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    • 1. 发明申请
    • METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING SPECTRAL RESPONSE AND SPECTRAL RESPONSE MISMATCH BETWEEN PHOTOVOLTAIC DEVICES
    • 用于确定光电装置之间的光谱响应和光谱响应误差的方法和装置
    • WO1983002512A1
    • 1983-07-21
    • PCT/US1983000067
    • 1983-01-17
    • DSET LABORATORIES, INC.
    • DSET LABORATORIES, INC.ZERLAUT, Gene, A.WHITAKER, Richard, D.PURNELL, Arthur, W.
    • G06F15/20
    • G01R31/2635H02S50/10Y10S136/29
    • Un appareil comprenant une lumière blanche (15) et un premier, un second et un troisième filtres (19, 21, 23) au travers desquels la lumière blanche est transmise, est utilisé pour irradier séquentiellement une cellule solaire (33). La lumière dirigée sur la cellule solaire (33) et provenant du premier, du second et du troisième filtres (19, 21, 23) possède une première, une seconde et une troisième distributions de "tristimulus". La première, la seconde et la troisième quantités de sortie électrique obtenues produites par la cellule solaire (33) sont mesurées et utilisées pour calculer les coefficients normalisés de la réponse spectrale en normalisant chacune des quantités de sortie électrique par rapport à la somme des trois. Une première, une seconde et une troisième différences de réponse sont obtenues en soustrayant le premier, le second et le troisième coefficients de réponse du premier, du second et du troisième coefficients de réponse obtenus au préalable à partir d'une cellule solaire de référence (S). Un coefficient d'inadaptation de la réponse spectrale égal à la racine carrée des carrés des trois différences de réponse est calculé et il est utilisé comme mesure de l'inadaptation de la réponse spectrale entre la cellule solaire (33) et la cellule solaire de référence (S). D'après ces coefficients calculés de l'inadaptation de la réponse spectrale, des cellules solaires sont groupées dans des gammes qui sont suffisamment en accord pour les connecter entre elles de manière optimale dans des modules solaires individuels. La technique peut également être utilisée pour déterminer la réponse spectrale de modules photovoltaïques en termes de distribution de "tristimulus", et déterminer le coefficient d'inadaptation et désaccord entre le module et une cellule solaire et/ou un autre module.
    • 2. 发明公开
    • METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING SPECTRAL RESPONSE AND SPECTRAL RESPONSE MISMATCH BETWEEN PHOTOVOLTAIC DEVICES
    • 方法和装置用于确定和光电器件之间的光谱谱不等式。
    • EP0098880A1
    • 1984-01-25
    • EP83900683.0
    • 1983-01-17
    • DSET LABORATORIES INC.
    • ZERLAUT, Gene A.WHITAKER, Richard D.PURNELL, Arhur W.
    • G01R31
    • G01R31/2635H02S50/10Y10S136/29
    • Un appareil comprenant une lumière blanche (15) et un premier, un second et un troisième filtres (19, 21, 23) au travers desquels la lumière blanche est transmise, est utilisé pour irradier séquentiellement une cellule solaire (33). La lumière dirigée sur la cellule solaire (33) et provenant du premier, du second et du troisième filtres (19, 21, 23) possède une première, une seconde et une troisième distributions de "tristimulus". La première, la seconde et la troisième quantités de sortie électrique obtenues produites par la cellule solaire (33) sont mesurées et utilisées pour calculer les coefficients normalisés de la réponse spectrale en normalisant chacune des quantités de sortie électrique par rapport à la somme des trois. Une première, une seconde et une troisième différences de réponse sont obtenues en soustrayant le premier, le second et le troisième coefficients de réponse du premier, du second et du troisième coefficients de réponse obtenus au préalable à partir d'une cellule solaire de référence (S). Un coefficient d'inadaptation de la réponse spectrale égal à la racine carrée des carrés des trois différences de réponse est calculé et il est utilisé comme mesure de l'inadaptation de la réponse spectrale entre la cellule solaire (33) et la cellule solaire de référence (S). D'après ces coefficients calculés de l'inadaptation de la réponse spectrale, des cellules solaires sont groupées dans des gammes qui sont suffisamment en accord pour les connecter entre elles de manière optimale dans des modules solaires individuels. La technique peut également être utilisée pour déterminer la réponse spectrale de modules photovoltaïques en termes de distribution de "tristimulus", et déterminer le coefficient d'inadaptation et désaccord entre le module et une cellule solaire et/ou un autre module.
    • 3. 发明授权
    • Solar simulator and method
    • 太阳能模拟器和方法
    • US4423469A
    • 1983-12-27
    • US285493
    • 1981-07-21
    • Gene A. ZerlautWilliam T. DokosWilliam J. PutmanRussell K. Skousen
    • Gene A. ZerlautWilliam T. DokosWilliam J. PutmanRussell K. Skousen
    • F21S8/00F24J2/46F21V9/02
    • F24J2/4607F21S8/006F21V21/30Y02E10/40
    • A solar simulator includes a lamp array of solar lamps pivotally connected to an array frame. The array frame is rotatably and pivotally mounted on a gantry crane, the elevation and lateral position of which are adjustable relative to the position of a solar collector to be tested. The solar simulator maintains the plane of the lamp array parallel to the plane of the test device for all elevations, lateral positions and rotational positions of the lamp array, and controls tilting of the lamps relative to the array frame to any desired angle of incidence. The solar simulator is operated to control the angle of incidence of radiation received by the solar collector to be tested and to vary the distance from the array of lamps to the solar collector in such a manner that the intensity of received radiation along the surface of the test device is uniform, thereby avoiding undesirable lateral gradients in temperature along the surface of the test device. The solar simulator allows accurate simulation of a solar day without reducing the power to solar lamps, to avoid undesirable variation in the spectrum of radiation produced by the solar simulator. A test stand holding the solar collector includes a movable horizontal bar supporting a plurality of uniformly spaced radiation intensity sensors. The bar is vertically moved, enabling the radiation intensity profile along the entire surface of the solar collector to be accurately and repeatably measured.
    • 太阳能模拟器包括可枢转地连接到阵列框架的太阳能灯阵列。 阵列框架可旋转并可枢转地安装在龙门起重机上,其高度和横向位置相对于待测试的太阳能收集器的位置是可调节的。 太阳能模拟器将灯阵列的平面保持在与灯阵列的所有高程,横向位置和旋转位置平行的测试装置的平面上,并且将灯相对于阵列框架的倾斜控制到任何所需的入射角。 操作太阳模拟器以控制待测试的太阳能收集器接收的辐射的入射角,并且以这样的方式改变从阵列阵列到太阳能收集器的距离,使得沿着表面的接收辐射的强度 测试装置是均匀的,从而避免沿着测试装置的表面的不期望的温度梯度。 太阳能模拟器允许对太阳能日的精确模拟,而不降低太阳能灯的功率,以避免由太阳模拟器产生的辐射光谱的不期望的变化。 保持太阳能收集器的测试台包括支撑多个均匀间隔的辐射强度传感器的可移动水平杆。 杆被垂直移动,使得能够准确地和重复地测量沿着太阳能收集器的整个表面的辐射强度分布。
    • 4. 发明授权
    • Temperature-controlled accelerated weathering device
    • 温控加速风化装置
    • US4807247A
    • 1989-02-21
    • US80551
    • 1987-07-31
    • Joseph S. Robbins, III
    • Joseph S. Robbins, III
    • G01N17/00G01N25/00
    • G01N17/00G01N17/004Y10S236/06
    • A temperature-controlled accelerated weathering test apparatus concentrates solar radiation upon target samples and controls the flow rate of cooling ambient air circulated across the target samples in order to maintain the target sample temperature substantially constant despite variations in ambient daytime temperature and variations in solar radiation intensity. A temperature sensor is secured to an aluminum panel mounted upon the target board of the test apparatus proximate to the target samples for generating an electrical signal relating to the temperature of the target samples. The temperature sensor and related aluminum panel are coated black to enhance absorbtion of solar radiation. A controller responsive to the electrical signal generated by the temperature sensor controls the application of electrical power to a blower motor used to circulate cooling ambient air across the target samples. The controller increases the speed of the blower motor when the sensed temperature of the target samples is above a predetermined set point, and decreases the speed of the blower motor when the sensed temperature of the target samples is below the predetermined set point.
    • 温度控制的加速风化试验装置将太阳辐射集中在目标样品上并控制循环在目标样品上的冷却环境空气的流速,以便尽管环境白天温度的变化和太阳辐射强度的变化来保持目标样品温度基本上恒定 。 温度传感器被固定到安装在靠近目标样品的测试设备的目标板上的铝面板上,用于产生与目标样品的温度有关的电信号。 温度传感器和相关铝面板涂黑色以增强吸收太阳辐射。 响应于由温度传感器产生的电信号的控制器控制对用于循环冷却环境空气穿过目标样品的鼓风机电机的电力的应用。 当目标样品的感测温度高于预定设定点时,控制器增加鼓风机电机的速度,并且当目标样品的感测温度低于预定设定点时,降低鼓风机电机的速度。
    • 5. 发明授权
    • Method and apparatus for determining spectral response and spectral
response mismatch between photovoltaic devices
    • 用于确定光伏器件之间的光谱响应和光谱响应失配的方法和装置
    • US4467438A
    • 1984-08-21
    • US340038
    • 1982-01-18
    • Gene A. ZerlautRichard D. WhitakerArthur W. Purnell
    • Gene A. ZerlautRichard D. WhitakerArthur W. Purnell
    • G01R31/26G06F15/20
    • G01R31/2635H02S50/10Y10S136/29
    • An apparatus including a white light and first, second, and third filters through which the white light is transmitted is utilized to sequentially irradiate a solar cell. The light impinging upon the solar cell from the first, second, and third filters has first, second, and third "tristimulus" distributions. The resulting first, second, and third electrical output quantities produced by the solar cell are measured and utilized to compute normalized spectral response coefficients by normalizing each of the electrical output quantities with respect to the sum of the three. First, second, and third response differences are obtained by subtracting the first, second, and third response coefficients from first, second and third response coefficients previously obtained from a reference solar cell. A spectral response mismatch coefficient equal to the square root of the squares of the three response differences is computed and utilized as a measure of the spectral response mismatch between the solar cell and the reference solar cell. On the basis of such computed spectral response mismatch coefficients, solar cells are grouped in ranges that are sufficiently closely matched to be optimally interconnected in individual solar modules. The technique can also be utilized to determine the spectral response of photovoltaic modules in terms of a tristimulus distribution, and the mismatch coefficient between the module and a solar cell and/or another module.
    • 使用包括白光的装置和透射白光的第一,第二和第三滤光器来依次照射太阳能电池。 从第一,第二和第三滤光器照射到太阳能电池上的光具有第一,第二和第三“三刺激”分布。 由太阳能电池产生的所得到的第一,第二和第三电输出量被测量并用于通过相对于三者的总和归一化每个电输出量来计算归一化的光谱响应系数。 通过从先前从参考太阳能电池获得的第一,第二和第三响应系数中减去第一,第二和第三响应系数来获得第一,第二和第三响应差。 计算等于三个响应差的平方根的光谱响应失配系数,并将其用作太阳能电池和参考太阳能电池之间的光谱响应失配的度量。 基于这种计算的光谱响应失配系数,将太阳能电池分组在足够紧密匹配的范围内,以在各个太阳能模块中最佳地相互连接。 该技术还可用于根据三色分布来确定光伏模块的光谱响应,以及模块与太阳能电池和/或另一模块之间的失配系数。