FI106408B - Menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi - Google Patents

Menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI106408B
FI106408B FI961292A FI961292A FI106408B FI 106408 B FI106408 B FI 106408B FI 961292 A FI961292 A FI 961292A FI 961292 A FI961292 A FI 961292A FI 106408 B FI106408 B FI 106408B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
measuring
measurement
pulse
light
load
Prior art date
Application number
FI961292A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI961292A0 (fi
FI961292A (fi
Inventor
Jaakko Hyvaerinen
Original Assignee
Fortum Power & Heat Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fortum Power & Heat Oy filed Critical Fortum Power & Heat Oy
Priority to FI961292A priority Critical patent/FI106408B/fi
Publication of FI961292A0 publication Critical patent/FI961292A0/fi
Priority to EP97660023A priority patent/EP0797100B1/en
Priority to DE69725774T priority patent/DE69725774T2/de
Priority to US08/821,675 priority patent/US5945839A/en
Priority to JP9068420A priority patent/JPH1031052A/ja
Publication of FI961292A publication Critical patent/FI961292A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI106408B publication Critical patent/FI106408B/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S50/00Monitoring or testing of PV systems, e.g. load balancing or fault identification
    • H02S50/10Testing of PV devices, e.g. of PV modules or single PV cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S136/00Batteries: thermoelectric and photoelectric
    • Y10S136/29Testing, calibrating, treating, e.g. aging

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Testing Of Individual Semiconductor Devices (AREA)
  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Description

106408
Menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi
Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon mukai-5 nen menetelmä aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi.
Keksinnön kohteena on myös laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi.
10
Aurinkopaneelien laadunvalvonnan ja kehitystyön kannalta on välttämätöntä testata paneeleja standardimenetelmin. Keinotekoiset testimenetelmät ovat välttämättömiä, koska oikea aurinko ei tuota toistettavissa olevia testausolosuhteita. 15 Testeissä on tutkittu paneelin virranantokykyä erilaisiin kuormiin vakiovalaistusolosuhteissa.
Yksi tapa testata paneeleja on kohdistaa niihin jatkuva, auringon valon intensiteettiä vastaava säteily. Tämä mene-20 telmä kuumentaa paneeleja huomattavasti ja lisäksi valoläh teessä kuluu suuri sähköteho. Paneelien kuumenemisesta seuraa ongelmia standardisoituun mittaukseen, sillä standardien mukaisesti mittauksen tulisi tapahtua 25°C:n lämpöti-.; lassa. Lisäksi tasaisesti jakautuvan säteilytehon tuottami- 25 nen on ongelmallista.
Seuraava kehitysaskel mittaustoiminnassa on ollut pulssimit-taus, jossa paneeleihin kohdistetaan auringonvaloa vastaava lyhytaikainen valopulssi, joka on muodoltaan suorakaideaal-30 to. Tyypillisesti tällaisen valopulssin energia on n. 10 kilojoulea. Pulssin kesto on tyypillisesti joitakin millisekunteja. Näin suuren valomäärän tuottaminen suorakaide-muotoisena pulssina vaatii tehokasta laitteistoa ja tällaiset laitteistot ovatkin hyvin kalliita. Pitkäaikaisen valo-35 pulssin muodostaminen purkauslamppuun vaatii monimutkaista 2 106408 tehoelektroniikkaa, koska valaistuksen tason tulisi myös olla säädettävissä. Säädössä tulisi pystyä käsittelemään suuria sähkövirtoja pienin virhetoleranssein ja nämä vaatimukset väistämättä johtavat kalliiseen laiteratkaisuun.
5 Tämän keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä kuvatun tekniikan puutteellisuudet ja aikaansaada aivan uudentyyppinen menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi.
10
Keksintö perustuu siihen, että aurinkopaneeliin kohdistetaan normaali salamavalopulssi, josta käytetään mittaustarkoituk-siin ainoastaan lyhyt osa pulssin eksponentiaalisesti laskevasta osasta pääpulssin jälkeen.
15 Täsmällisemmin sanottuna keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista se, mikä on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa.
20 Keksinnön mukaiselle laitteistolle puolestaan on tun nusomaista se, mikä on esitetty patenttivaatimuksen 4 tunnusmerkkiosassa.
: Keksinnön avulla saavutetaan huomattavia etuja.
25
Keksinnön mukaisella menettelyllä voidaan aurinkopaneeli testata hyvin edullisella laitteistolla. Vähäinen optisen tehon tarve vähentää paneelin lämpenemistä testaustilantees-sa entisestään. Mikäli mittauspulssin intensiteettiä halu-30 taan muuttaa, on se helppoa liipaisutason muutoksella.
Keksintöä ryhdytään seuraavassa lähemmin tarkastelemaan oheisten kuvioiden mukaisten suoritusesimerkkien avulla.
35 Kuvio 1 esittää lohkokaaviona yhtä keksinnön mukaista lait- 3 106408 teistoa.
Kuvio 2 esittää aurinkopaneelin sijaiskytkentää.
5 Kuvio 3 esittää graafisesti keksinnön mukaista menetelmää sekä myöskin tunnetun tekniikan mukaista valopulssia.
Kuvio 4 esittää aurinkopaneelin virran ja jännitteen aikariippuvuutta mitattuna keksinnön mukaisella menetelmällä.
10
Kuvio 5 esittää yksityiskohtaa kuvion 4 jännitekäyrästä.
Kuvio 6 esittää keksinnön mukaista virta-jännite ominais-käyrää .
15
Kuvion 1 mukaisesti aurinkopaneelin 1 napoihin on kytketty säädettävä kuorma 5, joka voi olla esimerkiksi jännitteellä ohjattu FET (Field Effect Transistor). Kuorman suuruutta ohjataan ohjauspiirillä 4. Kuorman ohjaus on toteutettu 20 takaisinkytketysti siten, että aurinkopaneelin 1 antojännite muuttuu oleellisen lineaarisesti mittauksen aikana, kuitenkin siten, että jännitteen nousunopeutta hidastetaan aivan mittauksen alussa. Mittauksen aikana mitataan virtamittaril-: la 8 virta ja jännitemittarilla 2 jännite. Virtamittaus 25 voidaan toteuttaa joko shunt-vastuksen avulla tai käyttäen virtamuuntajaa. Salamalaitteen lamppu 6 sytytetään itsenäisesti ja mittaus Hipaistaan tapahtuvaksi kun valoilmaisimen 3 signaali saavuttaa ennalta-asetetun liipaisutason, esimerkiksi standardiauringon intensiteettitason 1000 W/m2. Lamppu *· 30 6 voi olla esimerkiksi Xenon-kaasupurkauslamppu.
Kuvion 2 mukaisesti kuvion 1 aurinkopaneelin 1 yhden elementin sijaiskytkentä muodostuu ideaalisesta virtalähteestä 20, tämän rinnalle kytketystä diodista 21 ja rinnakkaisvastuk-35 sesta 22 sekä sarjavastuksesta 23. Rinnakkaisvastus 22 on 4 106408 käytännössä hyvin suuri ja sarjavastus 23 puolestaan hyvin pieni. Itse aurinkopaneelissa kuvion 2 elementtejä kytketään tarvittava määrä sarjaan, tyypillisesti esimerkiksi 36 kpl.
5 Kuvion 3 mukaisesti keksinnön mukainen valopulssi muodostuu nopeasti saavutettavasta, lyhytaikaisesta maksimista 12 ja tämän jälkeen seuraavasta, likimain eksponentiaalisesti laskevasta loppuosasta,"hännästä" 13. Kuviossa esitetyt n. 1000 mittausjaksoa ovat yhteiseltä kestoltaan n. 5 mil-10 lisekuntia. Pulssin huippu 12 vastaa tässä esimerkkitapauk sessa kaksinkertaista auringon intensiteettiä. Yhden auringon intensiteetin taso on ilmaistu vaakaviivalla 9. Pulssi on tuotettu normaalilla, valokuvausstudioon tarkoitetulla salamalaitteella, jossa purkauslamppuun puretaan kondensaat-15 toriin varattu sähköenergia. Kullakin lampputyypillä on tyypillinen aikavakio, joka kuvaa pulssin vaimenemista huipun 12 jälkeen. Tässä esimerkkitapauksessa aikavakio on 3,5 millisekuntia. Keksinnön mukaisesti valopulssin loppuosasta 13 käytetään mittaukseen alue 10, liipaisuhetkien 20 Tj ja T2 välinen aika. Standardin mukaisesti mittaus pyritään aloittamaan täsmälleen silloin, kun valopulssin intensiteetti on yhden auringon intensiteetin 9 tasalla. Mittauspulssin 10 kokonaisenergia on tyypillisesti 3200 J ja mittausaika on • tyypillisesti 400 ps. Tällä menettelyllä saadaan valopulssin 25 intensiteetti pidetyksi ± 5%:n sisällä tavoitellusta yhden auringon intensiteettitasosta ja kun tunnetaan valopulssin aikariippuvuus voidaan vaihtelun vaikutus kompensoida laskennallisesti käsiteltäessä mittaustuloksia tietokoneella.
, Mittauksen alkuhetken Tj määrää kuviossa 1 elementistä 3 30 saatava signaali, josta valitaan haluttu aloitusintensiteet- titaso. Piiriteknisesti tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi komparaattorin ja säädettävän vertailujännitteen avulla.
Tunnetun tekniikan mukaisen valopulssin oleellisen vakiote-i 35 hoisena pysyvän osan kesto on tyypillisesti useita mil- 5 106408 lisekunteja ja kokonaisenergia n. 10 000 J. Kuten edellä on jo kerrottu on tällaisen pulssin muodostaminen hankalaa ja lisäksi lisäenergia pyrkii lämmittämään aurinkopaneelia.
5 Kuvion 1 mittalaitteilla muodostetut virta- 15 ja jännite- käyrät 14 on esitetty kuviossa 4. Käyrät on muodostettu ohjauspiirin 4 ohjaamien mittalaitteiden 2 ja 8 sekä säädettävän kuorman 5 avulla. Esimerkkitapauksessa maksimivirta on n. 3 A ja maksimijännite n. 22 V. Arvot on saatu käytet-10 täessä 36 kennon sarjaankytkentää. Koko mittausjakso kestää tyypillisesti 400 ps ja kuormaa säädetään siten, että jännitteen 14 arvo muuttuu oleellisen lineaarisesti. Nopean mittauksen vuoksi jännitemittauksessa kuormaa 5 pienennetään (= vastusta suurennetaan) mittauksen alussa 16 siten, 15 että jännite 14 nousee hiukan lineaarista muutosta hitaam min. Piiriteknisesti säätö voidaan toteuttaa esimerkiksi ohjelmallisesti, jolloin kuorman säädön ja jännitemittauksen välillä on takaisinkytkentä.
20 Kuviossa 5 tämä kuorman hidas pienentäminen on esitetty tarkemmin.
Kuviossa 6 puolestaan on esitetty esimerkinomaisesti yksi .* keksinnön mukaisesti mitattu aurinkopaneelin virta-jännite 25 ominaiskäyrä.

Claims (7)

106408
1. Menetelmä aurinkopaneelin (1) virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi, jossa menetelmässä 5 - aurinkopaneeliin (1) kohdistetaan valopulssi (12, 13), - valopulssin aiheuttama vaste (14, 15) mitataan 10 pulssin aikana muuttamalla paneelin sähköistä kuormaa (5), tunnettu siitä, että 15. mittaus tehdään vaimenevalla valopulssilla (12) siten, että käytetään pulssin laskevaa osaa (13) niin lyhytaikaisesti, että pulssin (10) intensiteetti ei ehdi oleellisesti muuttua mittauksen aikana. 20
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mittauksen alussa (16) kuorman (5) kasvatusno-peus on pienempi kuin mittauksen loppuvaiheessa.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vaimeneva valopulssi (12) muodostetaan Xenon-kaasupurkauslampulla.
4. Laitteisto aurinkopaneelien (1) virta-jännite ominais-... 30 käyrän mittaamiseksi, joka laitteisto käsittää - valolähteen (6, 7) valon kohdistamiseksi aurinkopaneeliin (1) , 35. virranmittauselimet (8) valon aiheuttaman sähkö- 7 106408 virran mittaamiseksi, - jännitteenmittauselimet (2) valon aiheuttaman jännitteen mittaamiseksi, 5 - säädettävän kuorman (5), jonka avulla paneelin (1) sähkövirta ja jännite on mitattavissa erilaisilla kuormilla, ja 10. mittauselimiin (8, 2) ja kuormaan (5) kytketyn ohjausyksikön (4), jolla mittaustapahtuma on ohjattavissa, tunnettu siitä, että 15 - valolähde (6, 7) on sellainen, että se tuottaa kapean, vaimenevan (13) valopulssin, ja - laitteisto käsittää valoilmaisimen (3), jonka 20 avulla mittaus on suoritettavissa valopulsin vaimenevalla osalla (13) .
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laitteisto, tunnet- : t u siitä, että se käsittää elimet kuorman (5) säätämiseksi 25 siten, että mittauksen alussa (16) kuorman (5) kasvatusno- peus on pienempi kuin mittauksen loppuvaiheessa.
6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laitteisto, tunnet-t u siitä, että valolähde (6, 7) on Xenon-kaasupurkauslamp- - . 30 pu.
7. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laitteisto, tunnet-t u siitä, että valopulssin vaimeneva osuus on oleellisen eksponentiaalisesti vaimeneva. 106408
FI961292A 1996-03-20 1996-03-20 Menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi FI106408B (fi)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI961292A FI106408B (fi) 1996-03-20 1996-03-20 Menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi
EP97660023A EP0797100B1 (en) 1996-03-20 1997-03-05 Method and apparatus for measurement of current-voltage characteristic curves of solar panels
DE69725774T DE69725774T2 (de) 1996-03-20 1997-03-05 Verfahren und Gerät zur Messung von Strom-Spannungs-Kennlinien von Solarzellen
US08/821,675 US5945839A (en) 1996-03-20 1997-03-20 Method and apparatus for measurement of current-voltage characteristic curves of solar panels
JP9068420A JPH1031052A (ja) 1996-03-20 1997-03-21 ソーラーパネルの電流−電圧特性曲線を測定するための方法及び装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI961292A FI106408B (fi) 1996-03-20 1996-03-20 Menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi
FI961292 1996-03-20

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI961292A0 FI961292A0 (fi) 1996-03-20
FI961292A FI961292A (fi) 1997-09-21
FI106408B true FI106408B (fi) 2001-01-31

Family

ID=8545702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI961292A FI106408B (fi) 1996-03-20 1996-03-20 Menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5945839A (fi)
EP (1) EP0797100B1 (fi)
JP (1) JPH1031052A (fi)
DE (1) DE69725774T2 (fi)
FI (1) FI106408B (fi)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003107021A1 (en) * 2002-06-13 2003-12-24 Endeas Oy Method for determining an equivalent circuit for a solar cell

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3647209B2 (ja) * 1997-06-30 2005-05-11 キヤノン株式会社 太陽電池特性の測定方法
JP2000243995A (ja) * 1998-12-25 2000-09-08 Canon Inc 太陽電池モジュールの検査方法及び製造方法
JP2001102609A (ja) * 1999-09-28 2001-04-13 Kanegafuchi Chem Ind Co Ltd 光電変換装置の特性測定装置
US20020171441A1 (en) * 2001-05-17 2002-11-21 First Solar Llc Method and apparatus for accelerated life testing of a solar cell
JP5236858B2 (ja) * 2005-02-01 2013-07-17 日清紡ホールディングス株式会社 太陽電池の出力特性の測定方法。
JP5148073B2 (ja) * 2005-06-17 2013-02-20 日清紡ホールディングス株式会社 ソーラシミュレータによる測定方法
US7309850B2 (en) * 2005-08-05 2007-12-18 Sinton Consulting, Inc. Measurement of current-voltage characteristic curves of solar cells and solar modules
DE102006034793A1 (de) * 2005-12-30 2007-07-12 Solartec Ag Testvorrichtung für ein PV-Konzentratormodul; Verfahren zum Testen eines PV-Konzentratormoduls mit Hilfe dieser sowie Herstellverfahren eines mit dieser getesteten PV-Konzentratormoduls
US20090261802A1 (en) * 2008-04-22 2009-10-22 Solfocus, Inc. Simulator system and method for measuring acceptance angle characteristics of a solar concentrator
GB0821146D0 (en) 2008-11-19 2008-12-24 Univ Denmark Tech Dtu Method of testing solar cells
US8159238B1 (en) * 2009-09-30 2012-04-17 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Method and apparatus for in-situ health monitoring of solar cells in space
US20120242320A1 (en) * 2011-03-22 2012-09-27 Fischer Kevin C Automatic Generation And Analysis Of Solar Cell IV Curves
US8952715B2 (en) * 2012-11-14 2015-02-10 Stratasense LLC Wireless current-voltage tracer with uninterrupted bypass system and method
JP6297945B2 (ja) * 2014-08-07 2018-03-20 田淵電機株式会社 太陽光発電システムの複合検査装置
US9866171B2 (en) 2015-10-13 2018-01-09 Industrial Technology Research Institute Measuring device for property of photovoltaic device and measuring method using the same
TWI617128B (zh) 2016-11-03 2018-03-01 財團法人工業技術研究院 太陽能電池量測裝置
US10461690B2 (en) 2017-12-04 2019-10-29 Industrial Technology Research Institute Defect inspection method and system for solar cell

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4129823A (en) * 1977-11-03 1978-12-12 Sensor Technology, Inc. System for determining the current-voltage characteristics of a photovoltaic array
US4122383A (en) * 1977-12-16 1978-10-24 Nasa Method and apparatus for measuring minority carrier lifetimes and bulk diffusion length in P-N junction solar cells
US4301409A (en) * 1978-06-06 1981-11-17 California Institute Of Technology Solar cell anomaly detection method and apparatus
USH111H (en) * 1985-11-21 1986-08-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Gallium arsenide material and process evaluation by means of pulsed photoconductance in test devices

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003107021A1 (en) * 2002-06-13 2003-12-24 Endeas Oy Method for determining an equivalent circuit for a solar cell

Also Published As

Publication number Publication date
EP0797100A3 (en) 1998-05-20
JPH1031052A (ja) 1998-02-03
EP0797100A2 (en) 1997-09-24
FI961292A0 (fi) 1996-03-20
FI961292A (fi) 1997-09-21
DE69725774T2 (de) 2004-08-05
EP0797100B1 (en) 2003-10-29
US5945839A (en) 1999-08-31
DE69725774D1 (de) 2003-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI106408B (fi) Menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi
TWI452943B (zh) 太陽光模擬器及多接面太陽能電池的測定方法
JP2007088419A (ja) ソーラシミュレータによる測定方法
WO2007018829B1 (en) Measurement of current-voltage characteristic curves of solar cells and solar modules
CA2024743A1 (en) Alternating cathode florescent lamp dimmer
US5481162A (en) Method of supplying current to a sodium high-pressure discharge lamp, and current supply system
US6285137B1 (en) Materials test chamber with xenon lamp radiation
GB2070327A (en) Method and apparatus for annealing semiconductors
JP2013108981A (ja) 促進耐候性試験装置内のキセノンランプ用電源
US4856012A (en) Apparatus for controlling light output of a pulse-excited laser oscillator
US5488267A (en) Xenon lamp system for materials testing apparatus
US6525493B2 (en) Materials test chamber with xenon lamp radiation
US5046152A (en) Ignition circuit for a gas discharge lamp
KR100675515B1 (ko) 무전극 유도 방전램프 조광장치
JPH0453271B2 (fi)
JPH06105280B2 (ja) 太陽電池の特性試験方法
US3895255A (en) Light source device for photoelectric equipments
Buso et al. Laboratory PV generator for MPPT dynamic response testing
CA1075760A (en) On-off lamp regulator for an electro-optical sensor
Campo et al. Circuit-design criteria for improvement of xenon flash-lamp performance (lamp life, light-pulse, narrowness, uniformity of light intensity in a series of flashes)
JPS6259830A (ja) レ−ザダイオ−ドの発光特性測定装置
SU1598918A1 (ru) Способ стабилизации светотехнических характеристик газоразр дных источников излучени и устройство дл его осуществлени
KR101102061B1 (ko) 적외선 전기 히터를 이용한 건조 제어방법 및 적외선 전기 히터를 이용한 건조 제어장치
KR100640180B1 (ko) 일반 조광기를 이용한 형광등의 디밍 제어 장치
JPS5885143A (ja) 原子吸光分析用加熱制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
GB Transfer or assigment of application

Owner name: NESTE OY

MA Patent expired