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-.z.实验项目:太阳能电池伏安特性曲线专业年级:2014级电子科学与技术学生姓名:学号:146711000指导老师:成绩:福建农林大学金山学院信息与机电工程系2017年6月18日-.z.TOC\o"1-3"\h\u5424一、实验目的 ②在光源与太阳能电池组件距离为150cm时功率P取得最大值Pma*=523.71mW,其填充因子FF=0.48。150cmR0180195196198200201205215230400600800U010I510功率05155030表1-3图1-44在光源与太阳能电池组件距离为180cm时功率P取得最大值Pma*=402.591mW,其填充因子FF=0.46。180cmR0200250255252251305400600U0I400功率04020图1-5图1-6在光源与太阳能电池组件距离为200cm时功率P取得最大值Pma*=361.77mW,其填充因子FF=0.46。200cmR0200230235240248250400600U0I0功率00图1-7图1-8在光源与太阳能电池组件距离为250cm时功率P取得最大值Pma*=279.21,其填充因子FF=0.48。250cmR0250270275279280282400600U0I0功率00图1-9图1-10最大输出功率与入射角的关系测试将太阳能电池板,电流表,电压表,负载电路连接回路。光源的发光方向对着太阳能电池组件,翻开光源电源,等光源发光亮度稳定后开场测量,金卤灯从接通电源到稳定发光需要等几分钟。改变电阻阻值,测量流经电阻的电流和电压即可得到光伏组件的伏安特性。测量过程中辐射光源与光伏组件的距离要保持不变,以保证整个测量过程是在一样的光照强度下进展的。改变光照入射角度,分别测量太阳能电池在不同入射角下的最大功率输出,同时绘制伏安特性曲线,绘制不同入射角度的伏安特性曲线。在光照入射角度为30°时,负载伏安特性测试数据如表2-1所示。绘制伏安特性曲线如图2-2所示。电阻0200250300330340350351355400500700电压0电流0功率02850表2-1角度为30°伏安特性测试图2-2角度为30°伏安特性测试时,功率P取得最大值Pma*=323.3mW,填充因子0.456。在光照入射角度为45°时,负载伏安特性测试数据如表2-3所示。绘制伏安特性曲线如图2-4所示。电阻0200229231232233234235250300500700电压0电流450功率00表2-3角度为45°伏安特性测试图2-4角度为45°伏安特性测试时,功率P取得最大值Pma*=472.7mW,填充因子0.46。在光照入射角度为60°时,负载伏安特性测试数据如表2-5所示。绘制伏安特性曲线如图2-6所示。电阻0100150200201202210230250300500700电压010电流0功率04710表2-5角度为60°伏安特性测试图2-6角度为60°伏安特性测试时,功率P取得最大值Pma*=477.2mW,填充因子0.47。六、实验分析与实验总结1、光照距离越近,光照强度越大,其功率Pma*越大。2、最大输出功率、最正确输出电压、最正确输出电流均随着距离的增加而增大,最正确负载电阻随距离的增大而减小。3、实验过程中会出现误差:电流表和电压表的内电阻以及导线内阻接触电阻对实验

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