葉崗,劉澤璞,張美玲,林兆耀,文樹坡
(威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司,廣州 510663)
氙燈是目前公認(rèn)的對(duì)太陽光模擬應(yīng)用最為廣泛的人工老化光源。氙燈老化試驗(yàn)箱是利用氙燈作為人工光源,對(duì)高分子材料進(jìn)行照射,從而模擬高分子材料在自然環(huán)境中的老化過程,此方法為目前主流的老化試驗(yàn)方法之一,廣泛應(yīng)用于汽車、建材、光伏、涂料、塑料、紡織等多個(gè)行業(yè)。
氙燈老化試驗(yàn)箱試驗(yàn)主要的參數(shù)控制關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和難點(diǎn)在于光照強(qiáng)度,即氙燈光源的輻照度及總輻照量的測(cè)量。因?yàn)殡療艄庠吹纳a(chǎn)一直受制于國外,存在一定的技術(shù)壁壘因此,目前國內(nèi)沒有合適的計(jì)量方法對(duì)氙燈光源進(jìn)行計(jì)量。
利用標(biāo)準(zhǔn)光伏電池片將光能轉(zhuǎn)化成電能,通過電信號(hào)的測(cè)量來測(cè)量氙燈老化試驗(yàn)箱在試驗(yàn)過程中的光照變化,可作為氙燈輻照度測(cè)量的一個(gè)新手段、新方法。
光伏電池的工作原理的基礎(chǔ)是利用半導(dǎo)體PN結(jié)的光生伏打效應(yīng):當(dāng)光照射到光伏板時(shí)光伏板吸收光能,產(chǎn)生光生電子-空穴對(duì),在電池內(nèi)建電場(chǎng)作用下,電池兩端產(chǎn)生異號(hào)電荷的積累,從而產(chǎn)生光生電壓,如圖1所示。
圖1 電池兩端產(chǎn)生光
當(dāng)光照射P-N結(jié)時(shí),在半導(dǎo)體的電子由于獲得光能而釋放電子,相應(yīng)的便產(chǎn)生電子-空穴對(duì),并在內(nèi)建電場(chǎng)作用下,電子被趨向N型區(qū),空穴被趨向P型區(qū),從而在N區(qū)有過剩電子,P區(qū)有過??昭ǎ谑窃赑N結(jié)附近形成了內(nèi)建電場(chǎng)相反的光生電場(chǎng)。光生電場(chǎng)一部分低消內(nèi)建電場(chǎng),其余部分即為光生伏特電動(dòng)勢(shì)(如圖2)。
圖2 光伏電池電路圖
氙燈的光、電參數(shù)一致性好,在工作狀態(tài)受條件變化小。其發(fā)光原理是通過高頻高壓電施加于電極兩端,使燈管內(nèi)的氙氣激發(fā)電離產(chǎn)生弧光。
氙燈所發(fā)出的光經(jīng)過特殊濾鏡組合后是從近紫外、可見光、近紅外的連續(xù)光譜,在可見光范圍(300~800 nm)內(nèi),光譜能量分布較均勻,氙燈發(fā)光譜色與太陽光譜色(如圖3所示)較為相近,是一種接近太陽光的人造光源。
圖3 氙燈光譜曲線
圖4 光伏電池相對(duì)光譜響應(yīng)
由上述兩個(gè)圖表可以得出:
1)氙燈光譜的能量分布主要集中于(300~800)nm間。
2)光伏電池在(300~1 100)nm波段的都具有較強(qiáng)的響應(yīng)值。
3)光伏電池的光譜響應(yīng)范圍很好的覆蓋了氙燈發(fā)出能量范圍。
根據(jù)上述三點(diǎn)理由,由于氙燈的光譜能量主要分布與(300~800)nm之間,而光伏電池的光譜響應(yīng)范圍正好在(300~1 100)nm,即氙燈發(fā)出的光能都能很好地被光伏板通過光電效應(yīng)轉(zhuǎn)化為電能。理論上可以通過測(cè)量光伏電池的電流、電壓、功率等電參數(shù)從而測(cè)量氙燈的發(fā)光強(qiáng)度。
根據(jù)上述理論分析,我們利用標(biāo)準(zhǔn)光伏電池和標(biāo)準(zhǔn)電阻及相關(guān)記錄設(shè)備搭建了一個(gè)探究氙燈光強(qiáng)與光伏電池的試驗(yàn)電路。對(duì)光伏電池穩(wěn)定性和與光強(qiáng)之間穩(wěn)定性進(jìn)行探究。
試驗(yàn)方法如下:
在非常規(guī)水資源利用技術(shù)方面,分別安排了海水入侵動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與預(yù)測(cè)、高原城市雨水綜合利用等非常規(guī)水資源開發(fā)利用技術(shù),結(jié)合我國水資源開源的實(shí)際需求,集成了雨水高效利用綜合技術(shù)模式,并在我國西部山區(qū)、黃土高原等缺水地區(qū)進(jìn)行成功應(yīng)用,促進(jìn)了我國海水、雨水等非常規(guī)水資源利用技術(shù)的提升。
1)將單邊長100 mm的光伏電池板,并聯(lián)一個(gè)10 Ω的標(biāo)準(zhǔn)電阻,安裝在氙燈老化試驗(yàn)箱試樣架中間層上,其余位置采用惰性不反光金屬板進(jìn)行覆蓋,禁止樣品架旋轉(zhuǎn)。保證光伏板正對(duì)氙燈燈管,且光路無遮擋。試驗(yàn)示意圖如圖5。
圖5 試驗(yàn)搭建示意圖
氙燈光源設(shè)備設(shè)置具體參數(shù)如下:
光源設(shè)備:氙燈老化試驗(yàn);
設(shè)備型號(hào):ATLAS CI4000;
內(nèi)/外濾管:TYPE S BORO/TYPE S BORO(日光濾管);
箱體溫度:(40±3)℃;
黑板溫度:(60±3)℃;
輻照度:0.30W/m2@340nm~0.70 W/m2@340nm[5,6]。
關(guān)閉氙燈老化箱艙門,打開氙燈光源并設(shè)置輻照強(qiáng)度,觀察氙燈輻照度到達(dá)并穩(wěn)定在設(shè)定值,記錄此時(shí)光伏電池板輸出電壓。
通過調(diào)整氙燈輻照度設(shè)定值逐漸增大氙燈光源強(qiáng)度,并在輻照度達(dá)到穩(wěn)定時(shí)記錄此時(shí)光伏板輸出電壓(見表1)。
考慮到氙燈光強(qiáng)較大,若將電池板長時(shí)間放置在試驗(yàn)箱,溫度會(huì)影響電池板的發(fā)電效率,因此根據(jù)上述理由,采用長時(shí)間恒定輻照度照射對(duì)光伏電池板發(fā)電效率進(jìn)行探究。
試驗(yàn)操作方法與之前類似,僅將氙燈輻照度設(shè)置在0.35W/m2@340nm,當(dāng)燈管點(diǎn)亮后且輻照度值達(dá)到穩(wěn)定后記錄當(dāng)前光伏板輸出電壓值,之后每10 min記錄一次,試驗(yàn)時(shí)長為100 min,計(jì)算每個(gè)時(shí)間點(diǎn)電壓值與初始值之間的變化量,結(jié)果見表2。
表2 長時(shí)間光照發(fā)電量
測(cè)得的輸出電壓與輻照度強(qiáng)度見表1,輻照度與光伏發(fā)電量曲線見圖6。
表1 在不同輻照度下測(cè)得光伏板輸出值
圖6 氙燈輻照度與光伏發(fā)電量
長時(shí)間光照對(duì)光伏板發(fā)電影響曲線見圖7。
圖7 長時(shí)間光照對(duì)光伏板發(fā)電影響曲線
根據(jù)上述數(shù)據(jù)可以得出:
在(0.30W/m2@340nm~0.70W/m2@340nm)范圍內(nèi),隨著輻照度增大,發(fā)電量也隨之增大,根據(jù)輻照度與發(fā)電量曲線觀察,氙燈輻照強(qiáng)度與光伏發(fā)電量存在正相關(guān)關(guān)系。
考慮到氙燈試驗(yàn)箱體內(nèi)溫度是可以通過氣流進(jìn)行調(diào)節(jié)的,在長時(shí)間光照時(shí)箱體溫度仍能夠保持在一個(gè)恒定的溫度值,光伏板表面不會(huì)因長時(shí)間光照導(dǎo)致表面溫度出現(xiàn)過度上升,從曲線上看一開始其發(fā)電量有隨著時(shí)間,但其變化量仍在可接受范圍內(nèi)。
本文通過探究光伏電池板的光譜響應(yīng)與氙燈發(fā)光光譜的切合程度,分析得出可以通過光光生伏特的特性間利用測(cè)量光伏板的發(fā)電量間接測(cè)量出氙燈發(fā)光強(qiáng)度,并通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)整理分析,探究光強(qiáng)與發(fā)電量的相關(guān)性并且研究了長時(shí)間的光照對(duì)發(fā)電量的影響程度。通過上述探究有利于后續(xù)對(duì)氙燈光強(qiáng)探測(cè)器的探索和研發(fā)。