水银温度计测量时间ISC时,若IG不为零,如何根据IG的正负号确定增减R阻值,

测量Isc时,若Ig不为零,如何根据Ig的正负号,确定增减R阻值,如Ig为负是加大R还是减
当两种不同类型的半导体结合形成PN结时,由于分界层(pn结)两边存在着载流子浓度的突变,必将导致电子从N区向P区和空穴从P区向N区扩散运动,扩散结果将在PN结附...
不能一概而论,加速度的正负与速度方向无关!!以上几楼都犯错误了.
首先,速度和加速度都是矢量,有方向有大小.但是大小都是正数,没有负数.加负号,表示的是方向!...
第一个字符小于8为正,大于等于8(即8到F)为负!
正号用数学表示“+”;负号用数学表示“-”。建筑楼层正负楼用数学表示:地上的楼层为1,2,3,地下的楼层为-1,-2,-3,
首先用心整理的东西确实很实用,但是现在确实是个读图时代,你再写的怎么好吃好玩不及一张图片的表达力和吸引力来的强大呀。目测要么是抓住了80的小尾巴要么...
答: 找到了。可以吗
该问题的关键在于:当b下滑时a由静止开始向右移动,这时b相对地面的速度就是两个分速度的合成,不再是沿弧的切向,所以弧面对b的支持力与b下滑的速度不垂直...
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这个不是我熟悉的地区2、短路电流ISC的测量;测量线路图如图6所示;在某一光强ID下,改变可调电阻R2,使流过检流计;I?;I0r0;,(4);R2;图6测量短路电流ISC线路图;测量不同红光光强下,短路电流ISC与光强ID的关;表2ISC~ID数据;3、太阳能电池特征电阻;按下式(5)求出太阳能电池的特征电阻RCH,并绘;RCH?;VOC;,(5)ISC;4、流过负载电流IL
2、短路电流ISC的测量
测量线路图如图6所示。将功能切换开关打到ISC档 (注:在开启“DC 0-1V电源”前请先确认I0旋钮旋转到最小处,以防在瞬间接通时US处于较大值,损坏太阳能电池);调节DC 0-1V电源US输出,使微安表读数I0为10.00-18.00?A(建议取10.00?A)。
在某一光强ID下,改变可调电阻R2,使流过检流计(G)的电流IG为零。此时AB两点之间和AC两点之间的电压应相等,即VAB?VAC。因而IR2?I0r0,即短路电流
图6 测量短路电流ISC线路图
测量不同红光光强下,短路电流ISC与光强ID的关系,将数据记入表2,并绘制ISC~ID曲线,说明其关系。
表2 ISC~ID数据
3、太阳能电池特征电阻
按下式(5)求出太阳能电池的特征电阻RCH,并绘制RCH~ID曲线(自拟表格),说明其关系。
4、流过负载电流IL与负载两端电压VL关系测量
选择红光光源进行实验。
测量线路如图7所示。R为实验仪上标示的IL取样电阻,为10 kΩ;rL为电功能切换开关打到IL档 。
太阳能电池在恒定光照下(取ID约为1000),测量在不同负载电阻RL时流过的电流IL与输出电压VL=ILrL?R?,将数据记入表3,并绘制IL~VL曲线 。
图7 负载特性测量线路图
图8 光电流与负载电阻两端电压关系曲线
计算不同负载电阻下输出功率P,即P=VLIL,并绘出P~RL曲线 ,说明其
关系,确定Pm时的RLB 及填充因子FF? 。
表3 IL、VL与P数据
5、测试硅电池对红、绿和蓝色光源的光谱响应
实验中光源为红、绿、蓝三种颜色的二极管,通过调节流过发光二极管的电流Id可以改变LED的输出功率,从而改变照射在电池上的光谱辐射度。通过FZ-A型辐照计测试LED的辐射度。
当发光二极管的电流Id改变时,ISC也随之变化,图9为ISC与Id之间的关系曲线。由图9可知,太阳能电池的短路电流均随着红、绿、蓝LED驱动电流的增加近似线性增大,这是因为LED驱动电流增大时,LED发光功率线性增大,照射在太阳能电池上的光子通量也线性增大,太阳能电池产生的光生载流子也线性增加,因此短路电流近似线性增大。图9中对三条实验数据曲线进行线性函数拟合,显然三条拟合直线的斜率不同,为了分析此原因,又测试了红、绿、蓝LED驱动电流Id与相应辐射度Φ之间的关系曲线,如图10所示。由图10可知,Id相同时,蓝色LED的辐射度最大,并随Id增大变化最快,而绿色LED的辐射度最小,且变化最慢,这主要是由LED的发光效率不同而引起的。
图10 LED光源辐射度与LED驱动电流关系图
图9 短路电流ISC与LED驱动电流Id关系图
测出红、绿、蓝LED在辐射度相同时,太阳能电池的短路电流,填入表4
表4 相同辐射度下所对应的短路电路
Φ (μw/cm) Id
red LED ISC (μA)
green LED ISC (μA)
绿 9.2 蓝 0.56 红 7.75
绿 16.4 蓝 0.85
比较太阳能电池在相同的辐射功率辐照下,红绿蓝三种LED光源对应的短路电流的大小关系,分析被测太阳能电池对哪种颜色的光的光谱响应最大。
五、思考题
1. 你能设想如何实现高电压大电流的阳光发电方案吗?
2. 分析直接用福特表测量电池的开路电压的数据与电池开路电压的实际值的差别与哪些因素有关?
3. 测量ISC时,若IG不为零,如何根据IG的正、负号,确定增减R阻值,如IG
为负是加大R还是减小R?
4. 为什么图2曲线b相对于曲线a是向下而不是向上平移?
5. 分析当太阳能电池作为光控制器件使用时,应如何选择偏压方向?
六、注意事项
因为突然给LED光源施加或断掉一个大的冲击电流,会烧毁LED光源,所以,在给LED接通或断掉驱动电源前,务必将电流都调节为0,也即,将实验箱上的ID调节旋钮逆时针旋转到底。
如英国瓦特麦德公司研制的太阳能电风扇,风扇系统由长1米高0.5米的太阳能电池板(55瓦)、逆变器等部件组成,逆变器将DC电源转换为AC 110伏供电扇使用,该系统除平时对自身供电外,多余的电能可对蓄电池充电,以供太阳能供电系统受光照发生变化时使用。又如美国通用公司制造的太阳能汽车,其太阳能电池板采用转换效率高达18%的新材料(一般硅太阳电池约为12%),汽车时速为75公里。据最新报道我国在湖北宜昌经济技术开发区投资建设年产吨太阳能硅材料生产基地。尤其令人振奋的是到2008年北京奥运村的空调、照明的电源都将来自光伏发电。面对我国正大力发展新能源建设的前景,莘莘学子,真可谓是广阔天地大有作为!
太阳能电池I-V测试及串并联实验
【实验目的】
1、 掌握太阳能电池I-V特性测试系统的基本组成。 2、 掌握太阳能电池I-V特性测试的基本原理。 3、 了解光源系统、控温系统的设计和原理。 4、 掌握太阳能电池组件的串并联方法及测试。
【实验原理】
一、太阳模拟器
太阳电池是将太阳能转变成电能的半导体器件,从应用和研究的角度来考虑,其光电转换效率、输出伏安特性曲线及参数是必须测量的,而这种测量必须在规定的标准太阳光下进行才有参考意义。如果测试光源的特性和太阳光相差很远,则测得的数据不能代表它在太阳光下使用时的真实情况,甚至也无法换算到真实的情况,考虑到太阳光本身随时间、地点而变化,因此必须规定一种标准阳光条件,才能使测量结果既能彼此进行相对比较,又能根据标准阳光下的测试数据估算出实际应用时太阳电池的性能参数。
1、辐照度及其均匀性:对空间应用,规定的标准辐照度为1367w/m2(另一种较早的标准规定为1353 w/m2),对地面应用,规定的标准辐照度为1000 w/m2。实际上地面阳光和很多复杂因素有关,这一数值仅在特定的时间及理想的气候和地理条件下才能获得。地面上比较常见的辐射照度是在600~900 w/m2范围内,除了辐照度数值范围以外,太阳辐射的特点之一是其均匀性,这种均匀性保证了同一太阳电池方阵上各点的辐照度相同。
2、光谱分布: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,在大气层外情况很简单,太阳光谱几乎相当于6000K的黑体辐射光谱,称为AM0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。而且随着太阳天顶角的变化,阳光透射的途径不同吸收情况也不同。所以地面阳光的光谱随时都在变化。因此从测试的角度来考虑,需要规定一个标准的地面太阳光谱分布。目前国内外的标准都规定,在晴朗的气候条件下,当太阳透过大气层到达地面所经过的路程为大气层厚度的1.5倍时,其光谱为标准地面太阳光谱,简称AM1.5标准太阳光谱。此时太阳的天顶角为48.19?,原因是这种情况在地面上比较有代表性。
综上所述,标准地面阳光条件具有1000 w/m2的辐照度,AM1.5的太阳光谱以及足够好的均匀性和稳定性,这样的标准阳光在室外能找到的机会很少,而太阳电池又必须在这种条件下测量,因此,唯一的办法是用人造光源来模拟太阳光,即所谓太阳模拟器。
3、太阳模拟器某些光学特性的检测
辐照不均匀度的检测:辐照不均匀度=±(最大辐照度-最小辐照度)/(最大辐照度+最小辐照度)×100%
在测量单体电池时,辐照不均匀度应使用不超过待测电池面积1/4的检测电
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、专业论文、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、外语学习资料、高等教育、15光伏基础实验(二)讲义_图文等内容。 
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