TRM-FD1A太阳能电池组件演示测量解读.pdf
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1、TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 III 实训报告 实训内容:TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量 实训时间:2016.01.11 至 2016.01.15 系 (部):新能源学院 专 业:新能源科学与工程 学生姓名:学号:指导教师:郭瑞 2016 年 01 月 15 日 TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 III 目 录 第一章 概述.1 第二章 实验台功能简介及安装.2 2.1 实验台功能简介.2 2.2 实验台安装简介.3 2.3 设备组成及指标.4 2.4 设备参数.5 第三章 实验目的.7 第四章 实验原理.8 4.1 光生伏特效应.8 4.2 太阳能电
2、池光照情况下的电流电压关系.9 4.3 太阳能电池的效率.11 4.4 太阳能电池的应用原理.12 第五章 实验内容.13 实验一 不同角度辐射强度的测量.13 实验二 太阳能电池作为能源转换器.13 实验三 太阳能电池作为能量转换器.14 实验四 不同遮蔽条件下太阳能电池的开路电压.15 实验五 不同遮蔽条件下太阳能电池的短路电流.16 实验六 不同的辐照度下太阳能电池的开路电压和短路电流.17 TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 III 实验七 不同入射角度下太阳能电池的短路电流.18 实验八 太阳能电池的组合电路.19 实验九 不同遮蔽条件下太阳能电池并联.20 实验十 不同
3、辐射强度下的太阳能电池的伏安特性曲线.21 第六章 软件说明.22 6.1 测试主机的操作.22 6.2 实验软件使用说明.23 6.3 温控子系统软件使用说明.24 第七章 注意事项.27 第八章实训总结.28 TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 19 第一章 概述 太阳能指太阳辐射的能量。我们知道在太阳内部无时不刻的进行着氢转变为氨的热核反应。反应过程中伴随着巨大的能量向宇宙空间的释放。所有太阳释放到宇宙空间的能量都属于太阳能的范畴。科学研究已经表明太阳热核反应可以持续百亿年左右,能量辐射功率 3.81023KW,根据地球体积,与太阳的距离等数据可以计算出地球辐照得到太阳能大致
4、为全部太阳能量辐射量的 20 亿分之一左右。考虑到地球大气层对太阳辐射的反射和吸收等因素,实际到达地球表面的太阳辐照功率为 80 亿千瓦,折合 500 万吨标准煤的能量。随着社会经济的不断发展,能量与能源问题的重要性日益凸显。翻开任何一张新闻类报纸,不会看不到关于能源问题的报道,人类对能源的需求,随着社会经济发展而急剧膨胀,专家估计目前每年能源消耗总量为 200 亿吨标准煤,并且这其中的 90%左右是依靠不可再生的化石能源来维持的。就目前这种状况,全球化石能源储备只能维持 100 年左右。太阳能自然而言成为人类可持续发展不得不考虑的最佳能源方式。人类对太阳能的利用不是最近几十年的事情,而是具有
5、悠久的历史。我国战国时期,古埃及等国家都有关于太阳能利用的记载。这类应用虽然是太阳能利用范畴,但方式、手段和目的都非常的原始。近代太阳能利用的标志是 1615 年法国工程师制造出第一台太阳能驱动的发动机。但高昂的造价和极低的效率注定这种发动机没有使用价值,只能是模型爱好者的宠儿。人类对硅材料的认识、固体理论,半导体理论的发展和成熟是太阳能利用的关键推动力。具有里程碑意义的事件是 1945 年美国 Bell 实验室研制出实用性硅太阳能电池。近年来,太阳能成为研究、技术、应用、贸易的热点。太阳能潜在的市场为全球关注。除了人类能源需求量的增大、化石能源储量的下降和价格的提升、理论和工艺技术水平的提高
6、等因素外,环保意识、可持续发展意识的提升也是一个重要的因素。太阳能给人无限的遐想,但需要对太阳能有一个全面客观的认识。任何的事物总是具有两面性的。就太阳能而言,其优势在于“普通”,地球的任何角落都存在;“巨大”,太阳能是地球可供开采的最大能源;“无害”,不污染环境;“持续”,可稳定供应时间超过 100 亿年。太阳能的缺点在于它具备的分散性、不稳定性、高成本。分散性和不稳定性是地球地理特征决定的。高成本是工艺技术水平的不足导致的。太阳能是非常活跃的研究和应用领域,前景广阔,回报丰厚。这个领域也充满问题和挑战,对相关人才的需求量巨大。太阳能电池是目前太阳能利用中的关键环节,核心概念是 pn 结和光
7、生伏特效应。理解太阳能电池的工作原理、基本特性、表征参数和测试方法是必要和重要的。TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 19 第二章 实验台功能简介及安装 2.1 实验台功能简介 太阳能电池组件测试实验台分别由控温仪、控温装置、太阳能电池板、卤钨灯光源、辐射表、交直流负载、实验插座及控制开关组成。每一部分都有其特有的功能,下面将具体介绍功能用途。【1】温控仪主机:是能显示温度、辐射及交流电压电流测试数据且能准确控温的仪表主机;【2】太阳能电池板组:被测样板分为 2 组,可串并联测试;【3】卤钨灯光源:模拟太阳光,可调节明暗;【4】实验操作部分:按照说明书中实验步骤连接实验线,通过不同
8、的连线方法实现不同的测试功能;【5】手控开关中,充电控制器开关、调光开关温控仪开关和负载开关分别控制充电控制器、卤钨灯、温控仪主机和电子负载部分的开断状态;充电开关为给蓄电池充电功能的开关;电机放电开关和灯放电开关为开断直流负载的开关;你变开关和 220V 开关则是为开断交流负载的开关。同时还有一些交直流负载,220V控温装置 太阳能电池板组 卤 钨 灯 光实验操作部分 温控仪主机 手控开关及交直流负载 TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 19 灯为交流负载,其余的 3 个放电灯和电机为直流负载。2.2 实验台安装简介 由于运输等问题,实验台需要重新组装才能正常使用,主要安装的部分
9、有电池板、卤钨灯、总辐射表、温控仪及电子负载。【1】电池板支架固定在实验台上后,需要将2 组电池板分别根据线号连接到实验台橙色端子上去;【2】总辐射表可根据如图方向固定在电池板支架的侧面挡板上;【3】卤钨灯的安装只要将胶头螺丝松动后把卤钨灯下面的圆柱体插到实验台卤钨灯底座上,再锁紧胶头螺丝即可;【4】温控仪和电子负载的安装如图,温控仪要由实验台正面推入,实验台内有铁架固定。电子负载则要平放在温控仪上表面,用螺丝固定即可。实验通讯接线框架图如下:TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 19 2.3 设备组成及指标 1实验操作台:操作台为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、耐磨高密
10、度板,结构坚固,台面上方有实验屏及电源箱,可用来放置实验模块并提供实验所需各种电源;台面下有抽屉和柜门,可用来放置工具、模块等。2太阳能电池组:太阳能电池组是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。具体参数如下:峰值功率:5W*2 块=10W;最大功率电压:17.5V;最大功率电流:1.95A;开路电压:22V;短路电流:2.2A;安装尺寸:22218018mm。3太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。具体功能如下:使用单片机和专用
11、软件,实现智能控制,自动识别24V 系统;采用串联式 PWM 充电控制方式,使充电回路的电压损失较原二极管充电方式降低一半,充电效率较非 PWM 高 36%;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式有利于提高蓄电池寿命;多种保护功能,包括蓄电池反接、蓄电池过、欠压保护、太阳能电池组件短路保护,具有自动恢的输出过流保护功能,输出短路保护功能;具有丰富的工作模式,如光控,光控延时,通用控制等模式。具有直流输出或 0.5Hz 频闪输出 2 种输出选择,频闪输出特别适用于 LED 交通警示灯等。在频闪输出模式,负载可以使用感性负载;浮充电温度补偿功能;使用了数字 LED 显示及设置,一键式操作
12、即可完成所有设置,方便直观。4蓄电池:一般为固体电池,其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。具有如下特点:自放电率低;使用寿命长;深放电能力强;充电效率高;工作温度范围宽。5 离网逆变器:太阳能的直接输出一般都是 12VDC、24VDC、48VDC。为能向 220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用 DC-AC 逆变器。为正弦波逆变器,具体功能参数如下:尺寸:200420400;纯正弦波输出(失真率4%);输入输出完全隔离设计;能快速并行启动电容、电感负载;三色指示灯显示,输入电压,输出电压,负载水准和故
13、障情形;负载控制风扇冷却;过压/欠压/短路/过载/超温保护。TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 19 6负载:包括直流负载和交流负载。直流负载包括:LED 灯,风机等;交流负载包括:节能灯和交流电机等。组件可调电子负载:功率-20W,范围:0-无限大,用于对组件的负载测试,形成 I/V 曲线图:7人工光源:模拟太阳发出 500W 的直射光,光谱范围:(300 纳米-3000纳米),光强度连续可调(0-500W),照射角度两维方向(左右:0-360 度,上下 0-90 度)连续可调电压:220 伏,功率:500 瓦。8.太阳能电池组件的温度特性测试:在被测组件背面装有恒温装置,保证组
14、件表面温度均匀。温度在(环温-80 度)范围内连续可调,设定点自动控温,精度:1。由测量仪器对组件的状态实时测量(温度,电压,电流,功率等参数),可形成温度特性曲线图。9测试仪器:准确测试组件的太阳辐射强度,环境温度,电池组件的温度,开路电压、短路电流、最大功率、最大功率点电压、最大功率点电流和填充因子。测试数据:Isc、Voc、Ipm、Vpm、Pm、FF、Eff;显示曲线:I-V 曲线、P 曲线;具有光强修正、补偿功能;具有数据、曲线存储、打印及测试数据分析功能;Windows 操作系统。2.4 设备参数(1).太阳能辐照度:通道数:1 路;范 围:02000W;精 度:小于 10%;显示分
15、辨率:1W;(2).温度:(太阳能电池温度 1 路,环境温度 1 路)通道数:2 路 范 围:080;精 度:0.2;显示分辨率:0.1;结 构:全密封结构,防潮,防水,粘贴电池表面;(3).电压/电流接口(连接被测组件):组件/阵列功率:0-20W 测量功率的不重复度 0.5%(光强不变和温度不变的情况下)电压:0-20V;电流:0-10A 精 度:小于 0.5%;显示分辨率:0.01V;(4).数据存储容量:6000 条,存储内容为设定时间内的数据平均值。(5).供电系统:交流 220V 或直流 12V。(6).通讯接口:标准 RS232/USB 接口,与管理微机有线连接,实时传送采集数据
16、。TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 19(7).管理微机及软件:太阳能发电测试系统管理软件可在 WINDOWS200 以上环境即可运行,实时显示各路数据,每隔 1 秒更新一次,数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,数据存储格式,EXCEL 标准格式,形成 IV 曲线图,可供其它软件调用分析。(8).TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量主机:该采集器采用高性能微处理器为主控 CPU,大容量数据存储器。测试时由电子负载实现了被测组件从开路到短路的变化过程。测试仪可以实时给出被测组件的开路电压、短路电流、最佳工作点、填充因子以及光强的测试数据。测试仪自动存
17、储测试结果,工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路监测要素,替代微机),轻触薄膜按键,适合在恶劣工业环境使用。既可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。8.1 显示方式:大屏幕液晶汉字及图形显示,一屏显示多路数据,液晶尺寸:115*65(mm);8.2 记录仪具有先进的轻触薄膜按键,操作简单,实现对各路数据的实时观测;8.3 仪器尺寸:340*150*300(mm);重量:6.5Kg,金属外壳。TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 19 第三章 实验目的 1.了解太阳能电池的基本结构,理解工作原理;2.掌握太阳能电池基本特性参数测试原理与方法;3.通过
18、分析结、太阳能电池基本特性参数测试数据,进一步熟悉实验数据分析与处理的方法,分析实验数据与理论结果间存在差异的原因;4.了解太阳能电池在生产生活中的工作原理。TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 19 第四章 实验原理 4.1 光生伏特效应 半导体材料是一类特殊的材料,从宏观电学性质上说它们导电能力在导体和绝缘体之间,导电能力随外界环境,如温度、光照等,发生剧烈的变化。半导体材料具有负的带电阻温度系数。从材料结构特点说,这类材料具有半满导带、价带和半满带隙,温度、光照等因素可以使价带电子跃迁到导带,改变材料的电学性质。通常情况下,都需要对半导体材料进行必要的掺杂处理,调整它们的电学特
19、性,以便制作出性能更稳定、灵敏度更高、功耗更低的电子器件。基于半导体材料电子器件的核心结构通常是 pn 结。pn结简单说就是 p 型半导体和 n 型半导体的基础区域。太阳能电池,本质上就是 pn 结。常见的太阳能电池从结构上说是一种浅结深、大面积的 pn 结。太阳能电池之所以能够完成光电转换过程,核心物理效应是光生伏特效应。这种效应是半导体材料的一种通性。如图 1 所示,当特定频率的光辐照到一块非均匀半导体上时,由于内建电场的作用,载流子重新分布导致半导体材料内部产生电动势。如果构成回路就会产生电流。这种电流叫做光生电流,这种内建电场引起的光电效应就是光生伏特效应。非均匀半导体就是指材料内部杂
20、质分布不均匀的半导体。pn 结是典型的一个例子。n 型半导体材料和 p 型半导体材料接触形成 pn 结。pn 结根据制备方法、杂质在体内分布特征等有不同的分类。制备方法有合金法、扩散法、生长法、离子注入法等等。杂质分布可能是线性分布的,也可能是存在突变的,pn 结的杂质分布特征通常是与制备方法相联系的。不同的制备方法导致不同的杂质分布特征。图 1 pn 结结构示意图 根据半导体基本理论,处于热平衡态的 pn 结结构由 p 区、n 区和两者交界区域构成。为了维持统一的费米等级,p 区内空穴向 n 区扩散,n 区内空穴向 p 区扩散。载流子的定向运动导致原来的电中性条件被破坏,p 区积累了带有负电
21、的不可动电离受主,n 区积累了不可能电离施主。载流子扩散运动的结果导致 p 区带负电,n 区带正电,在界面附近区域形成由 n 区指向 p 区的内建电场和相应的空间电荷区。显然,两者费米等级的不统一是导致电子空穴扩散的原因,电子空穴扩散又导致出现空间电荷区和内建电场。而内建电场的强度取决于空间电荷区的电场强度,内建电场具有阻止扩散运动进一步发生的作用。当两者具有统一费米等级后扩散运动和内建电场的作用相等,p 区和 n 区两端产生一个高度为DqV的势垒。理想 pn 结模型下,处于热平衡的 pn 结空间电荷区没有载流子,也没有载流子的产生与复合作用。当有入射光垂直入射到 pn 结,只要 pn 结结深
22、比较浅,入射光子会透过 pn 结区域TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 19 甚至能深入半导体内部。如图 2 所示,如果入射光子能量满足关系gEhv (gE为半导体材料的禁带宽度),那么这些光子会被材料本征吸收,在 pn 结中产生电子空穴对。光照条件下材料体内产生电子空穴对是典型的非平衡载流子光注入作用。光生载流子对 p区空穴和 n 区电子这样的多数载流子的浓度影响是很小的,可以忽略不计。但是对少数载流子将产生显著影响,如 p 区电子和 n 区空穴。在均匀半导体中光照射下也会产生电子空穴对,它们很快又会通过各种复合机制复合。在 pn 结中情况有所不同,主要原因是存在内建电场,在内建
23、电场的驱动下 p 区光生少子电子向 n 区运动,n 区光生少子空穴向 p 区运动。这种作用有两方面的体现,第一是光生少子在内建电场驱动下定向运动产生电流,这就是光生电流,它由电子电流和空穴电流组成,方向都是由 n 区指向 p 区,与内建电场方向一致;第二,光生少子的定向运动与扩散运动方向相反,减弱了扩散运动的强度,pn 结势垒高度降低,甚至会完全消失。宏观的效果是在 pn 结两端产生电动势,也就是光生电动势。N P hv CE VE hv OCqV gE hv 图 2 光辐照下的 PN 结 光辐照 pn 结会使 pn 结势垒高度降低甚至消失,这个作用完全等价于在 pn 结两端施加正向电压。这种
24、情况下的 pn 结就是一个光电池。开路下 pn 结两端的电压叫做开路电压OCV,闭路下这种pn 结等价于一个电源,对应的电流SCI成为短路电流。光生伏特效应就是光能转化为电能的过程,开路电压和短路电流是两个基本的参数。4.2 太阳能电池光照情况下的电流电压关系 光生少子在内建电场驱动下定向的运动在pn 结内部产生了 n 区指向 p 区的光生电流LI,光生电动势等价于加载在 pn 结上的正向电压 V,它使得 pn 结势垒高度降低qVqVD。开路情况下光生电流与正向电流相等时,pn 结处于稳态,两端具有稳定的电势差OCV,这就是太阳能电池的开路电压OCV。如图 4 所示,在闭路情况下,光照作用下会
25、有电流流过pn 结,显然pn 结相当于一个电源。TRM-FD1A 太阳能电池组件演示测量实验台 19 hv LR LI 1)exp(kTqVIS LR 图 3 太阳能电池等效电路图 光电流LI在负载上产生电压降,这个电压降可以使pn 结正偏。如图 3 所示,正偏电源产生正偏电流FI。在反偏情况下,pn 结电流为)1exp(0TkeVIIIIISLFL 随着二极管正偏,空间电荷区的电场变弱,但是不可能变为零或者反偏。光电流总是反向电流,由此太阳能电池的电流总是反向的。根据图 4 的等效电路图。有两种极端情况是在太阳能电池特性分析中必须考虑的。其一是负载电阻0LR,这种情况下加载在负载电阻上的电压
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- TRM FD1A 太阳能电池 组件 演示 测量 解读
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