 경과에 따른 특성 인수의 변화와 온도의 관계 5) 132
[그림 2-4] Arrhenius 법칙의 도시 5) 134
[그림 2-5] Ea(이미지참조), 시험 온도 및 수명(1/R)의 관계 6) 136
[그림 3-1] IEC의 결정질 규소 태양전지 모듈 신뢰성 시험 체계 15) 148
[그림 3-2] EC의 박막 태양전지 모듈 신뢰성 시험 체계 16) 152
[그림 3-3] 열점 현상의 영향 15) 160
[그림 3-4] 열 충격 시험의 순환 주기 15) 162
[그림 3-5] 가습·동결 시험의 조건 15) 164
[그림 3-6] 기계적 충격 시험 장치 15) 168
[그림 3-7] 얼음공 충돌점 15) 169
[그림 4-1] 1차 시제 비정질 규소 태양전지 모듈[원문불량;p.166] 174
[그림 4-2] 2차 시제 비정질 규소 태양전지 모듈[원문불량;p.166] 174
[그림 4-3] 열 충격 시험에서 발생한 a-Si 박막의 박리 현상[원문불량;p.174] 182
[그림 4-4] 2차 시제 모듈의 내·외부 결선 184
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원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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