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Standard-Spektrum-Sonnensimulator Wirtschaftlich Kleine Flecken

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/27
Modell
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Produktkategorie
Ursprungsort
Übersicht
Der HCPS-100 ist ein Sonnensimulator mit kleiner Beleuchtung mit einer Leistungsklasse AAA. Es wurde speziell für die Eingangs-Solarzellenforschung entwickelt, die eine kleine Beleuchtungsfläche erfordert, und besteht aus einer 100W Xenonlichtquelle, einem Homogenator und einer leistungsstarken Stromversorgung, die eine Beleuchtungsfläche von mehr als oder gleich 40mm haben kann. 40 mm. Gemäß den internationalen Normen ASTM, IEC und JIS ist das Strahlungsspektrum und die Strahlungsstabilität im Laufe der Zeit ≤25%. Außerdem kann die Räumliche Gleichmäßigkeit der Strahlung im Bereich von 400 m2 ≤2% übertreffen.
Produktdetails

Eigenschaften


  Um die spektrale Leistung eines Sonnensimulators besser zu bewerten, unterteilt die Norm IEC 60904-9 (2007) das Sonnenspektrum von 400 nm bis 1100 nm in verschiedene Segmente mit einer Bandbreite von 100 nm oder 200 nm. Aber mit der Entwicklung von hocheffizienten Solarzellentechnologien wird die Strahlenspektrumanpassung von Sonnensimulatoren immer notwendiger.

2020 veröffentlicht IEC den neuesten Standard für die Bewertung von Sonnensimulatoren60904-9:2020Der Standard bewertet das Strahlenspektrum eines Sonnensimulators mit einem breiteren Wellenlängenbereich (300 nm bis 1200 nm) und engeren Bandbreiten. Weitere Informationen zu den Bewertungsmethoden finden Sie unter "Sonnensimulatoren - Grundlagen und Arbeitsprinzipien"Was ist ein AAA-Sonnensimulator"ICE brauchtDie Abweichung pro Band sollte zwischen 0,75 und 1,25 liegen, unabhängig davon, ob es sich um die ältere oder neue Version der IEC 60904-9 handelt. Die spektrale Übereinstimmungsbewertung von HCPS-100 in der älteren Version IEC 60904-9:2007 (älter, einfacher) oder der neuesten Version IEC 60904-9:2020 (neuer, schwieriger) wurde im Bereich von 300 nm bis 1200 nm erreicht≤25%Dank der AM 1.5G-Filtertechnologie von Enlitech* ist das Strahlenspektrum und die Nachhaltigkeit des HCPS-100-Sonnensimulators deutlich besser als andere Sonnensimulatoren der gleichen Marke.

标准光谱太阳光模拟器 经济型 小光斑

Abbildung 1: Strahlenspektrum des Sonnensimulators HCPS-100.



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Abbildung 2. HCPS-100 SonnensimulatorMit der alten IEC 60904-9:2007Spektrale Übereinstimmungsbewertung.

Die Wellenlänge reicht von 400 nm bis 1100 nm und ist in sechs Banden unterteilt.NormenDie Bewertungen für jedes Band müssen im Bereich von 0,75 bis 1,25 liegen. Die Ergebnisse zeigten, dass alle Bandbewertungen des HCPS-100 Sonnensimulators A oder A+ waren.


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Abbildung 3 Bewertung der spektralen Übereinstimmung des HCPS-100-Sonnensimulators mit der neuesten IEC 60904-9:2020.

Der Wellenlängenbereich von 300nm bis 1200nm ist in 6 Banden unterteilt und hat eine breitere Abdeckung, so dass es schwierig ist, ein gutes Klassifizierungsergebnis zu erreichen. Trotzdem ist die spektrale Übereinstimmungsleistung des HCPS-100 immer noch hervorragend. Dies beweist, dass die kritischen spektralen Leistungen des Solarsimulators HCPS-100 ausgezeichnet sind und nicht von seinem kompakten Design gebunden sind.


≤2%Raumliche Strahlungsgleichmäßigkeit

Die Einheitlichkeit der Raumstrahlung ist der zweite Indikator für die Klassifizierung des Sonnensimulators und der schwierigste aller Parameter, die Einheitlichkeit der Raumstrahlung wird die Testergebnisse der Energieumwandlungseffizienz der Batterie stark beeinflussen und die Sortierungsfehler der Batterie verursachen. Die HCPS-100 verwendet die Medium-Light-Technologie von Enlitech*, um unregelmäßige Strahlpunkte in gleichmäßige Raumstrahlbeleuchtungsbereiche umzuwandeln und die Verteilung der Strahlungshotspots zu verringern. Räumliche Strahlungsgleichmäßigkeit des HCPS-100-Sonnensimulators erreicht die IEC-, ASTM- und JIS-Normen, d. h. 400 m 2innen≤ 2 Prozent.Weitere Informationen finden Sie in unserem technischen Artikel:Sonnensimulator - Grundlagen und Arbeitsprinzipien "und"Was ist ein AAA-Sonnensimulator?»TeilDie Beleuchtungsbereichsgröße des Solarsimulators HCPS-100 eignet sich hervorragend für viele neue Solarzellenforschungsprojekte, von denen die meisten mit kleinen Wirkbereichen wie 2mm x 2mm beginnen.

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Abbildung 4 Räumliche Gleichmäßigkeit des HCPS-100-Sonnensimulators.

Es zeigt eine räumliche Verteilung der Sonnenequivalentstrahlung, die in einem Bereich von 400 Quadratmillimetern erreicht wird.≤2%.

≤2%Strahlungszeitstabilität

Der dritte wichtige Parameter ist die Stabilität der Strahlung im Laufe der Zeit. Die zeitliche Stabilität des Ausgangslichts des Sonnensimulators wirkt sich direkt auf die Strom-Spannung-Spurkurve (IV) der gemessenen Solarzelle aus. Unstabile Lichtbeleuchtung auf dem gemessenen Gerät beeinflusst die Genauigkeit der Werte der Umwandlungseffizienz von Solarzellen.

Der HCPS-100-Sonnensimulator verfügt über ein hochstabiles Xenonlampen-Stromversorgungssystem, das eine hohe zeitliche Stabilität der Xenonlampen-Strahlungsausgabe ohne ein optisches Rückkopplungssteuerungssystem aufrechterhalt.

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Abbildung 5 Kurzfristige Strahlungszeitinstabilität des HCPS-100-Sonnensimulators.

Die roten und blauen Linien stellen die unteren und oberen Grenzen der Klassifikation A dar. Die Ergebnisse zeigen, dass HCPS-100 die Anforderungen der Klasse A erfüllt.

Maximale Strahlungsintensität ≥ 1400 W/m2(1,0 Sonnenlicht)

Dank der effizienten optischen Konstruktion und Komponenten erreicht der HCPS-Sonnensimulator eine maximale Ausgangsstrahlung AM1.5G von über 1400 W/m² (> 1,0 Sonne). Dies ist deutlich höher als andere kompakte Sonnensimulatoren, die in der Regel weniger als 1,2 Sonne (1200 W/m²) haben.

Gemäß den IEC- und ASTM-Normen sollten die Eigenschaften von Photovoltaik- und Solarzellen unter STC (Standard Test Conditions) geprüft werden. Die STC-Bedingungen sind AM1.5G-Spektrum, 1000 W/m² (1 Sonne) und 25 Grad Celsius.

Wenn die Ausgangsstrahlungsintensität eines Sonnensimulators unter einer Sonne (1000 W/m²) liegt, muss die Lampe des Sonnensimulators in der Regel ersetzt werden. Dies macht es unmöglich, die Eigenschaften von Solarzellen unter STC-Bedingungen zu testen. Zu diesem Zeitpunkt senden die Leuchten noch Photonen und Strahlung aus, erreichen jedoch nicht 1000 W/m². Die höhere maximale Ausgangsstrahlung ermöglicht einen längeren Betrieb des Solarsimulators HCPS-100. Dies macht den HCPS-100 kostengünstiger als andere kompakte Sonnensimulatoren.


Systemgestaltung

Einstellbare Ausgangsstrahlung

Der Sonnensimulator HCPS-100 erzeugt mit einem AM1.5G-Filter eine Strahlungsintensität von mehr als einer Sonnenintensität. Die Lichtintensität kann über eine eingebaute mechanische Öffnung eingestellt werden. Durch die Einstellung der Öffnung der mechanischen Blende kann die Beleuchtung auf AM1.5G 1 Sonne (1000 W/m²) eingestellt werden.

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Die Benutzer können auch optische Platten und optische Stabmodule wählen, um die Höhe und den Abstand von HCPS-100 zur Testebene anzupassen. Durch Änderung der Entfernung kann die Lichtintensität leicht geändert werden, so dass HCPS-100 in vielen Forschungsbereichen eingesetzt werden kann.

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Abbildung 6 Der Sonnensimulator HCPS-100 kann bequem an optischen Stabmodulen und optischen Platten montiert werden.

(Optische Stäbe und Platten separat verkauft)

Manueller optischer Verschluss

Der HCPS-100 Sonnensimulator verfügt über einen integrierten optischen Verschluss, der zum Einschalten oder Ausschalten der Strahlungsausgabe des HCPS-100 verwendet werden kann.

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Einfach zu installieren und zu warten

Im Gegensatz zu anderen kompakten Sonnensimulatoren müssen diese aufgrund eines Ungleichgewichts im mechanischen Qualitätszentrum des Systems an eine optische Platte oder andere Platten verschraubt werden, um fest zu montieren. Der Sonnensimulator HCPS-100 kann aufgrund seiner ausgewogenen mechanischen Konstruktion auf jeder Ebene fest stehen. Es bietet auch einen Schraubenschlitz für die M6-Schraube, die auf jeder Ebene befestigt werden kann, damit der Benutzer experimentieren kann. Dies erhöht die Flexibilität der Anwender, den HCPS-100-Sonnensimulator in ihren Anwendungsbereichen anzuwenden. Auch die Wartung des HCPS-100 ist einfach. Xenonlampen sind ein in der Fabrik hergestellter optischer Spiegel, so dass der Benutzer beim Austausch der Glühbirne keine Position der Glühbirne im optischen Spiegel anpassen muss.

  • 4 flexible Beleuchtungsrichtungen: oben, unten, links und rechts

  • Referenzen für die Strahlungskalibrierung
    Die Referenzbatterie ist eine Standardeinheit, die normalerweise verwendet wird, um die Strahlenintensität eines Sonnensimulators auf 1 Sonne (1000 W/m²) zu kalibrieren. Enlitech bietet eine Vielzahl von Referenzbatterien an, alle im WPVS-Typ. Die Kalibrierung dieser Referenzbatterien geht auf die Einheiten NREL und SI zurück. Enlitech ist MRA-zertifiziert und erfüllt die ISO 17025:2017 Kalibrierungslaborstandards, um den Anwendern zuverlässige Testergebnisse zu liefern.

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Spezifikationen und Optionen


  • Beleuchtungsfläche: Beleuchtungsfläche > 40mm x 40mm Quadratfleck

  • Spektrale Übereinstimmung: AM1.5 G, Klasse A

  • Raumstrahlungsgleichmäßigkeit: ≤2%, @400m·

  • Zeitinstabilität: ≤2%

  • Beleuchtung: nach oben, nach unten, nach links und nach rechts

  • 100W ozonfreie Xenon Lichtquelle

  • Gerade Winkel: Halbwinkel ≤ 6 Grad

  • Arbeitsabstand: 10 cm

  • Typische Ausgangsstrahlung: 1 Sonnenintensität bis zu 1000 W/

  • Schalter (manuell)

  • Automatischer Überhitzungsschutz

  • Manuelle Einstellung der Lichtintensität

  • Eingangsspannung (V): 100-240 VAC, 50/60 Hz, Kapazität 5A

Optionen
Optische Brotplatte (Aluminium)

Höhenregelklammern und -stangen Befestigungen und Stäbe ermöglichen die Fixierung der optischen Platte und die Höheneinstellung des HCPS-100 auf der Platte.
Bühne und Einrichtungen Enlitech hilft Anwendern bei der Konstruktion und Herstellung beliebiger oder maßgeschneiderter Plattformen und Testeinrichtungen. "Kontaktieren Sie uns"
Der AM0 Filter

Farbfilter Enlitech bietet Filter in vielen verschiedenen Wellenlängenbanden an.
Zusätzliche Filterhalter

IV Testsoftware IVS-KA6000 Keithley oder Keysight SMU steuern
Ersatz-Xenonlampe 100 W Xenonlampe