广州3A模拟太阳光项目

时间:2023年04月24日 来源:

太阳光模拟器的应用:光学系统:可以对光线进行聚焦、分散、滤波等处理,以达到所需的光强和光谱分布。常见的光学元件包括反射镜、透镜、滤光片等。控制系统:可以控制光源的开关、光强、光照时间等参数,以便进行不同条件下的测试和评估。控制系统通常采用电脑或者专门控制器等设备进行控制。应用领域:应用非常广,包括材料的光老化测试、太阳能电池的性能测试、建筑材料的光学性能测试等。在这些应用领域中,太阳光模拟器可以帮助研究人员了解材料、器件、产品在太阳光照射下的性能表现,以便进行材料选型、产品设计等工作。由于太阳光谱的复杂性和实验条件的多变性,该模拟器的研发和应用也是一个复杂的领域,需要专业的知识和技术支持。阳光模拟光源发出的射线需要均匀,以能够很好的模拟真实阳光。广州3A模拟太阳光项目

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太阳光模拟器的性能好坏该如何判断?(1)辐照时间不稳定性:辐照稳定性是标准的第三项性能参数指标,它要求模拟器的输出光束长时间保持稳定的照度以确保太阳能电池效率测定的性。对于辐照不稳定性,还细分为长期不稳定性(LTI)和短期不稳定性(STI),分别对应整个IV测试过程中辐照度的变化和取点过程中辐照度的变化。(2)辐照空间不均匀性:在测试区域的辐照度应达到一定的均匀度要求。计算方法为:不均匀度=(大辐照度-小辐照度)/(大辐照度+小辐照度)×100%。光照均匀性是难达到和保持的一项指标,工作面积上的强光点会导致被测电池效率产生严重误差,并导致电池分级错误。均匀度太阳光模拟器就能将这种强光点对产品的影响降到低,其空间均匀性严格控制于≤2%。广州模拟太阳光太阳模拟器可以模拟太阳光照射。

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太阳模拟器使用距离说明:太阳模拟器一般包含光源、供电及控制电路、计算机等组成部分,基本原理是利用人工光源模拟太阳光辐射,以克服太阳光辐射受时间和气候影响。1、脉冲式单灯或多灯太阳光模拟器在暗室中运行,光源与光伏器件的距离通常为数米。使用挡板来抑制墙壁的内部反射。2、脉冲式太阳光模拟器在封闭空间内运行,光源与光伏器件的距离通常小于一米。漫射器和反射器可用于实现辐照度空间均匀性。3、稳态单灯或多灯太阳光模拟器在暗室中运行,光源与光伏器件之间的距离通常为数米。4、基于LED的多灯太阳光模拟器在光源和光伏器件之间的距离通常小于一米时运行。

太阳光模拟器技术特点:1、恒定光强,在测试区间保证光强恒定,确保测试数据真实可靠,闪灯脉宽0~100 ms连续可调,适应不同的电池片测量。2、数字化控制保证测试精度;硬件参数可编程控制,简化设备调试和维护。3、采用2M×4路高速同步采集卡,更多还原测试曲线细节,准确反映被测电池片的实际工作情况。采用红外测温,真实反映电池片的温度变化,并自动完成温度补偿。4、自动控制,在整个测试区间实时侦测电池片和主要单元电路的工作状态,并提供软/硬件保护,保证设备的可靠运行。5、仿照人造光,类似于阳光。 通过应用这种人为的光光伏电池和其他样品,材料评价太阳能电池和其它样本是来之不易的。太阳光模拟器主要由光学积分镜、椭球形反 射器、快门、滤光片、准直透镜、灯源等部件组成。

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根据太阳模拟器光源的脉冲特性和产生光的方式可以将太阳模拟器分为稳态模拟器、单脉冲模拟器、多次闪光模拟器。稳态模拟器使用一个稳态光源作为太阳模拟器的光源,在做IV曲线时,它无需快速的测量与信号采集,主要用于研究所及研发、认证实验室。单脉冲模拟器是通过一个持续时间为毫秒量级的亚稳态光脉冲完成IV曲线的,因此它对测试的速度要求很高,但这样有一个好处就是它无需专门的冷却装置,并且测试的速度很快。多次闪光模拟器通过多次的闪光测量完成一个IV曲线上信号的采集,由于每次闪光的光强可能不同,因此测试的重复性不是很高。对于大规模的工业生产来说,各电池组件生产线上使用多的还是单脉冲太阳模拟器。光源是太阳模拟器中重要的部件,它直接影响到太阳模拟器的光谱,输出功率,以及使用的耐久性。上海实验用模拟太阳光工程厂家

太阳模拟器具有低碳环保、性能稳定、价格低廉等优点。广州3A模拟太阳光项目

太阳光模拟器电源的设计相对较为简单,主要是恒流和恒压以及调光控制,稳态电源可以作为模块使用。需要注意的是,太阳模拟器的供电电源是大功率器件,光源的点燃瞬间一般需要大的启动电压,而气体被击穿后瞬间产生大电流,这是会在空间中产生的电磁波,因此需要做好EMC方面的防护,以免烧坏其他器件。另外当使用多灯照明时,需要考虑相互之间输出的功率匹配,因此一般会有一个输出反馈控制的回路。太阳电池对不同波长的光具有不同的响应,就是说辐照度相同而光谱成分不同的光照射到同一太阳电池上,其效果是不同的,太阳光是各种波长的复合光,它所含的光谱成分组成光谱分布曲线,而且其光谱分布也随地点、时间及其它条件的差异而不同,在大气层外情况很单纯,太阳光谱几乎相当于6000K的黑体辐射光谱,称为AMO光谱。在地面上,由于太阳光透过大气层后被吸收掉一部分,这种吸收和大气层的厚度及组成有关,因此是选择性吸收,结果导致非常复杂的光谱分布。广州3A模拟太阳光项目

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