标准太阳能光谱数据和大气光谱透过率.xls
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太阳能电池用玻璃标准
太阳能电池用玻璃的标准包括以下方面:
1.厚度:根据光伏业中的实际应用,常用的厚度为3.2mm±0.3mm的普通规格。
2.透光率:玻璃的透光率应高于90%,在太阳电池光谱响应的波长范围内
(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200nm的红外光有较高的反射率。
3.耐久性:玻璃应能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。
4.外观质量:太阳能级玻璃的外观质量应符合相应的标准要求,如太阳电池玻璃
含铁量不得大于0.015%,可见光透射比大于或等于91.5%(折合约3mm标准厚度),太阳光直接透射比大于或等于91.0%(折合3mm标准厚度)。
5.太阳能级性能:太阳电池用玻璃的太阳能级性能包括厚度、尺寸偏差、厚薄差、
对角线差、弓形弯曲度、波形弯曲度等要求。
具体标准可能因不同的生产厂家和应用场景而有所不同。
6.安全性能:太阳电池用玻璃应符合相关的安全性能要求,如抗冲击性能、抗风
压性能等。
这些要求通常在光伏组件的生产标准和行业规范中规定。
需要注意的是,这些标准可能会随着技术的进步和市场需求的变化而有所调整。
因此,在实际应用中,建议根据具体的产品规格和应用场景选择合适的太阳能电池用玻璃,并关注相关标准的更新和变化。
CE318太阳光度计技术手册中国气象局监测网络司编写说明为了满足中国气象局沙尘暴站业务化运行的需求,同时,为观测人员了解测量原理、对仪器进行操作和维护提供指导,为研究人员开展科研工作提供参考,有关专家和有经验的业务技术人员共同编写了本材料。
本材料由中国气象科学研究院中国气象局大气成分观测与服务中心、北京市气象局和国家卫星气象中心共同组织编写。
目 录1 概述 (1)2 系统结构及原理 (1)2.1 仪器工作原理 (1)2.1.1 大气光学厚度 (1)2.1.2 气溶胶参数 (2)2.1.3 改进Langley法 (2)2.2 仪器结构 (3)2.3 技术指标 (5)3 系统安装及操作方法 (5)3.1 系统安装 (5)3.2 操作方法 (6)3.2.1 太阳光度计的启动和关闭 (6)3.2.2 重要操作指令列表 (8)3.2.3 天空扫描测量 (12)3.2.4 自动模式测量 (13)3.3 日常检查 (14)4 系统维护与校准 (14)4.1 系统维护 (14)4.1.1 检查系统的完整性 (14)4.1.2 检测电池电压 (14)4.1.3 检测仪器的时钟 (15)4.1.4 检测机器人臂和光学头是否水平 (15)4.1.5 检测仪器的跟踪和对准器 (15)4.2 系统定标 (15)5 数据及格式 (16)6 安全及注意事项 (16)7 附录 (18)7.1 日检查表 (18)7.2 周检查表 (19)1 概述大气气溶胶光学厚度的测量可反映气溶胶粒子对太阳辐射的消光作用。
世界气象组织的全球大气观测网(WMO-GAW )将大气气溶胶光学厚度的观测作为基本观测项目,目的是对全球大气气溶胶的变化趋势进行长期观测,进而研究其对全球和局地气候变化的影响。
同时气溶胶光学厚度的地基观测结果,也是对卫星光学遥感校准的一种重要的手段。
WMO-GAW 推荐了两种通过直接测量太阳分光辐射求出气溶胶光学厚度的方法,一种方法是采用一组短波截止滤光片和直接日射表相配合进行测量,另外一种是使用太阳光度计的测量方法。
光伏组件用玻璃透光率测试国标标准
目前,光伏组件用玻璃透光率测试国标标准主要有以下两个:
1.GB/T18916.11-2012《光伏组件用钢化玻璃光学性能测试第11部分:透过率的测定》。
该标准规定了光伏组件用钢化玻璃透光率的测试方法和要求,包括透
射光谱测定、测试条件、结果计算等。
2.GB/T18916.12-2019《光伏组件用浮法玻璃光学性能测试第12部分:透过率的测定》。
该标准规定了光伏组件用浮法玻璃透光率的测试方法和要求,包括透
射光谱测定、测试条件、结果计算等。
这两个标准均由中国国家标准化管理委员会发布,适用于光伏组件用
玻璃透光率的测试。
AM1.5G标准太阳光谱紫外强度是指在AM1.5G标准太阳光谱下,太阳辐射中紫外线的强度。
AM1.5G标准太阳光谱是指按照地球大气层外,朝向太阳,与太阳光垂直的标准大气条件下,太阳光谱的辐射强度分布。
这个强度值对于研究太阳能利用、光伏发电等领域有着重要的意义。
在太阳能电池的测试和评估中,通常会采用AM1.5G标准太阳光谱来模拟太阳光的辐射分布,以便更准确地评估太阳能电池的效率和性能。
需要注意的是,AM1.5G标准太阳光谱的紫外强度会受到多种因素的影响,如地理位置、时间、天气条件等。
因此,具体的AM1.5G标准太阳光谱紫外强度值需要通过专门的测量和计算才能得到。
AM1.5G标准太阳光谱紫外强度的测量和计算需要使用专业的太阳辐射测量仪器和计算模型。
这些仪器通常包括光谱辐射计、积分球、标准光源等,可以测量不同波长范围内的太阳光谱辐射强度。
在测量时,需要将太阳辐射测量仪器放置在室外,朝向太阳,并确保测量仪器与太阳光垂直。
然后,通过控制积分球的时间和采样间隔,可以获得不同时间节点上的太阳光谱辐射强度数据。
在计算方面,可以采用AM1.5G标准太阳光谱模型来模拟太阳光的辐射分布。
这个模型基于地球大气层外的标准大气条件,可以计算出不同波长范围内的太阳光谱辐射强度分布。
通过将实际测量得到的数据与模型计算的结果进行比较,可以评估太阳能电池的效率和性能。
此外,AM1.5G标准太阳光谱的紫外强度还可以通过查阅相关的数据库或文献资料获得。
这些数据库或文献资料通常会提供不同地理位置、时间和天气条件下的AM1.5G标准太阳光谱数据,以及不同波长范围内的紫外强度分布。
这些数据可以用于太阳能利用、光伏发电等领域的研究和开发。
总之,AM1.5G标准太阳光谱紫外强度的测量和计算需要专业的仪器和模型,同时需要结合实际测量数据和相关文献资料来进行评估和分析。
这对于太阳能利用、光伏发电等领域的研发和应用具有重要的意义。