FI106408B - Menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi - Google Patents
Menetelmä ja laitteisto aurinkopaneelien virta-jännite ominaiskäyrän mittaamiseksi Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 15
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 24
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 5
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005669 field effect Effects 0.000 description 1
- 238000009532 heart rate measurement Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 230000005923 long-lasting effect Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000003908 quality control method Methods 0.000 description 1
- 238000010561 standard procedure Methods 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S50/00—Monitoring or testing of PV systems, e.g. load balancing or fault identification
- H02S50/10—Testing of PV devices, e.g. of PV modules or single PV cells
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S136/00—Batteries: thermoelectric and photoelectric
- Y10S136/29—Testing, 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)
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
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)
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)
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)
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 |
-
1996
- 1996-03-20 FI FI961292A patent/FI106408B/fi not_active IP Right Cessation
-
1997
- 1997-03-05 EP EP97660023A patent/EP0797100B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-03-05 DE DE69725774T patent/DE69725774T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1997-03-20 US US08/821,675 patent/US5945839A/en not_active Expired - Fee Related
- 1997-03-21 JP JP9068420A patent/JPH1031052A/ja active Pending
Cited By (1)
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 |