Ölçüm Prensipleri, Türleri ve Aydınlık Ölçerlerin Kalibre Edilmesi
Aydınlık ölçerin ölçüm prensibi:
Fotovoltaik hücre, ışık enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren fotoelektrik bir bileşendir. Selenyum güneş pilinin yüzeyine ışık düştüğünde, gelen ışık metal ince filmden (4) geçer ve yarı iletken selenyum katmanı (2) ile metal ince film (4) arasındaki arayüze ulaşır ve arayüzde bir fotoelektrik etki oluşturur. Üretilen potansiyel farkın büyüklüğü, fotovoltaik hücrenin ışık alan yüzeyindeki aydınlık ile orantılıdır. Bu noktada eğer harici bir devre bağlanırsa üzerinden bir akım geçecek ve akım değeri mikroampermetre üzerinde lux (Lx) skalası ile gösterilecektir. Fotoakımın büyüklüğü gelen ışığın gücüne ve devredeki dirence bağlıdır. Aydınlık ölçerin bir vites değiştirme cihazı vardır, böylece hem yüksek hem de düşük aydınlatmayı ölçebilir. Aydınlık ölçer türleri: 1. Görsel aydınlık ölçer: kullanımı elverişsiz, düşük doğruluk, nadiren kullanılır 2. Optoelektronik aydınlık ölçer: yaygın olarak kullanılan selenyum güneş pili aydınlatma ölçer ve silikon güneş pili aydınlatma ölçer
Aydınlık ölçer türleri:
1. Görsel lüks ölçer: kullanımı elverişsiz, doğruluğu düşük, nadiren kullanılır
2. Optoelektronik lüks ölçer: yaygın olarak kullanılan selenyum fotovoltaik hücre lüks ölçer ve silikon fotovoltaik hücre lüks ölçer
Fotovoltaik hücreli aydınlatma ölçerin bileşimi ve kullanım gereksinimleri:
1. Kompozisyon: mikroamper ölçer, vites değiştirme düğmesi, sıfır ayarı, terminal bloğu, fotovoltaik hücre, V (λ) düzeltme filtresi vb.
Yaygın olarak kullanılan selenyum (Se) veya silikon (Si) fotovoltaik hücreli aydınlatma ölçer, aynı zamanda lüks ölçer olarak da bilinir
2. Kullanım gereksinimleri:
① Fotovoltaik uygulamalar için iyi doğrusallığa sahip Selenyum (Se) veya silikon (Si) fotovoltaik hücreler kullanılmalıdır; Uzun vadeli çalışma hala iyi stabiliteyi ve yüksek hassasiyeti koruyabilir; Yüksek E kullanırken, düşük hassasiyete ve iyi doğrusallığa sahip olan ve güçlü ışık ışınımından kolayca zarar görmeyen, yüksek iç dirençli fotovoltaik hücreleri seçin.
② Küçük hatalarla farklı renk sıcaklığındaki ışık kaynaklarıyla aydınlatmaya uygun bir V (λ) düzeltme filtresiyle donatılmıştır
③ Fotovoltaik hücrenin önüne bir kosinüs açısı kompansatörünün (süt beyazı cam veya beyaz plastik) eklenmesinin nedeni, geliş açısı büyük olduğunda fotovoltaik hücrenin kosinüs kuralından sapmasıdır.
④ Aydınlık ölçer oda sıcaklığında veya buna yakın bir sıcaklıkta çalışmalıdır (fotovoltaik hücrenin kayması sıcaklıkla değişir)
Aydınlık ölçerin kalibrasyonu:
Kalibrasyon prensibi:
Fotovoltaik hücreyi dikey olarak Ls → E=I/r2 ile aydınlatın ve farklı aydınlatma altında fotoakım değerlerini elde etmek için r'yi değiştirin. Geçerli ölçeği, E ve i arasındaki yazışmaya dayalı olarak aydınlık ölçeğine dönüştürün.
Kalibrasyon yöntemi:
Bir ışık yoğunluğu standart lamba kullanarak, bir nokta ışık kaynağının yaklaşık çalışma mesafesinde, fotovoltaik hücre ile standart lamba arasındaki l mesafesini değiştirin, her mesafedeki ampermetre okumalarını kaydedin ve ters mesafeyi kullanarak aydınlık E'yi hesaplayın. kare yasası E=I/r2. Bundan, bir dizi farklı aydınlatma fotoakımı değeri i elde edilebilir ve aydınlatma ölçerin kalibrasyon eğrisi olan fotoakım i ve aydınlatma E'nin değişim eğrisi yapılabilir. Aydınlık ölçerin kalibrasyon eğrisi, aydınlık ölçerin kalibrasyon eğrisi olan aydınlık ölçerin kadranına bölünebilir
Kalibrasyon eğrisini etkileyen faktörler:
Fotovoltaik hücreleri ve ampermetreleri değiştirirken yeniden kalibrasyon gereklidir; Aydınlık ölçeri bir süre kullandıktan sonra yeniden kalibre edilmelidir (genellikle yılda 1-2 kez); Yüksek hassasiyetli aydınlatma ölçüm cihazları, standart ışık yoğunluğu lambaları kullanılarak kalibre edilebilir; Aydınlık ölçerin sabit aralığını genişletmek r mesafesini değiştirebilir ve küçük aralıklı bir ampermetre seçmek için farklı standart lambalar da kullanılabilir.






