研究目的
通过提供高精度测量装置和结构化数据集,以解决低光照条件下室内光伏??槿狈ψ既非铱芍馗词莸奈侍?,从而支持分析与建模。
研究成果
该研究为测量小规模光伏??樵谑夷诠庹仗跫碌男形峁┝巳娴纳柚煤头椒郏⒏接薪峁够菁怨┙徊椒治?。这使得在低光照强度条件下对参数识别方法进行系统分析和开发成为可能。
研究不足
由于光筒的物理尺寸限制,该设置对可测量的光伏组件最大尺寸施加了约束。此外,光谱仪的复杂性和成本可能限制某些测量的可行性。
1:实验设计与方法选择:
设计了一套高精度室内光伏组件测量装置,用于在不同环境条件下测量电压-电流特性。
2:样品选择与数据来源:
选取三种采用不同技术的室内光伏组件,在受控和实际光照条件下进行测量。
3:实验设备与材料清单:
包括受控光照柜、用于均匀光照分布的积分球、温湿度及光照传感器,以及用于测量电压-电流曲线的Keysight B2902A源测量单元(SMU)。
4:实验流程与操作步骤:
该过程包括在受控条件下并行测量环境数据、光谱及电压-电流曲线。
5:数据分析方法:
数据以MATLAB和CSV格式整理分析,包括对重复实验结果取平均值以降低噪声。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
MCP9808
Digital Temperature Sensor
Microchip Technology Inc.
Temperature measurement
-
Keysight B2902A
Source Measurement Unit (SMU)
Keysight
Voltage–current curve measurement
-
CXM-32
COB Arrays White LED
Luminus Devices, Inc.
Light source for experiments
-
BLACK-Comet spectrometer
Stellar Inc.
Spectroscopy measurement
-
StellarSphere IC2 integration sphere
Stellar Inc.
Light probing
-
Max44009
Ambient Light Sensor
Maxim Integrated
Integrative photometry measurement
-
TSL2561
Ambient Light Sensor
ams AG
Integrative photometry measurement
-
登录查看剩余5件设备及参数对照表
查看全部