太阳电池组件热斑实验设备的光源辐照度控制装置的制作方法

文档序号:5891725阅读:172来源:国知局
专利名称:太阳电池组件热斑实验设备的光源辐照度控制装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能电池组件的检测设备,尤其涉及一种太阳电池组件热 斑实验设备的光源辐照度控制装置。
背景技术
在太阳电池组件热斑实验的过程中,灯源辐照度的均勻性的调整以及灯源辐照度 的衰减都会造成设备辐照度的改变。进行热斑实验前,首先要给太阳电池组件热斑实验设 备进行辐照度的调整。目前,在使用太阳电池组件热斑实验设备时,灯源均勻性的调整以及 灯源辐照度的衰减的补偿都是人工操作,效率低,可靠性不高,严重影响了太阳电池组件热 斑实验的速度和准确性。因此,在太阳电池组件热斑实验设备中,采用辐照度自动调整的装 置对提高实验速度以及实验数据的准确性都具有重大的作用。

实用新型内容本实用新型的目的,就是为了提供一种太阳电池组件热斑实验设备的光源辐照度 控制装置,以实现太阳电池组件热斑实验设备的辐照度自动调整。为了达到上述目的,本实用新型采用了以下技术方案一种太阳电池组件热斑实 验设备的光源辐照度控制装置,与灯源及受灯源辐照的标准电池片相连,包括触摸屏、可编 程控制器、控制电源、触发器和信号转换器;触摸屏通过屏蔽通讯线与可编程控制器相连, 可编程控制器通过控制线与控制电源相连,控制电源通过导线与触发器相连,触发器通过 高压线与灯源相连,信号转换器的输入端通过信号线与标准电池片相连,信号转换器的输 出端通过信号线与可编程控制器相连。本实用新型通过在触摸屏中设定所需辐照度的强度值,传送到可编程控制器中; 通过标准电池片的反馈,检测出灯源辐照度的实际强度值,也传送到可编程控制器中;可编 程控制器将设定值和实际值比较后,调节控制电源的控制信号,从而调节灯源的辐照度。本实用新型解决了太阳电池组件热斑实验时光源辐照度调整的问题,极大的提高 了实验速度以及辐照度调整的方便性和实验数据的精确性。

图1是本实用新型太阳电池组件热斑实验设备的光源辐照度控制装置的结构示 意图。
具体实施方式
参见图1,本实用新型的太阳电池组件热斑实验设备的光源辐照度控制装置,与灯 源1及受灯源辐照的标准电池片13相连,包括触摸屏8、可编程控制器7、控制电源5、触发 器3和信号转换器11。触摸屏8通过屏蔽通讯线9与可编程控制器7相连,可编程控制器 7通过控制线6与控制电源5相连,控制电源5通过导线4与触发器3相连,触发器3通过高压线2与灯源1相连,信号转换器11的输入端通过信号线12与标准电池片13相连,信 号转换器11的输出端通过信号线10与可编程控制器7相连。 本实用新型的太阳电池组件热斑实验设备的光源辐照度控制装置的工作原理是, 首先在触摸屏(HMI)8中设定需要的辐照度的值,通过标准电池片13生成灯源1的辐照度 信号,通过信号线12把此信号传输到信号转换器11中,信号转换器11把输入的信号转换 成标准信号,再通过信号线10传输到可编程控制器(PLC) 7中,与设定的辐照度值对应的信 号进行对比,采用一定的控制算法生成控制信号,通过控制线6传输到控制电源5中,使控 制电源5输出的电流增加或者减小,从而调整灯源1的辐照度。
权利要求一种太阳电池组件热斑实验设备的光源辐照度控制装置,与灯源及受灯源辐照的标准电池片相连,其特征在于包括触摸屏、可编程控制器、控制电源、触发器和信号转换器;触摸屏通过屏蔽通讯线与可编程控制器相连,可编程控制器通过控制线与控制电源相连,控制电源通过导线与触发器相连,触发器通过高压线与灯源相连,信号转换器的输入端通过信号线与标准电池片相连,信号转换器的输出端通过信号线与可编程控制器相连。
专利摘要一种太阳电池组件热斑实验设备的光源辐照度控制装置,与灯源及受灯源辐照的标准电池片相连,包括触摸屏、可编程控制器、控制电源、触发器和信号转换器;触摸屏通过屏蔽通讯线与可编程控制器相连,可编程控制器通过控制线与控制电源相连,控制电源通过导线与触发器相连,触发器通过高压线与灯源相连,信号转换器的输入端通过信号线与标准电池片相连,信号转换器的输出端通过信号线与可编程控制器相连。本实用新型解决了太阳电池组件热斑实验时光源辐照度调整的问题,极大的提高了实验速度以及辐照度调整的方便性和实验数据的精确性。
文档编号G01R31/26GK201707422SQ20102020141
公开日2011年1月12日 申请日期2010年5月21日 优先权日2010年5月21日
发明者李红波, 薛永胜, 路如旃 申请人:宁波赛德光伏科技有限公司;上海太阳能工程技术研究中心有限公司
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