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      太陽光譜認識與應用_PART2

      更新時間:2024-05-03      點擊次數:2070

      本文繼續說明什么是「一個太陽強度」與「太陽常數」。太陽常數是單位面積上的平均太陽電磁輻射(總太陽輻照度)的通量密度測量。它在垂直于光線的表面上進行測量。

      地球的橫截面積為127,400,000平方公里,因此整個地球接收的能量為1.74×10^17瓦特。

      由于太陽表面經常有太陽黑子和其他太陽活動,太陽常數不是一個物理常數;在一年中的變化范圍約為1%。據衛星測量,太陽常數為每平方米1366瓦特(AM 0 =1366 W/m^2)。這個強度也稱為AM0一個太陽強度,表示AM0光譜下的太陽強度。有幾個國際標準用于評估太陽模擬及其范圍。

      當太陽光穿過大氣層時,會受到空氣顆粒的影響,產生大量漫射光。太陽光穿過大氣層的距離隨著入射角的變化而變化,導致不同程度的散射。這被稱為大氣質量(AM)(什么是大氣質量)。ASTM(美國材料與試驗協會)和IEC(國際電工委員會)已制定了用于AM光譜輻照度的標準值,規定了太陽光譜及其強度范圍:


      太陽光譜認識與應用_PART2

      1 –國際標準


      IEC 60904-3定義了AM1.5G光譜輻照度數據,通常用于測量地面安裝的光伏模塊或太陽能電池。輻照度波長范圍有兩種類型:受限和擴展,如下所示(表2 3):


      太陽光譜認識與應用_PART2  

      2 IEC 60904-9中給出的全球參考太陽光譜輻照度分布顯示了在400納米至1100納米的受限波長范圍內各波長區間對總輻照度的貢獻。


      太陽光譜認識與應用_PART2

      3 IEC 60904-9中給出的全球參考太陽光譜輻照度分布顯示了在擴展波長范圍(300納米至1200納米)內各波長區間對總輻照度的貢獻。


      根據IEC 60904-9的規定,太陽仿真器被描述為使用具有類似自然陽光光譜分布的光源來評估光伏設備特性的設備。因此,太陽仿真器是一種人工光源,可以產生或模擬具有類似光譜分布和光強度的陽光。

      常用的各種類型的太陽仿真器用于確定光伏設備的電流-電壓(I-V)特性。通常,這些仿真器可以作為單燈系統工作,其中光伏器件放置在設定的測試區域,或者作為基于光錐迭加的多燈系統。例如:

      脈沖單燈或多燈太陽仿真器在黑暗房間中工作。光源與光伏器件之間的距離通常為幾米。隔板用于抑制墻壁的內部反射。

      脈沖太陽仿真器在封閉式容器中工作,光源與光伏器件之間的距離通常小于一米。使用擴散器和反射器來實現設定的輻照度空間均勻性。

      穩態單燈或多燈太陽仿真器在黑暗房間中工作。光源與光伏器件之間的距離通常為幾米。

      基于LED的多燈太陽仿真器在光源與光伏器件之間的距離通常小于1米時運行。

      太陽仿真器可以進一步細分為長脈沖系統和在閃光期間獲取總I-V特性或部分I-V特性的系統,以及每次閃光獲取一個I-V數據點的系統。多燈太陽仿真器提供多種燈類型。這些儀器具有光譜可調節功能,可以迭加不同類型燈具發出的不同光譜輻照度。如果可用,除了額定值外,報告的測試數據應被參考以評估太陽仿真器對特定用途或測試目的的適用性。

      多燈系統可以進一步細分為每盞燈照亮整個測試區域的系統,以及單盞燈只照亮測試區域的一部分的系統。

      除了光源、燈具電源和光學部件外,I-V數據采集、電子負載和操作軟件也可能是太陽仿真器的組成部分。有關相關測量技術的要求包含在IEC 60904系列的其他部分中。

      太陽仿真器可以應用于廣泛的領域,包括能源科學、生物技術、環境工程等。以下表格顯示了太陽仿真器的領域和應用。

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