研究目的
研究可变水下环境中太阳辐照度对非晶硅太阳能电池的影响,以了解水下太阳能采集的潜力。
研究成果
使用聚二甲基硅氧烷(PDMS)封装使非晶硅太阳能电池的功率输出提高了2.79%。在四种水环境中,非晶硅太阳能电池的I-V和P-V曲线均随水深增加呈线性下降。研究表明,结合现代电力电子技术,太阳能光伏技术在海底监测传感器或设备以及其他各种商业和国防应用中具有潜力。
研究不足
该研究仅限于水深不超过0.2米的浅水环境,且未探讨湍流或温度变化对水下太阳能电池性能的影响。
1:实验设计与方法选择:
利用CATIA软件设计实验装置,为太阳能电池构建带动力螺杆机构的水下环境。采用PMMA材料进行加工制造,使用PDMS对太阳能电池进行水下封装保护。通过太阳光模拟器开展特性表征测试。
2:样本选择与数据来源:
研究选用非晶硅太阳能电池,采用水下总辐射表传感器测量水下太阳辐射。对不同水体环境(去离子水、海水、人工海水、湖水)进行特性分析。
3:实验设备与材料清单:
太阳光模拟器SS50AAA(AAA级)、水下总辐射表(PYR)传感器、非晶硅太阳能电池AM5904、B2912A精密源测量单元、Jasco V-650紫外-可见分光光度计、Adwa 8000型pH/mV/电导率/TDS/温度台式计、PDMS(Slygard 184硅橡胶弹性体)。
4:B2912A精密源测量单元、Jasco V-650紫外-可见分光光度计、Adwa 8000型pH/mV/电导率/TDS/温度台式计、PDMS(Slygard 184硅橡胶弹性体)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:测量水下太阳辐射强度,分析非晶硅太阳能电池在不同水质条件下的性能表现。详细描述太阳能电池的PDMS封装工艺流程。
5:数据分析方法:
获取并分析太阳能电池的I-V曲线和P-V曲线等特性参数。研究太阳辐射衰减及其对电池性能的影响规律。
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B2912A Precision Source/Measure Unit
10 fA, 210 V, 3 A DC/10.5 Pulse
Keysight technologies
Obtaining the characteristics of the Solar cell, such as the I-V and P-V curves.
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Solar Simulator SS50AAA
Class AAA
Used for characterizing the Solar radiation underwater and the performance of amorphous silicon Solar cell.
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underwater pyranometer (PYR) sensor
Apogee Instruments Inc, USA
Measuring the solar radiation underwater.
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amorphous silicon Solar cell AM5904
5 V, 9.9 mA
Panasonic-BSG, Japan
Used for analyzing the performance of solar cells underwater.
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Jasco V-650 UV-VIS Spectrophotometer
Characterizing different water types.
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Adwa 8000 pH/mV/EC/TDS/Temperature Bench Meter
Characterizing different water types.
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Slygard 184 silicone elastomer
Encapsulation of the Solar cell.
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