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Simulador de luz solar espectral padrão Económico Pequena mancha

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O HCPS-100 é um simulador solar de pequena área de iluminação com desempenho AAA. Ele foi projetado para pesquisas de células solares de entrada * que requerem pequenas áreas de iluminação e é composto por uma fonte de luz de xenão de 100W, um absorvente e uma fonte de energia de alto desempenho, com uma área de iluminação maior ou igual a 40mm 40 mm. Avaliado de acordo com as normas internacionais ASTM, IEC e JIS, o espectro de radiação e a estabilidade da radiação variam com o tempo ≤25%. A uniformidade espacial da radiação na faixa de 400 m2 também pode ser superior a ≤2%.
Detalhes do produto

Características


  A correspondência espectral de radiação é um fator fundamental para os simuladores solares e, para avaliar melhor o desempenho espectral dos simuladores solares, a norma IEC 60904-9 (2007) divide o espectro solar de 400 nm a 1100 nm em diferentes segmentos de largura de banda de 100 nm ou 200 nm. Mas com o desenvolvimento da tecnologia de células solares de alta eficiência, a correspondência espectral de radiação dos simuladores solares tornou-se cada vez mais necessária.

IEC lança mais recente padrão de avaliação de simuladores solares em 202060904-9:2020O padrão avalia o espectro de radiação do simulador solar em uma faixa mais ampla de comprimentos de onda (300 nm a 1200 nm) e em uma faixa mais estreita. Para obter mais informações sobre os métodos de avaliação, consulte nosso "Simuladores solares - fundamentos e princípios de funcionamento"O que é um simulador solar AAA"O ICE querO desvio por banda deve estar entre 0,75 e 1,25, seja a versão antiga ou a nova da norma IEC 60904-9. As avaliações de correspondência espectral para o HCPS-100 da versão anterior da IEC 60904-9:2007 (mais antiga, mais fácil) ou da versão mais recente da IEC 60904-9:2020 (mais recente, mais difícil) foram alcançadas na faixa de 300 nm a 1200 nm≤25%Isso, graças à tecnologia de filtragem AM 1.5G da Enlitech*, torna o espectro de radiação e a sustentabilidade do simulador solar HCPS-100 muito melhores do que os simuladores solares de outras marcas do mesmo nível.

标准光谱太阳光模拟器 经济型 小光斑

Espectro de radiação do simulador solar HCPS-100.



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Figura 2. Simulador solar HCPS-100com a antiga IEC 60904-9:2007Avaliação de correspondência espectral.

O comprimento de onda varia de 400 nm a 1100 nm e é dividido em seis bandas.EspecificaçõesOs valores de avaliação de cada banda devem estar na faixa de desvios de 0,75 a 1,25. Os resultados mostraram que todas as avaliações de banda do simulador solar HCPS-100 foram A ou A +.


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Figura 3 Avaliação da correspondência espectral do simulador solar HCPS-100 com a mais recente IEC 60904-9:2020.

O comprimento de onda varia de 300nm a 1200nm e é dividido em 6 bandas, com uma cobertura mais ampla, por isso é difícil alcançar um bom efeito de classificação. Mesmo assim, o desempenho de correspondência espectral do HCPS-100 é excelente. Isso demonstra o excelente desempenho espectral crítico do simulador solar HCPS-100, independentemente do seu design compacto.


≤2%Uniformidade da radiação espacial

A uniformidade da radiação espacial é o segundo indicador da classificação do simulador solar e também o mais difícil de todos os parâmetros, o ponto quente da uniformidade da radiação espacial afetará significativamente os resultados do teste de eficiência de conversão de potência da pilha de bateria e fará com que a pilha de bateria seja classificada errosamente. O HCPS-100 usa a tecnologia de luz média da Enlitech* para converter pontos de feixe irregulares em áreas de iluminação de feixe espacial uniformes, reduzindo a distribuição de pontos quentes de radiação. A uniformidade de radiação espacial do simulador solar HCPS-100 atinge os padrões IEC, ASTM e JIS, ou seja, 400 m 2Dentro≤ 2%.Para mais detalhes, leia nosso artigo técnico:Simulador solar - fundamentos e princípios de funcionamento "e"O que é um simulador solar AAA“ParteO tamanho da área de iluminação do simulador solar HCPS-100 é perfeito para muitos novos projetos de pesquisa de células solares, a maioria deles começando com áreas efetivas pequenas como 2mm x 2mm.

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Figura 4 Uniformidade espacial do simulador solar HCPS-100.

Ele mostra uma distribuição espacial de radiação equivalente ao Sol, atingindo uma área de 400 milímetros quadrados.≤2%- É.

≤2%Estabilidade temporal da radiação

O terceiro parâmetro importante é a estabilidade da radiação ao longo do tempo. A estabilidade temporal da luz emitida pelo simulador solar afeta diretamente a curva de rastreamento corrente-tensão (IV) da célula solar a ser medida. A iluminação instável no dispositivo testado afeta a precisão dos valores de eficiência de conversão das células solares.

O simulador solar HCPS-100 usa um sistema de alimentação de lâmpada de xenon de alta estabilidade que mantém a alta estabilidade temporal da saída de radiação da lâmpada de xenon sem a necessidade de um sistema de controle de feedback óptico.

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Figura 5 Instabilidade temporal de irradiação a curto prazo do simulador solar HCPS-100.

As linhas vermelhas e azuis representam os limites inferior e superior da classificação A, respectivamente. Os resultados mostraram que o HCPS-100 cumpria os requisitos da classe A.

Intensão máxima de radiação ≥ 1400 W/m2(1,0 luz solar)

Com o design óptico e os componentes eficientes, o simulador solar HCPS tem uma irradiação de saída máxima AM1.5G superior a 1400 W/m² (> 1,0 sol). Isso é muito maior do que outros simuladores solares compactos, que geralmente têm menos de 1,2 sol (1200 W/m²).

De acordo com as normas IEC e ASTM, os testes de propriedades de células fotovoltaicas e solares devem ser realizados sob STC (condições de teste padrão). As condições STC são espectro AM1.5G, 1000 W/m² (1sun) e 25 graus Celsius.

Em geral, quando a intensidade de irradiação de saída do simulador solar é menor que um sol (1000 W / m²), a lâmpada do simulador solar precisa ser substituída. Isso impede que os testes de propriedades de células solares sejam realizados em condições STC. Neste momento, a lâmpada ainda emite fótons e radiação, mas não pode atingir 1000 W/m². A maior radiação máxima de saída permite que o simulador solar HCPS-100 tenha um tempo de funcionamento mais longo. Isso torna o HCPS-100 mais econômico do que outros simuladores solares compactos.


Desenho do sistema

Função de radiação de saída ajustável

O simulador solar HCPS-100 usa filtros AM1.5G para gerar mais de 1 intensidade solar. A intensidade da luz pode ser ajustada através da abertura mecânica incorporada. Ao ajustar a abertura da abertura mecânica, a radiação pode ser ajustada para AM1.5G 1 sol (1000 W/m²).

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Os usuários também podem escolher placas ópticas e módulos de barras ópticas para ajustar a altura e a distância do HCPS-100 do plano de teste, mudando a distância para alterar facilmente a intensidade da luz, tornando o HCPS-100 aplicável em muitas áreas de pesquisa.

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Figura 6 O simulador solar HCPS-100 pode ser facilmente instalado em módulos de barra óptica e placas ópticas.

(Barra óptica e placa vendidos separadamente)

obturador óptico manual

O obturador óptico integrado do simulador solar HCPS-100 pode ser usado para ligar ou desligar a saída de radiação do HCPS-100.

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Fácil de instalar e manter

Ao contrário de outros simuladores solares compactos, devido ao desequilíbrio do centro de qualidade mecânica do sistema, esses simuladores solares precisam ser parafusados em painéis ópticos ou outras placas para serem instalados de forma firme. O simulador solar HCPS-100 pode estar firmemente em qualquer plano devido ao seu design mecânico equilibrado. Ele também oferece uma ranura para parafusos M6 que podem ser fixados em qualquer plano para experimentação do usuário. Isso aumenta significativamente a flexibilidade dos usuários para aplicar o simulador solar HCPS-100 às suas áreas de aplicação. A manutenção do HCPS-100 também é simples. A lâmpada de xenão é um tipo de espelho óptico fabricado em fábrica, por isso o usuário não precisa ajustar a posição da lâmpada dentro do espelho óptico ao substituir a lâmpada.

  • 4 direções flexíveis de iluminação: superior, inferior, esquerda e direita

  • Referência para calibração de radiação
    Bateria Bateria de referência é uma unidade padrão usada geralmente para calibrar a intensidade de radiação de um simulador solar em 1 sol (1000 W/m²). A Enlitech oferece uma variedade de baterias de referência, todas em embalagens tipo WPVS. A calibração dessas baterias padrão de referência remonta às unidades NREL e SI. A Enlitech está certificada pela MRA e em conformidade com a norma de laboratório de calibração ISO 17025:2017, proporcionando aos usuários resultados de teste confiáveis.

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Especificações e opções


  • Área de iluminação: área de iluminação > 40mm x 40mm manchas quadradas

  • Correspondência espectral: AM1.5 G, Classe A

  • Uniformidade da radiação espacial: ≤2%, @400m·

  • Instabilidade no tempo: ≤2%

  • Modo de iluminação: pode emitir luz para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita

  • 100W fonte de luz sem ozônio

  • Ángulo recto: meio ângulo ≤ 6 graus

  • Distância de trabalho: 10 cm

  • Radiabilidade típica de saída: 1 intensidade solar, até 1000 W/

  • Interruptor de obturador (manual)

  • Proteção automática contra sobreaquecimento

  • Ajuste manual da intensidade da saída

  • Tensão de entrada (V): 100-240 VAC, 50/60 Hz, capacidade 5A

Opções
Pão óptico (alumínio)

Clips e barras de regulação de altura Os fixadores e barras podem fixar a tábua óptica e ajustar a altura do HCPS-100 na tábua.
Palco e Instalações Enlitech pode ajudar os usuários a projetar e fabricar qualquer plataforma ou personalizada e acessórios de teste. "Entre em contato conosco"
Filtro AM0

Filtro de cor A Enlitech oferece muitos filtros de diferentes comprimentos de onda.
Montagem de filtros adicionais

Software de teste IV IVS-KA6000 Capacidade de controlar Keithley ou Keysight SMU
Lâmpadas de Xenón Alternativas Lâmpadas a Xenón de 100 W