CN102162787B - 双面同时辐射测试的紫外老化试验箱 - Google Patents
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Abstract
一种双面同时辐射测试的紫外老化试验箱,箱门设置在箱体的侧面上,荧光紫外灯安装在箱体内的前侧面和后侧面上,导轨安装在箱体的底面上,且与前侧面和后侧面平行,在测试架的前后两侧面上都安装有电池组件,测试架的底部在导轨上滚动,在箱体的箱门的对面侧面上设有观察窗,在箱体的顶面也设有散热孔,控制面板安装在箱体上。一次能同时安装两块电池组件,能同时对两块电池组件进行紫外辐射测试,这样,紫外老化测试效率提高了一倍。
Description
技术领域
本发明涉及太阳能电池组件测试装置,尤其涉及太阳能电池组件的紫外老化测试装置。
背景技术
太阳能电池组件长期放置户外使用,以便电池片吸收太阳光,并将光能转化为电能输送到电网。然而太阳光中的紫外线却会使组件的封装材料老化,从而降低了组件的使用寿命,为了模拟真实情况测试太阳能电池组件的封装材料的性能,根据国际电工委员会(IEC)标准,太阳能电池组件在热循环/湿冻循环试验前必须进行紫外(UV)辐照预处理以确定相关材料及粘连连接的紫外衰减。为此人们设计了紫外老化试验箱,紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外光辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐气候性的结果,要求组件受光面放置在垂直于光源的位置,并确保组件经受280~385纳米范围的紫外辐射为15千瓦时/平米,实验过程中维持组件在60℃±5℃范围内,要求组件在试验后无严重外观缺陷,最大输出功率衰减不超过试验前的5%。
目前普遍使用的紫外老化试验箱结构如图1、图2所示,它包括箱体1、箱门2、荧光紫外灯3、测试架4、电池组件5、导轨6、观察窗7、散热孔8、控制面板9和底座10,底座10水平放置在地面上,箱体1固定安装在底座10的上端面上,箱门2设置在箱体1的前侧面上,箱门2的宽度大于测试架4安放待测电池组件5后的最大宽度,箱门2的高度大于测试架4安放待测电池组件5后的最大高度,控制面板9安装在箱体1上,且位于箱门2的上方,在控制面板9上依次安装有电源指示91、控制器92.、电流计93和辐照计94,荧光紫外灯3等间距的安装在箱体1的后侧面12的内侧,照射面积大于待测电池组件5的面积,导轨6安装在箱体1的底面13上,且与后侧面12垂直,导轨6与测试架4底部的导轨滑槽相对应,在箱体1的右侧面、顶面开有散热孔8,在箱体1的左侧面开有观察窗7,使用时打开试验箱的箱门2,然后将装有待测电池组件5的测试架4推到导轨6上,测试架4沿着导轨6推入箱体1内,使待测电池组件5的正面对住荧光紫外灯3,关上箱门2后打开荧光紫外灯3对待测电池组件5进行光照测试,由于在箱体1内只有后侧面12上装有荧光紫外灯3,在测试架4上只能安装一块待测电池组件5,每次只能对一块待测电池组件5进行测试,紫外老化试验箱的测试效率低。随着生产量的扩大,人们对现有的紫外老化试验箱提出了更高的要求,在不改变现有紫外老化试验箱外形尺寸的条件下,要求紫外老化试验箱的测试效率要能提高一倍。
发明内容
本发明的目的是提供一种双面同时辐射测试的紫外老化试验箱。它能理想地满足人们的上述要求。在不改变现有紫外老化试验箱外形尺寸的前提下,每次可同时对二块电池组件进行紫外老化试验。
本发明所采用的技术方案是:
所述双面同时辐射测试的紫外老化试验箱,它包括箱体、箱门、荧光紫外灯、测试架、电池组件和导轨,其特征是:箱门设置在箱体的左侧面上或右侧面上,荧光紫外灯安装在箱体内的前侧面和后侧面上,导轨安装在箱体的底面上,且与前侧面和后侧面平行,在测试架的前后两侧面上都安装有待测电池组件,在测试架的底部设有与导轨相对应的滚动结构,箱门的宽度大于测试架安装待测电池组件后的最大宽度,箱门的高度大于测试架安装待测电池组件后的最大高度,在箱体的箱门的对面侧面上设有观察窗,在箱体的顶面上设有散热孔。
进一步,所述测试架包括框架、导轮耳座、导轮轴、导轮、组件滑轮、滑轮轴、上卡板、复位弹簧、螺杆和螺母,导轮耳座固定在框架的底部两端,导轮通过导轮轴安装在导轮耳座上,组件滑轮通过滑轮轴安装在框架的下边框上,且所有组件滑轮的中心处于同一直线上;螺杆固定在框架的上边框上,复位弹簧和上卡板依次套装在螺杆上,螺母旋接在螺杆上并压住上卡板;上卡板的内档尺寸比框架的厚度和两块电池组件的厚度之和大1~2毫米,在安装电池组件前,上卡板两端的卡块底面到导轮外圆的上表面的距离略大于电池组件的宽度,框架的长度为待测电池组件长度的0.6~1倍。
更进一步,在导轮的外圆上设有横截面为等腰三角形的导向槽,在组件滑轮的外侧设有限位台阶。
进一步,在导轨上设有限位挡块。
本发明在现有辐射测试的紫外老化试验箱外形尺寸不变的条件下,将箱门开设在箱体的侧面,并在箱体的前侧面、后侧面上装有荧光紫外灯,改进了测试架,使之能两面安装电池组件,测试架一次能同时安装两块电池组件,每次能同时对两块电池组件进行紫外辐射测试,这样,紫外老化测试效率提高了一倍。
由于改进了测试架的结构,将电池组件安装形式搁置平移改为搁置滚动平移,使得电池组件安装调节更轻便。
附图说明
图1为原紫外老化试验箱结构示意图;其中,图2为图1的A-A剖视图;
图3、图4为本发明的结构示意图;其中,图4为图3的B-B剖视图;
图5为测试架的结构示意图,
图6为图5的右视图,图7为图5中C-C剖视图;
图中:1-箱体;2-箱门;3-荧光紫外灯;4-测试架;5-电池组件;6-导轨;7-观察窗;8-散热孔;9-控制面板;10-底座;11-前侧面;12-后侧面;13-底面;14-顶面;41-框架;42-导轮耳座;43-导轮轴;44-导轮;45-组件滑轮;46-滑轮轴;47-上卡板;48-复位弹簧;49-螺杆;50-螺母;441-导向槽;451-限位台阶;61-限位挡块;91-电源指示;92-控制器.;93-电流计;94-辐照计。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本发明的具体实施方案:
所述双面同时辐射测试的紫外老化试验箱,如图3~图7所示,它包括箱体1、箱门2、荧光紫外灯3、测试架4、电池组件5和导轨6,其特征是:箱门2设置在箱体1的左侧面上或右侧面上,荧光紫外灯3安装在箱体1内的前侧面11和后侧面12上,导轨6安装在箱体1的底面13上,且与前侧面11和后侧面12平行,在测试架4的前后两侧面上都安装有待测电池组件5,在测试架4的底部设有与导轨6相对应的滚动结构,箱门2的宽度大于测试架4安装待测电池组件5后的最大宽度,箱门2的高度大于测试架4安装待测电池组件5后的最大高度,在箱体1的箱门2的对面侧面上设有观察窗7,在箱体1的顶面14上设有散热孔8;所述测试架4包括框架41、导轮耳座42、导轮轴43、导轮44、组件滑轮45、滑轮轴46、上卡板47、复位弹簧48、螺杆49和螺母50,导轮耳座42固定在框架41的底部两端,导轮44通过导轮轴43安装在导轮耳座42上,组件滑轮45通过滑轮轴46安装在框架41的下边框上,且所有组件滑轮45的中心处于同一直线上,在导轮44的外圆上设有横截面与导轨6的截面形状相同的导向槽441,本例中为等腰三角形,在组件滑轮45的外侧设有限位台阶451;螺杆49固定在框架41的上边框上,复位弹簧48和上卡板47依次套装在螺杆49上,螺母50旋接在螺杆49上并压住上卡板47;上卡板47的内档尺寸比框架41的厚度和两块电池组件5的厚度之和大1毫米,在安装电池组件前,上卡板47两端的卡块底面到导轮44外圆的上表面的距离略大于电池组件5的宽度,框架41的长度为待测电池组件5长度的0.9倍;在导轨6的最里端设有限位挡块61。
Claims (3)
1.一种双面同时辐射测试的紫外老化试验箱,它包括箱体(1)、箱门(2)、荧光紫外灯(3)、测试架(4)、电池组件(5)和导轨(6),其特征是:箱门(2)设置在箱体(1)的左侧面上或右侧面上,荧光紫外灯(3)安装在箱体(1)内的前侧面(11)和后侧面(12)上,导轨(6)安装在箱体(1)的底面(13)上,且与前侧面(11)和后侧面(12)平行,在测试架(4)的前后两侧面上都安装有待测电池组件(5),在测试架(4)的底部设有与导轨(6)相对应的滚动结构,箱门(2)的宽度大于测试架(4)安装待测电池组件(5)后的最大宽度,箱门(2)的高度大于测试架(4)安装待测电池组件(5)后的最大高度,在箱体(1)的箱门(2)的对面侧面上设有观察窗(7),在箱体(1)的顶面(14)上设有散热孔(8),所述导轨(6)上设有限位挡块(61)。
2.根据权利要求1所述双面同时辐射测试的紫外老化试验箱,其特征是:所述测试架(4)包括框架(41)、导轮耳座(42)、导轮轴(43)、导轮(44)、组件滑轮(45)、滑轮轴(46)、上卡板(47)、复位弹簧(48)、螺杆(49)和螺母(50),导轮耳座(42)固定在框架(41)的底部两端,导轮(44)通过导轮轴(43)安装在导轮耳座(42)上,组件滑轮(45)通过滑轮轴(46)安装在框架(41)的下边框上,且所有组件滑轮(45)的中心处于同一直线上;螺杆(49)固定在框架(41)的上边框上,复位弹簧(48)和上卡板(47)依次套装在螺杆(49)上,螺母(50)旋接在螺杆(49)上并压住上卡板(47);上卡板(47)的内档尺寸比框架(41)的厚度和两块电池组件(5)的厚度之和大1~2毫米,在安装电池组件前,上卡板(47)两端的卡块底面到导轮(44)外圆的上表面的距离略大于电池组件(5)的宽度,框架(41)的长度为待测电池组件(5)长度的0.6~1倍。
3.根据权利要求2所述双面同时辐射测试的紫外老化试验箱,其特征是:在导轮(44)的外圆上设有横截面为等腰三角形的导向槽(441),在组件滑轮(45)的外侧设有限位台阶(451)。
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