阳光太阳能辐照仪原理

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阳光太阳能辐照仪原理相关的仪器

  • SolarIV系列太阳能电池伏安特性测试系统在太阳能光伏器件的所有特性表征手段中,I-V 特性测试无疑是最直观、最有效、最被广泛应用的一种方式。通过测量I-V 特性曲线,并进一步进行数据处理与分析,可以直接交接到光伏器件的主要物理性能,包括光电转换效率、短路电流、开路电压和填充因子等。这些数据可以为光伏器件的研究、质检以及应用提供可靠的依据。卓立汉光提供高性价比的I-V 特性测试系统,并提供最完善、最专业的技术支持。 SolarIV系列太阳能电池伏安特性测试系统主要功能: 测量太阳能电池在光照条件和暗场条件下的I-V曲线 测量太阳能电池短路电流、短路电流密度、开路电压、*大功率、*大功率电流、*大功率电压、填充因子、光电转换效率 可实现正反向调速扫描与暗电流扣除功能 标准太阳电池校准功能SolarIV系列太阳能电池伏安特性测试系统主要特点: 完整I-V特性测试和数据处理分析的解决方案 多种太阳模拟器选型,满足不同测试需求 可更换照射方向,适配多种测试环境 使用高精度数字源表,提供精确测量结果 测试方法符合IEC国际标准 最小化探针阴影,提高测量精度 温度控制功能,符合IEC标准测试条件 真空吸附功能,样品固定更为方便 图形化界面,软件操作更加方便 支持ASCII、Excel、XML等多种格式数据导出 报表打印功能,自动生成完整测试报告SolarIV系列太阳能电池伏安特性测试系统选型规格与附件1.系统选型表系统名称系统说明SolarIV-150A 150W AAA太阳能电池I-V特性测试系统150W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) SolarIV-150 150W ABA太阳能电池I-V特性测试系统 150W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) SolarIV-500A 500W AAA太阳能电池I-V特性测试系统500W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) SolarIV-500 500W ABA太阳能电池I-V特性测试系统500W ABA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) SolarIV-1000A 1000W AAA太阳能电池I-V特性测试系统1000W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) SolarIV-1000 1000W ABA太阳能电池I-V特性测试系统1000W ABA级太阳光模拟器Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2)2.系统规格系统名称辐照面积(mm) *大辐照度(W/m2) 电流量程(A) 电压量程(V) 光谱匹配度不均匀度(%) 不稳定度(%) SolarIV-150A 40×40 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配2% A级2% A级SolarIV-150 50×50 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配5% B级2% A级SolarIV-500A 75×75 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配2% A级2% A级SolarIV-500 100×100 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配5% B级2% A级SolarIV-1000A 100×100 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配2% A级2% A级SolarIV-1000 156×156 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配5% B级2% A级 2.系统型号型号说明Sirius-SS150A 150W AAA级太阳模拟器,40mm×40mm有效辐照面积,向上出光Sirius-SS150 150W ABA级太阳模拟器,50mm×50mm有效辐照面积,向上出光Sirius-SS150A-D 150W AAA级太阳模拟器,40mm×40mm有效辐照面积,向下出光Sirius-SS150-D 150W ABA级太阳模拟器,50mm×50mm有效辐照面积,向下出光Sirius-SS150A-L 150W AAA级太阳模拟器,40mm×40mm有效辐照面积,向左出光Sirius-SS150-L 150W ABA级太阳模拟器,50mm×50mm有效辐照面积,向左出光Sirius-SS500A 500W AAA级太阳模拟器,75mm×75mm有效辐照面积Sirius-SS500 500W ABA级太阳模拟器,100mm×100mm有效辐照面积Sirius-SS1000A 1000W AAA级太阳模拟器,100mm×100mm有效辐照面积Sirius-SS1000 1000W ABA级太阳模拟器,156mm×156mm有效辐照面积IV-2400 Keithley 2400数字源表,电流测量量程0-1A,电压输出范围0-20V IV-2440 Keithley 2440数字源表,电流测量量程0-5A,电压输出范围0-40V IV-Software 伏安特性测试专用分析软件QE-B1 标准太阳电池,包含中国计量科院研究院标定证书QE-G5 AM 1.5G太阳光谱校正滤光片
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  • 高辐照太阳光模拟器发展概况光斑面积:1cm-30cm实际上光斑可以做无限大光强:10sun-3000sun 光源:氙灯或者金属卤素灯调节:可单灯单独使用,单独调节输出功率,也可一起调节。如果您有其他技术需求,请联系我们,可以为您定制,提供满足您需求的解决方案。太阳光模拟器*早用于模拟大气层外表面的空间太阳辐射,为平行光全光谱太阳能模拟器,这种模拟器设计较为复杂,包括聚光系统、光学积分器原件、准直镜组件、冷却学系统、光学系统机械结构、电源及控制系统及水冷用于人造卫星等航天器的测试实验。美国早在1959年开始研制大型空间太阳光模拟器,并进行了改造,用离轴光学系统代替了同轴光学系统,之后,欧空局、日本、俄罗斯、印度等国先后建立了太阳光模拟器并对氙灯点燃技术、积分器形状和准直镜加工技术进行了改进。其中,欧空局建立的ESTEC模拟器均匀辐照为中6000mm×5000mm,辐照面不均匀度为±4%、体不均匀度为±6%,光谱为未经过滤光的氙灯光谱,辐照度为1625W/m² ,它代表了大型空间太阳模拟器的先进水平。太阳光模拟器除用于航天领域外,集聚式太阳光模拟器也用于高温材料的测试,为模拟太阳能热发电吸热器环境提供条件,并为太阳能热化学研究提供反应所需的光照及温度环境。瑞士苏黎世联邦理工学院D.Hirsch等用200KW高压氙灯作为光源,采用2D-CPC及其渐开线的椭圆槽式反射器的聚光系统,高压氙弧灯置于椭圆横截面的槽式聚光镜水平轴上,模拟器的焦平面垂直于椭圆的主轴,包含第二个线性焦点。为了保证反射光线的角度在45度范围内,聚光镜在距焦平面上9.2cm以下被截断。系统通过调节目标沿主轴的距离或灯的电功率,来调节能量,能流密度以及温度。模拟器辐射功率75kW,辐照度峰值超过4250 kW/m² ,温度将近3000K。瑞士保罗谢勒研究所J.Petrasch等用10支15KW短弧氙灯作为光源,每个氙灯均用回转椭球镜进行聚光,将聚光镜汇聚的光线叠加的到一个区域内获得高辐照强度。J.Petrasch 等利用CCD相机及辐照度测试仪对焦平面的辐照度分布进行了测试,焦平面辐射功率50KW,辐射强度成高斯分布,辐照度峰值达到11MW/m² ,平均辐照强度为6.8MW/m² 。2011年,瑞士保罗谢勒研究所对原有太阳光模拟器进行了评估和改造,氙灯在长时间使用后*大功率由15KW降低为12.2KW 聚光镜靠近氙灯的部分表面镀膜剥落,主要原因是局部热负荷过大 系统在焦点附近增加了匀光装置,使焦平面辐照度分布更加均匀。Daniel s. Codd等研制了低成本太阳光模拟器。该模拟器用7个1.5KW体育场用金属卤化物灯作为光源,并选用原厂配备的标准聚光镜进行一次汇聚,由于该聚光镜杂散光较多,模拟器安装了二次聚光系统。二次聚光系统由六块抛光铝板围成锥形结构,每块铝板的加工成双曲渐近线形状,光线通过铝板的反射汇聚到孔径为380mm的输出面上。输出面辐照度峰值大于60 kW/m² ,平均辐照度为45 kW/m² 。这种新型设计、高热流的太阳光模拟器来研究熔盐的光学融合和光的吸收性能。我国于1965年开始研制太阳光模拟器,先后研制了KM2、KM3、KM4和KM6大型空间太阳光模拟器和KFTA小型高精太阳光模拟器,并于2013年开始建设国内*大的空间太阳能模拟器KM8。空间太阳光模拟器的辐射强度较低一般为1670W/m² 。努美科技于2022年为某光热发电企业制造的65KW聚光式太阳光模拟器系统,*大能流密度≤1MW/m² ,光电转化效率不低于40%。国外高辐照度太阳光模拟器技术发展较为成熟,且焦平面功率、辐照度值及*高温度均较高,而国内现有太阳光模拟器主要为平行光全光谱太阳光模拟器,高辐照度太阳光模拟器应用较少,且其设计参数与国际相比存在一定的差距,为满足太阳光高温热利用研究的需求,需设加大对高辐照度太阳光模拟器研发。
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  • 太阳光辐照箱 400-860-5168转1764
    适用范围用于各种汽车零部件及内饰、电子仪表盘、印染、染料、装饰材料等进行模拟日照光照人工老化特性试验。通过设定试验仓内太阳辐照能量、温度、湿度、各种气候白昼、夜间交替等条件,提供标准需要的模拟自然环境,来测试材料的褪色、老化、软化、硬化、龟裂等性能变化。满足标准DIN75220《汽车构件在阳光模拟装置中的老化》仪器特点1、曝晒方式:超大实验仓空间,平板式样品架可测三维不规责构件;2、光源系统:原装进口4KW金属卤素灯,点灯系统为电子式专用电源;3、过虑器:阳光模拟专用滤光组件,使过滤后的光谱完全符合要求;4、辐照能量控制:光照强度数字设定,实时监控自动调节,能量控制点280-3000nm; 5、温度控制:试验箱或试验室温度控制,真实反应汽车外部构件试验温度和汽车模块的内部状况,所测数据经CPU处理后以数字、图表、曲线等方式显示在彩屏上,无须停机观察。6、湿度控制:节能环保的纳米技术和PTC高温双重加湿系统,加湿管防干烧保护装置,耗水量小至0.5L/min,试验湿度准确稳定;7、数据输出方式:仪器配有USB端口,可直接采用U盘导出测试数据据以EXL表格文档并在电脑上读取;8、数据显示方式:7吋weinview超大彩色触摸屏显示操控,中文操作,多种试验监控模式(数字、曲线、表格),操控方便,直观清晰;9、标准设定:内置11组程序可自定义多种测试标准,并一直保存,直接选择进入即可开始试验;10、节能环保:采用全新美国高科技老化箱控制设计技术,节能控制方式,运转部件噪音低;11、保护设计:全方位安全监测保护设计,可实现无人值守全程安全运转12、远程监控:实现手机APP、电脑联网远程监控操作,节约工作时间更方便操作13、监控界面:友好界面包括监视画面、状态监控、运行曲线等。手机电脑APP通讯技术。14、试验方法:根据DIN75220标准表格2~表格5应用Z-OUT曲线:主要技术参数1、型号:PW-SUN40002、内箱尺寸:1000×1000×1000(深×宽×高)㎜3、外型尺寸:1500㎜×1650㎜×2200㎜(深×宽×高)4、灯管使用寿命:≥1000小时5、配套灯管电源:高可靠性专业自主开发电子式智能启动电源、运行超稳定。点灯效率比其它厂家高95%以上6、灯管功率:4KW7、灯管数量:1支德国原装进口8、滤光器:特殊玻璃滤光器,不同组合模拟不同环境9、灯置反光镜:散射型豆纹铝板组合10、能量控制点:280~3000nm11、辐照强度:450W/m2~1200W/m212、辐照强度调节:内置式太阳眼无线光纤传感器,辐照强度先进高新技术闭环监控智能PID自动调节13、温度范围:光循环:10~80℃;暗循环-10~80℃14、非标温度:测量值15、相对湿度:光循环:20~55%RH;暗循环:45~95%RH16、温度均匀度:±3℃17、湿度均匀度:±5%RH18、试样架:平板式试样托盘上下位置可调节19、干燥、潮湿气候:循环可调20、整机运行时间:0~9999H可设定控制系统1、显示屏:7英寸彩色触摸屏人机界面2、操作语文:中文输入3、运转模式:程式运行(黑暗、光照周期模式)或定值运行均可4、控制内容:温度、相对湿度、辐照度、灯管温度、辐照曝晒计时、超温温度设定、运行时间设定、温湿度辐照度运行曲线监控、运行状态监控、报警功能监控;5、测试标准定义:定值自定义测试空间及11组程序自定义记忆测试标准空间6、报警保护功能:温度超温、风机过载、灯管过热、水箱缺水、电源缺相、加湿器防干烧等。当各故障发生,显示屏直观指示机器故障原因及排除方法并联动保护功能启动;7、数据存储:自动储存大空间,可储存时间6个月8、数据导出:USB端口U盘导出功能9、远程通讯:手机APP、电脑联网远程操作控制光源系统1、灯管:进口金属卤素灯模拟最逼真的光谱能量,能模拟太阳光光谱值达到98%以上2、滤光器:进口特殊滤光片不同组合滤光器模拟不同环境3、启动电源:先进可靠的智能电子式电源转换器使氙灯点亮后光照稳定如一4、辐照度控制:无线光纤太阳眼,封闭的环形系统自动调整灯管输出从而提供最稳定最节能的辐照输出5、反射镜灯罩:专用材料制造灯罩,内含散射型豆纹反射铝片太阳辐照计1、灵敏度:7~14UV/w.m-22、光谱范围:280~3000nm3、辐照度范围:0~2000W/m24、年稳定度:2%5、方位相应误差:5%6、非线性:2%7、精度:≤5%8、温度误差:2%(-10℃-40℃)黑体温度计1、传感器作用:黑体标准传感器,用于测量黑球温度/样品的表面温度2、控制模式:通过全智能系统内部PID调节控制黑体标准温度3、黑板温度计或黑标温度计可切换使用喷淋系统(选购装置,定购时说明)1、喷淋方式:样品前喷淋2、喷嘴:自定仪的精密高压喷嘴可以为试样提供一致的脱离子水喷淋3、试样喷淋(前喷淋):试样喷淋将水喷淋到试样曝晒的表面模拟降雨,产生温度冲击与腐蚀作用4、喷淋耗水量:前喷淋0.2L/min加热系统1、加热器:镀铬金属丝加热器或镍铬合金电加热器2、控温方式:先进的PID固态继电器SSR连续控制模式加湿系统1、加湿原件:专业SUS316#纳米技术原件,耐用不生锈、寿命长,比传统加湿管方式加湿器加湿量大3倍2、耗水量低:专用自主开发氙灯老化箱加湿器比普通加湿系统降低湿热试验耗水量:38℃&95%RH 恒定24 小时耗水量小于0.2L/min,节约费用同时降低劳动成本;3、耗电量低:湿度工况热湿比大,加湿功率小,相对与目前其它厂家应用的普通加湿器,38℃&95%RH 恒定加湿能耗降低近80%以上4、加湿器保护:加湿管防干烧过热保护冷却系统1、压缩机:法国“泰康”制冷压缩机组,冷却平衡调温2、翅片式高效蒸发器,抗结霜能力强,传热温差小,降温速率特快3、风冷式冷凝器,通过马尔高功率风机高速冷却换热效果4、制冷辅助配件:美国“丹佛斯”蒸发压力调节阀、“丹佛斯”电磁阀、“丹佛斯”干燥过虑器、艾默生“油分离器”等结构材质1、箱体结构:由试验箱体、控热/控湿/光照/制冷/循环系统和电器控制柜组成2、外壳材质:优质钢板双面喷塑粉颜色为电脑白3、内胆材质:SUS316不锈钢板,耐腐蚀,易清洁,美观大方4、箱门:向左单开门带滤光视窗,门边由硅橡胶紧迫密封5、试样架:不锈钢材料制造,折弯冲孔成型,试样固定位置可调安保装置1、灯管保护:为了使灯管能正常工作,不致损坏,本设备使用冷却系统与灯联锁,如冷却系统出现故障灯管自动熄灭,整机停止工作灯2、温保护:系统有独立的灯管超温设置保护,延长灯管使用寿命3、缺水保护:加水部件全部为自动补水,如水箱部件长期缺水自动保护并报警4、加湿保护:加湿管防干烧超温保护5、电源相序:缺相、相序、漏电,电源故障时保护机器不被损坏6、电机保护:电机热过载保护,保护电机稳定运转7、保护设定:控制系统界面有温湿度设定值保护,如箱内温湿度超过设定值报警动作8、数值保护:停电运行数值自动保存装机条件装机电源:AC380V 50HZ装机功率:整机13KW使用水源:系统必须使用纯净水(用户需自备纯水机)加水方式:实现无人工操作,整机自动加补水周围环境:周围无强烈振动环境温度:15~25℃,湿度﹤90%R.H排水系统:机器运转过程外排污水,室内必须留有排水管道系统
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  • 太阳光谱辐照度仪光照入射角度

    太阳光谱辐照度仪光照入射角度

    太阳光谱辐照度仪光照入射角度太阳光谱辐照度仪是基于光电原理的太阳辐射观测装置及实现方法,它由感光元件和微处理器组成,具有速度快,监测精准,功能齐全的特点。太阳光谱辐照度仪外形美观小巧,占用空间小;通过宽电压DC10~30V供电,适用三线制或四线制接线方法,接线简单,安装方便。太阳光谱辐照度仪配置高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;在感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,罩体采用特殊处理,能减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,可以较为精准的测量太阳辐射量。[img=太阳光谱辐照度仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211210912095457_6011_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳光谱辐照度仪是用于地基遥感获取整层大气透过率、气溶胶光学厚度和水汽总量,可以用来测量所需波段上整层大气透过率和气溶胶光学厚度,同时利用水汽吸收波段还可测量整层大气的水汽总量。全自动太阳光谱辐照度仪是地基遥感获取整层大气透过率、气溶胶光学厚度和水汽总量最为有效且常用的设备。全自动太阳光谱辐照度仪有八个通道,一个通道用于水汽测量,其它七个通道可同时得到整层大气透过率和气溶胶光学厚度,可根据需要选取通道和扩展通道,通道选取范围由可见光波段到红外波段。太阳光谱辐照度仪特点指标:多通道测量,多参数输出,通道选取波段范围宽,支持自定义通道和通道扩展;防雨、防尘设计,野外无人职守测量,全天候、全自动跟踪太阳;可在线定标,直接输出整层大气透过率、气溶胶光学厚度和可降水量,并作图显示;采用温控新技术,控制探测器环境温度稳定,减少因恶劣环境变化产生的测量误差。[img=太阳光谱辐照度仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211210912346712_2449_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【资料】太阳能的利弊

    [b]优点:[/b]  (1)普遍:太阳光普照大地,没有地域的限制无论[url=http://baike.baidu.com/view/94074.htm]陆地[/url]或[url=http://baike.baidu.com/view/2860.htm]海洋[/url],无论[url=http://baike.baidu.com/view/226164.htm]高山[/url]或[url=http://baike.baidu.com/view/94076.htm]岛屿[/url],都处处皆有,可直接开发和利用,且勿须开采和运输。  (2)无害:开发利用太阳能不会污染环境,它是最清洁的能源之一,在环境污染越来越严重的今天,这一点是极其宝贵的。  (3)巨大:每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万亿t标煤,其总量属现今世界上可以开发的最大能源。  (4)长久:根据目前太阳产生的核能速率估算,氢的贮量足够维持上百亿年,而地球的寿命也约为几十亿年,从这个意义上讲,可以说太阳的能量是用之不竭的。  [b]缺点:[/b]  (1)分散性:到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大,但是[url=http://baike.baidu.com/view/1388375.htm]能流密度[/url]很低。平均说来,北回归线附近,夏季在天气较为晴朗的情况下,正午时太阳辐射的辐照度最大,在垂直于太阳光方向1平方米面积上接收到的太阳能平均有1000W左右;若按全年日夜平均,则只有200W左右。而在冬季大致只有一半,阴天一般只有1/5左右,这样的能流密度是很低的。因此,在利用太阳能时,想要得到一定的转换功率,往往需要面积相当大的一套收集和转换设备,造价较高。  (2)不稳定性:由于受到[url=http://baike.baidu.com/view/366637.htm]昼夜[/url]、[url=http://baike.baidu.com/view/349682.htm]季节[/url]、[url=http://baike.baidu.com/view/959526.htm]地理纬度[/url]和[url=http://baike.baidu.com/view/36833.htm]海拔[/url]高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响,所以,到达某一地面的太阳辐照度既是间断的,又是极不稳定的,这给太阳能的大规模应用增加了难度。为了使太阳能成为连续、稳定的能源,从而最终成为能够与常规能源相竞争的[url=http://baike.baidu.com/view/442524.htm]替代能源[/url],就必须很好地解决蓄能问题,即把晴朗白天的太阳辐射能尽量贮存起来,以供夜间或阴雨天使用,但目前蓄能也是太阳能利用中较为薄弱的环节之一。  (3)效率低和成本高:目前太阳能利用的发展水平,有些方面在理论上是可行的,技术上也是成熟的。但有的太阳能利用装置,因为效率偏低,成本较高,总的来说,经济性还不能与常规能源相竞争。在今后相当一段时期内,太阳能利用的进一步发展,主要受到经济性的制约。  [b]太阳能利用中的经济问题:[/b]  第一,世界上越来越多的国家认识到一个能够持续发展的社会应该是一个既能满足社会需要,而又不危及后代人前途的社会。因此,尽可能多地用洁净能源代替高含碳量的矿物能源,是能源建设应该遵循的原则。随着能源形式的变化,常规能源的贮量日益下降,其价格必然上涨,而控制环境污染也必须增大投资。  第二,我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,煤炭约占商品[url=http://baike.baidu.com/view/3029909.htm]能源消费[/url]结构的76%,已成为我国[url=http://baike.baidu.com/view/42413.htm]大气污染[/url]的主要来源。大力开发新能源和可再生能源的利用技术将成为减少环境污染的重要措施。能源问题是世界性的,向新能源过渡的时期迟早要到来。从长远看,太阳能利用技术和装置的大量应用,也必然可以制约矿物能源价格的上涨。

  • 太阳能总辐射表科研实验作用

    太阳能总辐射表科研实验作用

    太阳能总辐射表科研实验作用太阳能总辐射表采用光电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射。太阳能总辐射表采用高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够较为精准的测量太阳辐射量。在室外太阳能总辐射表会受到灰尘和雨雪天气的影响,绿光新能源生产的太阳能总辐射表在感应元件外安装了经过特殊处理的透明防尘罩,它的透光率高达95%,在能够减少室外灰尘的吸附同时,也可以有效防止环境因素对内部元件的干扰。太阳能总辐射表可以用来测量太阳光下的总辐射值,目前常用的有光电式太阳能总辐射表和热电式太阳能总辐射表。光电式和热电式太阳能总辐射表可采用485方式或模拟量方式输出,可读取换算当前太阳总辐射值,接线方式简单,外形美观,占用安装空间较小,广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化以及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。[img=太阳能总辐射表,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205230914113368_2546_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]以下是光电式和热电式太阳能总辐射表工作原理介绍。光电式太阳能总辐射表采用光电原理,内部含有高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够较为精准的测量太阳辐射量。热电式太阳能总辐射表采用热电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射。感应元件采用绕线电镀式热电堆,感应面为吸收率高的黑色图层。利用辐射的热效应,吸收太阳辐射并转化为温差电动势。并具有温度补偿功能,能够较为精准的测量太阳辐射量。感应面上方采用双层玻璃罩,不但能够减弱空气对流对设备的影响,而且能够阻断外罩本身的辐射。并且加防辐射罩可以测量散射辐射。[img=太阳能总辐射表,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205230914341815_9280_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

阳光太阳能辐照仪原理相关的耗材

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    太阳能电池硅片清洗花篮 品牌:瑞尼克型号:RNKHL加工定制:是用途:清洗别名:花篮、承载篮用于半导体硅片,晶片,玻璃,液晶屏等清洗、腐蚀设备的承载花篮,太阳能电池片花蓝、太阳能硅片花蓝_太阳能硅片承载器、光伏电池片花蓝、光伏硅片花蓝,用于太阳能电池硅片清洗设备中,用于承载方形太阳能电池硅片,材质为PTFE,本产品即在100℃以下的NaOH溶液、HCl溶液、HF等溶液中对硅片进行清洗、转换,且长期使用不变形、不污染硅片.特点:1.外观纯白色。2.耐高低温:可使用温度-200℃~+250℃。3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象。 4.防污染:金属元素空白值低。5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高。6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性。7.自润滑性:具有塑料中小的摩擦系数。8.表面不粘性:是一种表面能小的固体材料。9.机械性质较软,具有非常低的表面能。聚四氟乙烯(PTFE)系列产品:培养皿、坩埚、试剂瓶、试管、镊子、药匙、烧瓶、烧杯、漏斗、容量瓶、蒸发皿、表面皿、阀门、接头、离心管等。
  • PTFE太阳能电池硅片清洗花篮可定制
    太阳能电池硅片清洗花篮 品牌:瑞尼克型号:RNKHL加工定制:是 用途:清洗 别名:花篮、承载篮 用于半导体硅片,晶片,玻璃,液晶屏等清洗、腐蚀设备的承载花篮,太阳能电池片花蓝、太阳能硅片花蓝_太阳能硅片承载器、光伏电池片花蓝、光伏硅片花蓝,用于太阳能电池硅片清洗设备中,用于承载方形太阳能电池硅片,材质为PTFE,本产品即在100℃以下的NaOH溶液、HCl溶液、HF等溶液中对硅片进行清洗、转换,且长期使用不变形、不污染硅片.特点:1.外观纯白色。2.耐高低温:可使用温度-200℃~+250℃。3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象。4.防污染:金属元素空白值低。5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高。6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性。7.自润滑性:具有塑料中小的摩擦系数。8.表面不粘性:是一种表面能小的固体材料。 9.机械性质较软,具有非常低的表面能。聚四氟乙烯(PTFE)系列产品:培养皿、坩埚、试剂瓶、试管、镊子、药匙、烧瓶、烧杯、漏斗、容量瓶、蒸发皿、表面皿、阀门、接头、离心管等。
  • 太阳能电池夹具(Jig)
    - C-Si太阳能电池测试.- Bus-Bar接触.- 太阳能电池I-V测试.- 太阳能电池EL成像.联系方式:025-84615783

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  • ‘阳光动力2号’来了,你对太阳能材料了解多少?
    2015年3月29日,阳光动力官方微博发布消息称,&ldquo 今早5点,&lsquo 阳光动力2号&rsquo 的飞行员之一贝特朗· 皮卡尔将驾机从缅甸曼德勒前往重庆。预计到达重庆江北机场时间为明天凌晨1点。&rdquo 随后,飞机将于当天继续飞往南京,预计到达时间为3月31日夜里或4月1日凌晨。 重庆是&lsquo 阳光动力2号&rsquo 的这次环球之旅一个目的地,&lsquo 阳光动力2号&rsquo 的此次旅程温差极大,从-41摄氏度~50摄氏度,飞行高度也有9000米,超越珠穆朗玛峰。是什么保障他们安全飞行?这就要把目光投向飞机的材料,比如光伏电池、碳纤维及其他新型材料。 在此,我们主要关注太阳能电池。制作太阳能电池主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,根据所用材料的不同,太阳能电池材料可分为:1、硅太阳能电池材料;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、纳米晶材料太阳能电池等。 如何针对太阳能电池及其他材料进行检测呢?2015年4月14日下午14:00,安捷伦公司分子光谱应用工程师张晓丹将通过仪器信息网网络讲堂在线为大家讲解针对太阳能材料检测领域的整体解决方案,涉及太阳能电池盖片、EVA膜透过率测试、镀膜测试、能隙测定等。 预了解更多内容,请扫描二维码报名。 本次会议报名及参会均不收取费用,欢迎想太阳能材料检测领域技术信息的网友报名。
  • 全光谱太阳能电池诞生可吸收所有波长阳光
    英国《工程师》网站近日报道,美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员已经研制出了一种廉价的太阳能电池,可以响应几乎所有太阳光谱。科学家称,开发的多波段光电设备是基于砷镓氮化物,这样制成的是一种简单的太阳能电池,很容易制备。   在该项目中,研究人员使用了砷镓氮化物,其成分类似于最普通的半导体:砷化镓。据介绍,将砷替换为氮是全光谱太阳能电池的关键一步。经过过去10年的努力,该实验室成功研发了一种频带反交叉模型,用于全光谱太阳能电池的研发。经过多次的试验之后,研究人员确定了最理想的合金组合,并计算出了各种金属在合金中的精确比例。试验证明,利用该方法制备全光谱太阳能电池很简单,使用有机金属化学气相沉积法就行,这是半导体产业最常见的制造技术之一,因此生产成本较低。
  • 兰州化物所高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层研究获进展
    高熵合金通常被定义为含有5个以上主元素的固溶体,并且每个元素的摩尔比为5~35%,具有优异的力学、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能,在较多领域展现出发展潜力。中国科学院兰州化学物理研究所环境材料与生态化学研究发展中心副研究员高祥虎、研究员刘刚带领的科研团队,通过组分调控、构型熵优化和结构设计,制备出系列高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层。  前期,研究人员设计出一种由红外反射层铝、高熵合金氮化物、高熵合金氮氧化物和二氧化硅组成的彩色太阳能光谱选择性吸收涂层,其吸收率可达93.5%,发射率低于10%。研究人员发现,单层高熵合金氮化物陶瓷具有良好的本征吸收特性,因此制备出结构简单的涂层。以高熵合金氮化物作为吸收层,SiO2或Si3N4作为减反射层得到的涂层吸收率可达92.8%,发射率低于7%,并可在650°C的真空条件下稳定300小时。  近期,为进一步提升涂层吸收能力,研究人员选用不锈钢作为基底,低氮含量高熵合金薄膜作为主吸收层,高氮含量高熵合金薄膜作为消光干涉层,SiO2、Si3N4、Al2O3作为减反射层,形成了从基底到表面光学常数逐渐递减的结构(图1)。研究通过光学设计软件(CODE)进行优化,利用反应磁控溅射的方法制备,提高了制备效率。涂层吸收率可达96%,热发射率被抑制到低于10%。研究人员通过时域有限差分法(FDTD)研究了涂层光吸收机制。长期热稳定性研究表明,高熵合金氮化物吸收涂层在600°C真空条件下,退火168小时后仍保持良好的光学性能;计算涂层在不同工作温度和聚光比的光热转化效率发现,当工作温度为550°C、聚光比为100时,涂层的光热转化效率可达90.1%。该图层显示出优异的光热转换效率和热稳定性(图2)。  研究人员将吸收涂层沉积在不同基底材料上制备的涂层依然保持优异的光学性能,并在铝箔上实现了涂层的大规模制备。对不同入射角的吸收谱图研究发现,吸收涂层在入射光角度为0-60°的范围内具有良好的吸收率。研究人员模拟太阳光对吸收器表面进行照射,在太阳光照射下,涂层表面的温度超过100℃,表明该材料在界面水蒸发研究领域具有重要应用价值。  相关研究成果发表在Journal of Materials Chemistry A、Solar RRL、Journal of Materiomics上。上述工作开发出兼具优异光学性能和耐高温性能的高温太阳能光谱选择性吸收涂层,拓展了高熵合金在新能源材料领域的功能应用。研究工作得到中科院青年创新促进会、中科院科技服务网络计划区域重点项目和甘肃省重大科技项目的支持。图1.光学模拟结合磁控溅射方法制备太阳能光谱选择性吸收涂层图2.光谱选择性吸收机制和热稳定性研究
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