一种新型染料敏化太阳电池测试仪

来源 :第12届中国光伏大会暨国际光伏展览会(CPVC12) | 被引量 : 0次 | 上传用户:yushion
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
染料敏化太阳电池以它制作成本低和污染小的特点引起了广泛的关注.染料敏化太阳电池光电响应时间是硅太阳电池的数十倍,现有的染料敏化太阳电池测试仪器均使用了稳态光源,且有效测试面积一般小于20cm*20cm,因此不能满足工业生产对大面积染料敏化太阳电池的测试需要.本文介绍了一种新型染料敏化太阳电池测试仪,它的恒定光强光脉冲宽度为100ms.通过几种方法修正后,该测试仪器可以较为准确的测量出染料敏化太阳电池的I-V 曲线及其相关电参数.
其他文献
随着人们环保意识的增强,电力从业人员曝露于高场强输变电区域的情况受到广泛关注。本文提出了一种改进的变电站工频电场空间分布计算方法,该方法将模拟电荷法和边界元法结合,考虑了变电站内重要设备的影响,可更加准确地确定变电站内工频电场空间分布。本文采用了合理简化剖分的方法,减少了冗长的叠加过程,在保证了计算精度的同时,大大缩短了计算时间,为变电站内工频电场计算提供了一种快速并且有效的方法。本文仿真结果与变
为研究纳秒脉冲电场诱导肿瘤细胞的凋亡效应,本文结合Marx发生器原理和全固态开关技术,研制了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的多参数可调全固态高压纳秒脉冲发生器。该发生器主要包括高压直流电源、Marx电路、FPGA控制电路和负载四部分。Marx电路采用MOSFET作为控制开关代替传统的火花间隙开关,用二极管代替电阻。FPGA产生多路同步触发脉冲信号,通过光纤进行隔离后可作为MOSFET的原始控
电力故障分析系统是以电力系统故障录波信息为 数据基础,并结合MATLAB软件和C#图形化编程技术 所开发的电网故障综合分析软件系统。该系统根据电网 故障录波数据准确计算电网结构参数,同时结合故障测 距算法,实现故障点准确定位,最大程度实现数据挖掘, 降低了额外投入,很好的控制了成本。该系统实现了 MATLAB和C#的混合编程,提供了故障分析、参数计算、 信息查询等高级功能集成的图形化操作方式,所提
变压器是电力系统的主要设备,更是变电站的心 脏,其安全性能直接影响供电可靠性。本文综合利用油 务气相色谱分析、电气试验及绕组变形试验等多种方法 对一台110kV故障变压器进行了诊断分析。综合各种数 据分析表明:35kV中压侧A相绕组变形,存在绝缘击穿、 匝问短路等纵向绝缘损坏故障,这一分析结果得到了主 变厂家吊罩检测的真实验证,理论与实际相符。文章最 后对诊断试验进行了分析总结:主变突发性短路故障
目前,在新的生产力和生产关系的调整下,面对新 的时代要求与挑战,电力企业面临着残酷的市场竞争。众 所周知,电力企业的安全生产状况反映着一个企业安全管 理水平,同时也是每一个电力企业高速发展的必要前提。 一个电力企业的安全生产,直接关系着该企业的在市场上 的核心竞争力。回顾往昔,相关的安全事故却时有发生。 虽然,在近些年,电力安全生产己逐渐步入良性循环轨道, 但是,我们仍不能忽视这个问题,其安全监督
新建火电厂的燃油泵房、油库区一般实行无人值 班,对人员管理、设备的安全性可靠性提出了更严的要 求。在锅炉投油时,为了长期保持供油母管的压力,在 炉前压力偏低的情况下,需要两台供油泵并列运行,以 满足锅炉点火和稳定燃烧的需求。而两台泵并列运行时, 一旦工作点扬程波动、变化,出口压力偏差过大,就易 造成其中一台泵前的逆止门被迫关闭。从而,造成该泵 打闷泵,导致发热、冒烟、损坏设备,甚至发生燃烧起 火,
为进一步提高铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳电池效率,Zn(S,O,OH)等宽带隙缓冲材料近年来越来越得到重视和发展.本文采用化学水浴方法(CBD)制备Zn(S,O,OH)薄膜,较为深入地研究了硫脲浓度等参数对Zn(S,O,OH)薄膜特性的影响,并分析Zn(S,O,OH)薄膜的生长机理.通过SEM 等数据发现,随着硫脲浓度的变化,薄膜表面颗粒呈明显变化,在适中硫脲浓度下薄膜晶粒较均匀、致密,薄膜厚度2
本文采用射频磁控溅射的方法在石英衬底上制备CdS 薄膜,并研究讨论了制备条件对薄膜结构、光学、电学等方面的影响.结果表明,室温条件下,沉积时间对样品结构基本无影响,均呈现CdS 立方结构(111) 的最强峰;光学禁带宽度随沉积时间呈先增后降的趋势,并在30min 出现2.41 eV 的最大值.衬底温度发生变化时,样品的结构几乎不发生变化,出现立方相(111)方向的择优取向;且随着衬底温度的升高其禁
本文设计了适用于砷化镓(GaAs) 多结太阳电池宽光谱(300nm ~ 1800nm)ZnS/Al2O3/MgF2 三层减反射膜,计算得到ZnS,Al2O3 和MgF2 的最优物理厚度分别为52.77nm,82.61nm,125.17nm 时,此时最小有效反射率为2.31%,并作出反射率变化曲线.同时,分析了各层的厚度及折射率对三层膜系有效反射率的影响.
本文通过与传统晶体硅太阳电池的测试方法相比较,提出了一种III-V 族多结聚光太阳电池的测试方法和流程.利用实验室拥有的三结聚光太阳电池样品进行测试实验,实验结果表明,III-V 族三结聚光太阳电池的开路电压与短路电流均随聚光比的增大而增大,填充因子随聚光比的增大而减小,短路电流随着多结聚光太阳电池温度的升高而增大,开路电压随温度的升高而减小.