AM1.5 标准太阳光谱数据(总辐射)

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太阳光谱介绍

太阳光谱介绍

太阳光谱介绍(描述分类AM0, AM1.5)

太阳表面温度接近6000K,因此其放射光谱几乎等同于该温度下的黑体辐射,并且光谱照射是并无方向性的,地球与太阳相距约一亿5千万公里远,而能到达地球表面的光子,几乎只有正向入射至地球表面的光谱所贡献,到达地球大气圈表面的光谱辐射能量定义为太阳常数(solar constant),其数值大约1.353

kW/m2,因此大气圈外的太阳光谱定义为AM0,其中大气质量(air mass)用来估量因为大气层吸收后,所导致影响太阳光谱表现与总体能量值,而这些能量值亦是地球表面应用的太阳电池组件所能运用的。图二说明大气质量的计算方法,大气质量数值常是使用Air Mass =1/cos θ来计算的,其中θ=0所代表的是太阳光线从头顶上方直射下来,而由上述的计算市中可知,地球表面用以衡量太阳光谱的大气质量值是大于等于1,目前被惯以使用的太阳光谱AM1.5,即是太阳光入射角偏离头顶46.8度,当太阳光照射到地球表面时,由于大气层与地表景物的散射与折射的因素,会多增加百分之二十的太阳光入射量,抵达地表上所使用的太阳电池表面,其中这些能量称之为扩散部份(diffusion component),因此针对地表上的太阳光谱能量有AM1.5G (global)与AM1.5D(direct)之分,其中

AM1.5G即是有包含扩散部分的太阳光能量,而AM1.5D则没有。图三所表示的即是大气圈外(AM0)与地表上(AM1.5)太阳光能量光谱。

图二、大气质量的计算方法示意图

图三、大气圈外(AM0)与地表上(AM1.5)太阳光能量光谱

第二讲 太阳光的特性

第二讲  太阳光的特性

夏至日,在北回归线处,太阳在头顶正上 方,其高度角为90°。在夏天,在赤道与北回 归线之间观测的正午太阳高度角是大于90°的。 这意味着阳光是来自北方的天空而不是南方的 天空。相似的,在一年中的某个时期,在赤道 和南回归线之间,太阳光是来自南方而不是北 方。
最大太阳高度角被应用到非常简单 的光伏系统设计中,然而更精确的光伏 系统仿真则需要知道高度角在一天中是 如何变化的这些知识。
AM
1 cos

公式基于对 均匀折射的大气 层的假设。
当θ=0度时,大气光学质量等于1或 称AM1,当θ=60时,则是大气光学质 量是2或AM2的情况。AM1.5(相当于 太阳光和垂线方向成48.2度角)为光伏 业界的标准。 任何地点的大气光学质量可以由下列 公式估算:
AM
s 1 h
一年中的最佳倾斜角与当地的地理 纬度有关,当纬度较高时,相应的倾斜 角也大。但是,和方位角一样,在设计 中也要考虑到屋顶的倾斜角及积雪滑落 的倾斜角(斜 率大于50%-60%)等方面 的限制条件。
END!
太阳高度角在一天中不断变化。其 大小还决定于观测位置的纬度和所在一 年中的天数。
在设计光伏系统时,一个重要的参数是最 大太阳高度角,即一年中太阳在天空的高度达 到最大时的角度。最大高度角出现在正午时分, 大小取决于所在的纬度和偏向角。计算正午太 阳高度角的公式如下: α=90°+ ф –δ

太阳光谱介绍

太阳光谱介绍

太阳光谱介绍(描述分类AM0, AM1.5)

太阳表面温度接近6000K,因此其放射光谱几乎等同于该温度下的黑体辐射,并且光谱照射是并无方向性的,地球与太阳相距约一亿5千万公里远,而能到达地球表面的光子,几乎只有正向入射至地球表面的光谱所贡献,到达地球大气圈表面的光谱辐射能量定义为太阳常数(solar constant),其数值大约1.353

kW/m2,因此大气圈外的太阳光谱定义为AM0,其中大气质量(air mass)用来估量因为大气层吸收后,所导致影响太阳光谱表现与总体能量值,而这些能量值亦是地球表面应用的太阳电池组件所能运用的。图二说明大气质量的计算方法,大气质量数值常是使用Air Mass =1/cos θ来计算的,其中θ=0所代表的是太阳光线从头顶上方直射下来,而由上述的计算市中可知,地球表面用以衡量太阳光谱的大气质量值是大于等于1,目前被惯以使用的太阳光谱AM1.5,即是太阳光入射角偏离头顶46.8度,当太阳光照射到地球表面时,由于大气层与地表景物的散射与折射的因素,会多增加百分之二十的太阳光入射量,抵达地表上所使用的太阳电池表面,其中这些能量称之为扩散部份(diffusion component),因此针对地表上的太阳光谱能量有AM1.5G (global)与AM1.5D(direct)之分,其中

AM1.5G即是有包含扩散部分的太阳光能量,而AM1.5D则没有。图三所表示的即是大气圈外(AM0)与地表上(AM1.5)太阳光能量光谱。

图二、大气质量的计算方法示意图

图三、大气圈外(AM0)与地表上(AM1.5)太阳光能量光谱

AM1.5

AM1.5

什么是AM1.5? 太阳能标准测试条件AM1.5、1000W/m2、25℃解释

1、标准测试条件AM1.5、1000W/m

2、25℃解释?

AM1.5、1000W/m2、25℃是IEC61646--地面用薄膜型光伏组件设计和定型(GB/T18911-2002)的测试标准。也是GB/T11011-1989--非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定的测试标准。

AM的意思是air-mass(大气质量),定义是:Path-length through the atmosphere relative to vertical thickness of the atmosphere,就是光线通过大气的实际距离比上大气的垂直厚度。AM1.5就是光线通过大气的实际距离为大气垂直厚度的1.5倍。

1000W/m2是标准测试太阳电池的光线的辐照度。

25ºC就是在25ºC的温度下工作。太阳电池效率会随温度升高有一定下降,它在使用时温度会升高,再由温度系数就可以得出他工作时的电压电流和输出功率。

2、为什么会有光致衰减(S-W效应)?

光致衰减也称S-W效应。a-Si∶H薄膜经较长时间的强光照射或电流通过,在其内部将产生缺陷而使薄膜的性能下降,称为Staebler-Wronski效应(D.L. Staebler和C.R.Wronski最早发现的)。

对S-W效应的起因,至今仍有不少争议,造成衰退的微观机制也尚无定论,成为迄今国内外非晶硅材料研究的热门课题。总的看法认为,S-W效应起因于光照导致在带隙中产生了新的悬挂键缺陷态(深能级),这种缺陷态会影响a-Si∶H

太阳总辐射表

太阳总辐射表

太阳总辐射表

太阳总辐射表是一个记录太阳辐射能量的表格,用于了解太阳辐射的强度和变化。太阳总辐射是指太阳以各种形式向地球释放的能量总和,包括来自太阳的可见光、紫外线和红外线辐射。

太阳总辐射表通常包含以下信息:

1. 日期和时间:记录辐射测量的日期和时间,以便比较不同时间段的辐射水平。

2. 射入地球的总辐射:指直接从太阳射入地球表面的总辐射能量。

3. 太阳辐射分量:将太阳辐射能量按波长范围划分,通常分为可见光、紫外线和红外线。

4. 辐射强度:指单位时间内单位面积接收的辐射能量,通常以瓦特/平方米 (W/m²) 表示。

5. 辐射变化图表:记录不同时间段的辐射强度,并通过图表展示其变化趋势。

通过太阳总辐射表,科学家和气象学家可以研究太阳辐射的季节性变化、地理分布和影响因素,以及其对气候和环境的影响。这些数据还可以用于太阳能发电、农业生产和建筑设计等领域的能量规划和决策。

光伏组件标准测试条件am1.5

光伏组件标准测试条件am1.5

光伏组件标准测试条件AM1.5

光伏组件标准测试条件AM1.5是太阳能光伏组件性能测试的标准条件之一,其重要性不言而喻。在太阳能光伏行业中,AM1.5条件下的测试结果被广泛用于评估光伏组件的性能和可靠性。本文将从不同角度深入探讨光伏组件标准测试条件AM1.5的意义、影响以及未来发展趋势。

1. 光伏组件标准测试条件AM1.5的定义

AM1.5条件是指太阳光通过大气层垂直射到地球上时的光谱条件,其光谱能量和太阳能的分布符合大气质量为1.5时的情况。AM1.5条件下的太阳光谱与地球上大部分地区的实际太阳光谱相似,因此被广泛应用于光伏组件的性能测试。

2. AM1.5条件下的光伏组件测试

在AM1.5条件下,光伏组件的电性能参数包括光电转换效率、开路电压、短路电流、填充因子等,这些参数直接影响着光伏组件的发电效率和性能。通过在标准测试条件下对光伏组件进行测试,可以全面评估其性能,并为实际应用提供参考依据。

3. AM1.5条件对光伏行业的意义

光伏组件标准测试条件AM1.5的存在和应用,对光伏行业具有重要的意义。标准测试条件的统一性可以保证不同厂家和不同型号光伏组件

的测试结果具有可比性,有利于行业内产品的评估和比较。AM1.5条

件下的测试结果也为光伏组件的研发和生产提供了依据,有助于推动

光伏技术的进步和发展。标准测试条件的应用可以帮助投资者和用户

更准确地了解光伏产品的性能特点,为其投资和应用决策提供支持。

4. AM1.5条件的发展趋势

随着光伏技术的不断发展和进步,对标准测试条件的要求也在不断提高。未来,随着光伏组件的材料和工艺的不断创新,对标准测试条件

am1.5g标准太阳 光通量 光功率

am1.5g标准太阳 光通量 光功率

《am1.5g标准太阳光通量与光功率探秘》

在太阳能领域,am1.5g标准太阳光通量和光功率是两个至关重要的概念。它们直接影响着太阳能电池和光伏发电系统的性能和效率。本文

将从简到繁地探讨这两个概念,帮助您更深入地理解它们的含义、影

响以及应用。

1. am1.5g标准太阳

am1.5g标准太阳是指在大气透明度和太阳高度角等方面受限的条件下,模拟地球大气层正常日照条件下的太阳光谱。它是太阳能领域中最常

用的光谱标准之一,也是评价太阳能电池性能的重要基准之一。

太阳光谱可以分为可见光、紫外光和红外光等不同波段,而am1.5g

标准太阳则是将这些光谱按照一定权重进行整合,形成一个标准的太

阳光谱。在实际应用中,太阳能电池的性能测试和评价往往都是基于am1.5g标准太阳进行的,因此了解和掌握am1.5g标准太阳光谱对于太阳能领域的研究和应用至关重要。

2. 光通量

光通量是描述光源发光总量的物理量,通常用符号Φ表示,单位是流

明(lm)。光通量的大小取决于光源的发光强度和辐射范围,它是评价

光源亮度的重要指标之一。

在太阳能领域,光通量的概念同样非常重要。太阳作为最重要的自然光源,它的光通量直接影响着太阳能电池的发电性能以及光伏发电系统的发电效率。光通量的概念也为我们提供了衡量太阳能利用效率的重要指标,帮助我们更好地理解和评价太阳能的利用价值。

3. 光功率

光功率是指光源单位时间内所发出的光通量,通常用符号P表示,单位是瓦特(W)。光功率的大小取决于光源的发光强度和辐射范围,它是评价光源输出能量的重要指标之一。

在太阳能领域,光功率则是描述太阳能电池和光伏发电系统输出电能的重要指标。了解和掌握光功率的概念,有助于我们更好地评价和选择太阳能设备,提高太阳能发电系统的发电效率。

am1.5g 光谱能量

am1.5g 光谱能量

am1.5g 光谱能量

1. am1.5g 光谱能量概述

am1.5g 光谱能量,是指太阳辐射中特定波长范围内的能量。这个波长范围是1.5微米,因此被称为am1.5g。在太阳辐射中,am1.5g 光谱能量占据了相当大的比例,对于太阳能利用和光伏发电等领域具有重要意义。

1.1 定义与概念

am1.5g 光谱能量是指太阳辐射中波长为1.5微米的能量。这个波长范围的光线对于太阳能利用具有重要意义,因为它位于可见光的红外部分,对于植物的光合作用、人体的生理功能以及太阳能电池的转换效率都有重要影响。

1.2 光谱能量分布

太阳辐射的光谱能量分布是一个复杂的问题,受到多种因素的影响,如太阳的辐射强度、大气层的吸收和散射等。在am1.5g 波长范围内,太阳辐射的能量分布具有一定的特点,这也是该波长对于太阳能利用的重要性所在。

2. am1.5g 光谱能量与太阳辐射

am1.5g 光谱能量是太阳辐射的重要组成部分,对于太阳能的收集、传输和利用都具有重要意义。同时,am1.5g 光谱能量的分布和强度也受到太阳辐射强度的影响。

2.1 太阳辐射强度

太阳辐射强度是指单位时间内太阳辐射的能量大小。在地球上,太阳辐射强度受到多种因素的影响,如地理位置、季节、天气等。不同的地理位置和季节会导致太阳辐射强度的变化,从而影响am1.5g 光谱能量的分布和强度。

2.2 am1.5g 光谱能量与太阳辐射的关系

am1.5g 光谱能量与太阳辐射之间存在密切的关系。在太阳辐射中,am1.5g 波长范围内的光线占据了相当大的比例,对于太阳能的收集和利用具有重要意义。同时,am1.5g 光谱能量的分布和强度也受到太阳辐射强度的影响。因此,对于am1.5g 光谱能量的研究需要综合考虑太阳辐射强度的影响。

am1.5g滤光片原理

am1.5g滤光片原理

am1.5g滤光片原理

AM1.5g滤光片是一种太阳光模拟器中常用的滤光片,用于模拟太阳辐射光谱。AM1.5g代表大气质量为1.5的全天候条件下的太阳光谱。这种滤光片的原理如下:

1.5表示大气质量:大气质量是指太阳光穿过大气层的路径长度与垂直向下的路径长度之比。大气质量为1.5意味着太阳光穿过1.5倍的大气层厚度。

滤光片的主要作用是滤除非太阳光谱范围内的光线,使光线符合AM1.5g光谱。

AM1.5g滤光片的实现原理一般有两种方式:

1.使用光学滤光片:光学滤光片可以通过特定的材质和复杂的光学设计,使得只有特定波长范围的光线能够透过,其他波长范围的光线则被滤除。

2.使用多层膜技术:此方法利用不同材料的光学折射率和反射率的变化,通过在滤光片表面堆积多层不同材料的薄膜,实现对特定波长的光线的透过和其他波长的光线的反射或吸收。

通过以上原理的实现,AM1.5g滤光片可以滤除太阳光谱范围之外的光线,只透过与AM1.5g光谱相匹配的光线,从而能够模拟太阳的辐射光谱。

太阳能辐射强度与照度

太阳能辐射强度与照度

,它描述太阳光入射于地表之平均照度,其太阳总辐照度为100mW·cm-2;太阳电池的标定温度为25±1℃。

为了计算方便,所用的红外光谱借用了容易查到的太阳光光谱中的红外光谱部分,即AM1.5大气下太阳光谱(Global spectrum,又称AM1.5G),该光谱数据取自国标GB/T0.6—1996c 。... ...

可见,AM1.5等同于AM1.5G,也就是说没有区别

2.单晶硅太阳能电池在太阳辐射量为多少时不发电?

悬赏分:5 - 解决时间:2007-12-10 18:02

太阳辐射量(千焦每平方米)为多少时,太阳能电池组件就不再有电流输出?问题补充:

太阳能电池组件发的电通过蓄电池把电能储存起来,在早上太阳还未升起,电池组件只有电压,但是没有充电电流,早上7点50左右,冲电电流达到0.2A

,下午4点半以后电流为零。我就是想知道,辐射量达到多少时,太阳能电池组件才可能有电流产生,给蓄电池充电。标准测试条件下,组件输出额定电流时太阳辐射量为1000W/每平米。

我关心的是太阳能电池组件在日常中太阳辐射量达到多少时,组件才会有电流输出,输出与不输出中间肯定应该有个临界值

提问者:weilx97 - 一级最佳答案

这个我们实验过,根据一天太阳光总辐射量,每平方米辐射量和一天内从有充电电流起到没有电流时电压提高了多少理论上计算得出16.6W左右/平方米时电流不输出。

3.1m2的单晶硅太阳能电池大约要多少钱?

悬赏分:0 - 解决时间:2007-1-7 15:08

提问者:巫春东- 二级最佳答案

单晶硅一般1W是35元,一平米一般是100W左右,所以大概是3500元

标准太阳能光谱数据

标准太阳能光谱数据

Extraterrestrial W*m2*nm-1
8.2000E-02 9.9000E-02 1.5000E-01 2.1200E-01 2.6700E-01 3.0300E-01 3.2500E-01 3.2300E-01 2.9900E-01 2.5024E-01 1.7589E-01 1.5500E-01 2.4200E-01 3.3300E-01 3.6200E-01 3.3900E-01 3.1100E-01 3.2500E-01 3.9200E-01 4.7900E-01 5.6300E-01 6.0600E-01 6.1800E-01 5.9800E-01 5.6700E-01 5.2900E-01 5.3800E-01 5.4900E-01 5.3300E-01 5.2000E-01 5.2700E-01 5.5900E-01 5.7300E-01 5.2100E-01 4.7800E-01 5.2900E-01 5.2800E-01 4.6800E-01 4.7200E-01 5.0100E-01 4.5794E-01 4.3300E-01
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ASTM G173-03 Reference Spectra Derived from SMARTS v. 2.9.2 (AM1.5)
Wavelength (nm) 280.0 280.5 281.0 281.5 282.0 282.5 283.0 283.5 284.0 284.5 285.0 285.5 286.0 286.5 287.0 287.5 288.0 288.5 289.0 289.5 290.0 290.5 291.0 291.5 292.0 292.5 293.0 293.5 294.0 294.5 295.0 295.5 296.0 296.5 297.0 297.5 298.0 298.5 299.0 299.5 300.0 300.5

5太阳电池组件IV特性曲线测试

5太阳电池组件IV特性曲线测试
反射光的影响之一是造成组件表面明显的辐照度不均匀,组件靠近反射物体一侧 的太阳电池将接收更多的辐射能量。如果参考太阳电池位于相同一侧,则参考太 阳电池得到的辐照度要大于组件所接受的平均辐照度;如果参考太阳电池位于另 一侧,则相反。这样,太阳电池组件就不是在近似标准的光辐照度下被测量,而 且往往引起I-V特性曲线产生台阶。
其中:
e0(λ)Q( t λ)dλ e0(λ)Q0(λ)dλ
e( t λ)Q0(λ)dλ e( t λ)Q( t λ)dλ
η - 修正系数 Is - 被测组件在AM1.5标准光谱辐照度e0(λ)下输出的短路电流 It - 被测组件在模拟器的光谱辐照度et(λ)下输出的短路电流 e0(λ) - AM1.5标准光谱辐照度 et(λ) - 太阳模拟器et的光谱辐照度 Q0(λ) - 标准太阳电池的绝对光谱响应 Qt(λ) - 被测组件的绝对光谱响应
测量系统的误差依赖于数据采集器的位数。通常组件测量系统使用并行4通道12位 分辨率数据采集器,理论上可以达到的满量程系统误差小于±0.025%。所以测量系 统误差从来都不是组件测量误差的主要来源。
测量系统应该是经过标定的,就是在标准条件下使用不同量值的标准电位计校准测 量系统测量电压量的准确度,使得测量系统无论是在满量程条件还是在其它量程下, 测量值与标准电位计的标定值之间的标准偏差小于给定值,并且生产商应该给使用 者提供这样的标定报告。组件生产商在测量组件的过程中可以仅通过对光源的辐照 度进行标定,也就是通过获得标准组件短路电流,就完成了对组件测量系统的设定。 不幸的是,我们目前使用的测量系统,大多数是没有经过标定的。没有经过标定的 测量系统,就需要在测量组件的过程中对组件的开路电压和短路电流都进行修正, 也就是所谓的功率“校准”的方法。

太阳能电池板转换效率计算公式

太阳能电池板转换效率计算公式

【电池计算公式】电池片转换效率计算公式

光照强度—以AM1.5为标准,即1000W/m2

暗电流比例—Irev>6电池片所占比例

低效片比例—P156Eff<14.5%电池片所占比例

太阳能电池片功率计算公式

电池片制造商在产品规格表中会给出标准测试条件下的太阳电池性

能参数:一般包括有短路电流Isc;开路电压Voc;最大功率点电压Vap;最大功率点电流Iap;最大功率Pmpp; 转换效率Eff等。标准测试条件下,最大功率Pmpp与转换效率之间有如下关系:

Pmpp = 电池面积(m2)*1000(W/m2)*Eff

举例如下:

产品类型转化效率(%) 功率(W)

单晶125*125 15 2.22855

单晶156*156 15 3.58425

多晶125*125 15 2.34375

多晶156*156 15 3.6504

注1:测试条件符合AM1.5太阳光谱的辐照强度1000W/m2,电池温度25℃,测试方法

符合IEC904-1,容许偏差Efficiency ±5% REL。

注2:AM1.5

AM是air mass的简称,意思是大气质量。

AM1.5是一种条件,它描述太阳光入射于地表之平均照度,其太阳总辐照度为1000W/m2;太阳电池的标定温度为25±1℃。

注3:IEC904-1

IEC:国际电工委员会,international electrotechnical commission。

IEC904等同于GB/T6495。

注4:REL :rate of energy loss 能量损耗率

大气质量的意义(AM)

大气质量的意义(AM)

⼤⽓质量的意义(AM)

⼤⽓质量(Air Mass ,AM)

直射阳光光束透过⼤⽓层所通过的路程,以直射太阳光束从天顶到达海平⾯所通过的路程的倍数来表⽰。当⼤⽓压⼒

Po=1.013Pa,天空⽆云时,海平⾯处的⼤⽓质量为1。在任何地点,⼤⽓质量的值可以从以下公式算出:⼤⽓质量= (P/Po)*

(1/sinθ)

其中,P为当地的⼤⽓压⼒,以pa表⽰,Po =1.013pa,θ为太阳⾼度⾓。

AM1.5条件(Air Mass 1.5 condition)

系指在⼤⽓质量为1.5时,标定地⾯⽤太阳电池所规定的测试光源的辐照度和光谱分布(其中包括⼤⽓浑浊度、沉积⽔蒸⽓含量,臭氧含量等⼀组条件)。

⼤⽓质量AM:

为了定量描述太阳能,将在太阳-地球间、地球⼤⽓层上⽅太阳的辐射强度定义为太阳能常数(数值为1353W/m2),将⼤⽓对地球表⾯接收太阳光的影响程度定义为⼤⽓质量(AM)。⼤⽓质量是⼀个⽆量纲量,它是太阳光线穿过地球⼤⽓的路径与太阳光线在天顶⾓⽅向时穿过⼤⽓路径之⽐,并假定在标准⼤⽓压(101325Pa)和⽓温0℃时,海平⾯上太阳光垂直⼊射的路径为1。AM数值不同,太阳光谱会产⽣不同的变化。当太阳辐射强度为太阳能常数时,⼤⽓质量记作AM0,AM0光谱适合于⼈造卫星和宇宙飞船上的情况。⼤⽓质量AM1的光谱对应于直射到地球表⾯的太阳光谱(其⼊射光功率为925W/cm2)。

AM0、AM1.5、AM2即表⽰⼤⽓质量为0、1.5、2

地面用太阳电池标定的一般规定

地面用太阳电池标定的一般规定

地面用太阳电池标定的一般规定

本标准规定了地面用单晶或多晶硅太阳电池标定的一般技术要求以及产生一级标准太阳电池的程序。

1 标定技术要求

1.1 标定的标准条件

本标准规定的AM1.5标准太阳光谱辐照度分布见附录A,其太阳总辐照度为100mW²cm-2;太阳电池的标定温度为25±1℃。

1.2 设备与测量技术要求

1.2.1 标定用设备在标定前,必须经国家计量部门或其委托的专门机构定标。

1.2.2 短路电流值是通过测量一个具有四端引线的精密电阻器上的电压降来确定。测量时太阳电池端电压小于该太阳电池开路电压的3%。

1.2.3 短路电流测量精度在±1.0%以内。

1.2.4 温度测量误差在±0.5℃以内。

1.2.5 太阳电池光谱响应测量结果,对给定的太阳光谱曲线积分,多次测量得到的积分短路电流不重复性在±1.0%以内。

1.2.6 太阳光谱辐照度测量满足下列要求:

a.波长范围:0.28~2.50μm;

b.带宽要求见表1。

表 1

c.相对光谱辐照度相对测量误差见表2。

表 2

2 标定程序

2.1 一级标准太阳电池的确定

本标准推荐采用附录B的地面阳光光谱标定法对一级标准太阳电池进行标定。

2.2 一级标准太阳电池的复测

2.2.1 一级标准太阳电池的复测标定,一般每二年进行一次。

2.2.2 新增加的太阳电池标定,一般与一级标准太阳电池的复测标定同时进行。特殊需要时,必须经国家主管部门批准,专门安排。

2.3 标定后应记录的内容

a.AM1.5标准条件下,标定的短路电流值I sc(AM1.5)mA;

b.标定值B1.5,mA²mW-1²cm2;

标准太阳能光谱数据

标准太阳能光谱数据

300.0 300.5 301.0 301.5 302.0 302.5 303.0 303.5 304.0 304.5 305.0 305.5 306.0 306.5 307.0 307.5 308.0 308.5 309.0 309.5 310.0 310.5 311.0 311.5 312.0 312.5 313.0 313.5 314.0 314.5 315.0 315.5 316.0 316.5 317.0 317.5 318.0 318.5 319.0 319.5 320.0 320.5 321.0 321.5 322.0 322.5 323.0 323.5 324.0 324.5
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