Фотоэлектрическая промышленность – применение датчиков для аккумуляторов

Фотоэлектричество, являясь экологически чистым возобновляемым источником энергии, играет важную роль в будущей энергетической структуре. С точки зрения производственной цепочки, производство фотоэлектрического оборудования можно разделить на следующие этапы: производство кремниевых пластин (upstream), производство аккумуляторных пластин (midstream) и производство модулей (downstream). На каждом этапе производства используется различное технологическое оборудование. Постоянное совершенствование производственных технологий повышает требования к точности производственных процессов и связанного с ними оборудования. На каждом этапе производственного процесса применение средств автоматизации в процессе производства фотоэлектрических компонентов играет ключевую роль в объединении прошлого и будущего, повышении эффективности и снижении затрат.

Производственный процесс фотоэлектрической промышленности

1

Аккумуляторы играют ключевую роль во всем производственном процессе фотоэлектрической промышленности. Каждый квадратный корпус аккумулятора состоит из корпуса и крышки, которая является ключевым компонентом, обеспечивающим безопасность литиевого аккумулятора. Корпус герметично соединен с корпусом аккумуляторного элемента, обеспечивая выход внутренней энергии и гарантируя безопасность аккумуляторного элемента, к которому предъявляются строгие требования к герметизации компонентов, давлению предохранительного клапана, электрическим характеристикам, размеру и внешнему виду.

Как сенсорная система автоматизированного оборудования,датчикДатчик отличается высокой точностью измерения, гибкостью установки и быстрым откликом. Как выбрать подходящий датчик в соответствии с конкретными условиями эксплуатации, чтобы добиться снижения затрат, повышения эффективности и стабильной работы? Производственный процесс характеризуется различными условиями эксплуатации, разной освещенностью, разными производственными ритмами и разными цветами кремниевых пластин, например, кремний после алмазной резки, серый кремний и синий кремний после нанесения бархатного покрытия и т. д. К обоим предъявляются строгие требования. Датчик Lanbao может стать продуманным решением для автоматической сборки и контроля производства защитных пластин аккумуляторных батарей.

План проекта

2

Солнечный элемент - технологический процесс

3

Пассивированный эмиттер с тыльным контактом, а именно технология пассивации эмиттера и пассивации тыльной стороны аккумулятора. Обычно в традиционных аккумуляторах на тыльную сторону наносится пленка из оксида алюминия и нитрида кремния, которая затем вскрывается лазером. В настоящее время эффективность преобразования энергии в PERC-элементах близка к теоретическому пределу в 24%.

Датчики Lanbao представлены в широком ассортименте и широко используются в различных технологических сегментах производства PERC-аккумуляторов. Датчики Lanbao не только обеспечивают стабильное и точное позиционирование и обнаружение точек, но и отвечают требованиям высокоскоростного производства, повышая эффективность и снижая затраты на производство фотоэлектрических систем.

Важное оборудование, используемое в производстве

5

Сенсорные применения клеточных машин

Рабочее положение Приложение Продукт
Печь для полимеризации, ILD Место обнаружения металлического транспортного средства Индуктивный датчик-Серия, стойкая к высоким температурам
Оборудование для производства аккумуляторов Обнаружение места расположения кремниевой пластины, держателя пластины, железнодорожного судна и графитовой лодки Фотоэлектрический датчикPSE-серия поляризованного отражения
(Трафаретная печать, рельсовая нить и т.д.)    
Универсальная станция - Модуль движения Место происхождения Фотоэлектрический датчик-Серия слотов PU05M/PU05S

Сенсорные применения клеточных машин

22
Рабочее положение Приложение Продукт
Оборудование для уборки Определение уровня трубопровода Емкостный датчик-Серия CR18
Линия пути Обнаружение наличия и точечное обнаружение кремниевой пластины; Обнаружение наличия носителя пластины Емкостный датчик-Серия CE05, серия CE34, Фотоэлектрический датчик-серия ПСВ(конвергентное отражение), серия PSV (подавление фона)
Гусеничная трансмиссия Определение местоположения держателя пластины и кварцевой лодочки

Емкостный датчик-Серия CR18,

фотоэлектрический датчик-Серия PST(подавление фона/сквозное отражение луча), серия PSE (сквозное отражение луча)

Присоска, полировка снизу, механизм подъема Обнаружение наличия кремниевых чипов

Фотоэлектрический датчик-серия ПСВ(сходящееся отражение), серия PSV (подавление фона),

Емкостный датчик-Серия CR18

Оборудование для производства аккумуляторов Обнаружение наличия носителя пластины и кремниевых кристаллов/Обнаружение положения кварца Фотоэлектрический датчик-Серия PSE(подавление фона)

Умное зондирование, выбор Lanbao

Модель продукта Изображение продукта Характеристика продукта Сценарий применения Отображение приложения
Ультратонкий фотоэлектрический датчик серии PSV-SR/YR  25 1. Подавление фона и конвергентное отражение обычно используются в фотоэлектрической промышленности;
2. Быстрый отклик для обнаружения небольших объектов, движущихся с высокой скоростью.
3. Отдельный двухцветный индикатор, обозначение источника красного света легко эксплуатировать и настраивать;
4 Ультратонкий размер для установки в узких и маленьких пространствах.
В процессе производства батареи/кремниевой пластины необходимо пройти большое количество передач, прежде чем она поступит на следующий процесс; в процессе передачи необходимо проверить, находится ли кремниевая пластина/батарея под конвейерной лентой/дорожкой/присоской на своем месте. 31
Микрофотоэлектрический датчик серии PST-YC  26 1. Монтаж через сквозное отверстие М3 с небольшим размером, простота установки и использования;
2. С ярким светодиодным индикатором состояния, видимым на 360°;
3. Хорошая устойчивость к световым помехам для достижения высокой стабильности продукта;
4. Малое пятно для стабильного обнаружения мелких объектов;
5. Хорошее подавление фона и цветовая чувствительность, может стабильно обнаруживать черные объекты.
В процессе производства кремниевых пластин/аккумуляторных пластин необходимо обнаружить держатель пластины на линии передачи данных. Для обеспечения стабильного обнаружения держателя пластины в нижней части может быть установлен датчик подавления фонового излучения PST. Одновременно датчик устанавливается сбоку кварцевой лодочки.  32
Емкостный датчик - плоская серия CE05  27 1. 5 мм плоская форма
2. Проектирование монтажных отверстий для винтов и кабельных стяжек
3. Опционально: 5 мм нерегулируемая и 6 мм регулируемая дистанция обнаружения
4. Широко используется в кремнии, аккумуляторах, печатных платах и ​​других областях.
Эта серия датчиков в основном используется для определения наличия или отсутствия кремниевых пластин/аккумуляторов при производстве кремниевых пластин и аккумуляторных пластин и в основном устанавливается под рельсами и т. д. 33 
Фотоэлектрический датчик-PSE-P поляризованное отражение  28 1 Универсальная оболочка, легко заменяемая
2 Видимое световое пятно, простота установки и отладки
3. Настройка чувствительности одной кнопкой, точная и быстрая настройка.
4 Может обнаруживать яркие объекты и частично прозрачные объекты
5 НО/НЗ можно настроить проводами, легко настроить
Серия в основном устанавливается под линией рельса, может обнаруживать кремниевую пластину и держатель пластины на линии рельса, а также может устанавливаться по обе стороны кварцевой лодочки и графитовой лодочки для обнаружения положения.  35
Фотоэлектрический датчик серии PSE-T с сквозным лучом  29 1 Универсальная оболочка, легко заменяемая
2 Видимое световое пятно, простота установки и отладки
3. Настройка чувствительности одной кнопкой, точная и быстрая настройка.
4 NO/NC можно настроить с помощью проводов, легко настроить
Серия в основном устанавливается по обеим сторонам линии пути для определения положения держателя пластины на линии пути, а также может быть установлена ​​по обоим концам линии хранения коробок с материалами для определения наличия кремния/батареи в коробках с материалами.  36

Время публикации: 19 июля 2023 г.