+86-18822802390

Princípy merania, typy a kalibrácia meračov osvetlenia

Dec 04, 2023

Princípy merania, typy a kalibrácia meračov osvetlenia

 

Princíp merania merača svetla:
Fotobunky sú optoelektronické komponenty, ktoré premieňajú svetelnú energiu priamo na elektrickú energiu. Keď svetlo dopadá na povrch selénového fotovoltaického článku, dopadajúce svetlo prechádza cez kovový film 4 a dosahuje rozhranie medzi polovodičovou selénovou vrstvou 2 a kovovým filmom 4, pričom vytvára fotoelektrický efekt na rozhraní. Veľkosť generovaného potenciálového rozdielu má určitý proporcionálny vzťah k osvetleniu na svetlo prijímajúcom povrchu fotovoltaického článku. V tomto čase, ak je pripojený externý obvod, prúd bude pretekať a hodnota prúdu sa zobrazí na mikroampérmetri s lux (Lx) ako stupnicou. Veľkosť fotoprúdu závisí od intenzity dopadajúceho svetla a odporu v slučke. Merač osvetlenia má zariadenie na radenie prevodových stupňov, takže dokáže merať vysoké aj nízke osvetlenie. Typy meračov osvetlenia: 1. Vizuálny merač osvetlenia: nepohodlné použitie, nízka presnosť, zriedka používaný 2. Fotoelektrický merač osvetlenia: bežne používaný merač osvetlenia selénových fotovoltaických článkov a merač osvetlenia kremíkových fotovoltaických článkov


Typy meračov svetla:
1. Merač vizuálneho osvetlenia: nepohodlné použitie, nízka presnosť, zriedka používaný


2. Fotoelektrický merač osvetlenia: Bežne používaný selénový fotovoltaický merač osvetlenia a kremíkový fotovoltaický merač osvetlenia


Požiadavky na zloženie a použitie merača osvetlenia fotobunky:
1. Zloženie: mikroampérmeter, gombík radenia, nastavenie nulového bodu, terminál, fotobunka, korekčný filter V(λ) atď.


Bežne používané selénové (Se) fotovoltaické články alebo kremíkové (Si) fotovoltaické merače osvetlenia, tiež známe ako lux metre


2. Požiadavky na použitie:
① Fotovoltaické články by mali používať selénové (Se) fotovoltaické články alebo kremíkové (Si) fotovoltaické články s dobrou linearitou; môžu si dlhodobo udržiavať dobrú stabilitu a majú vysokú citlivosť; keď je E vysoké, použite fotovoltaické články s vysokým vnútorným odporom, ktoré majú nízku citlivosť a dobrú linearitu. , ktoré sa ťažko poškodia vystavením silnému svetlu


② Vo vnútri je korekčný filter V (λ), ktorý je vhodný na osvetlenie svetelných zdrojov s rôznymi teplotami farieb a má malé chyby.


③Pridajte kosínusový kompenzátor uhla (opalescentné sklo alebo biely plast) pred fotovoltaický článok. Dôvodom je, že keď je uhol dopadu veľký, fotovoltický článok sa odchyľuje od kosínusového zákona.


④Merač osvetlenia by mal pracovať pri izbovej teplote alebo blízko izbovej teplote (posun fotobunky sa mení so zmenami teploty)


Princíp kalibrácie:
Nechajte Ls osvetliť fotobunku vertikálne → E=I/r2. Zmenou r možno získať hodnoty fotoprúdu pri rôznom osvetlení. Aktuálna stupnica sa prevedie na stupnicu osvetlenia na základe zodpovedajúceho vzťahu medzi E a i.


Spôsob kalibrácie:
Pomocou štandardnej žiarovky intenzity svetla zmeňte vzdialenosť l medzi fotovoltaickým článkom a štandardnou žiarovkou pri približnej pracovnej vzdialenosti bodového zdroja svetla, zaznamenajte hodnoty ampérmetra v každej vzdialenosti a vypočítajte osvetlenie E podľa inverznej štvorce. zákon vzdialenosti E=I/r2, as Týmto možno získať sériu hodnôt fotoprúdu i s rôznymi intenzitami osvetlenia a nakresliť krivku zmeny fotoprúdu i a osvetlenia E, čo je kalibračná krivka merača osvetlenia. Z toho sa dá odstupňovať číselník merača osvetlenia, čo je kalibračná krivka merača osvetlenia.


Faktory ovplyvňujúce kalibračnú krivku:
Fotobunky a galvanometre je potrebné pri výmene prekalibrovať; merač osvetlenia by sa mal prekalibrovať po určitom čase používania (vo všeobecnosti by sa mal kalibrovať 1-2-krát za rok); vysoko presné merače osvetlenia môžu byť kalibrované so štandardnými žiarovkami intenzity svetla; expand Kalibračný rozsah merača osvetlenia môže zmeniť vzdialenosť r alebo je možné použiť rôzne štandardné žiarovky a použiť galvanometer s malým dosahom.

 

light measurement

Zaslať požiadavku