Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar simulator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Research related to photovoltaic panels comprises different topics starting with modelling solar cells, finding new maximum power point tracking (MPPT) algorithms, testing existing ones or designing of DC/DC converters for MPPT systems and microgrids that incorporate photovoltaic energy sources. In each of the examples above a deep knowledge of photovoltaic panels is required, as well as a reliable measurement system that can deliver continuous, stable light with enough power to meet standard test conditions (STC) and that can ensure repeatable results. Therefore this paper presents a low-cost solar simulator with a microcontroller-based measurement system, that can be used for various measurements of low-power photovoltaic panels.
EN
The utilization of solar radiation to obtain high-temperature heat can be realized by multiplying it on the illuminated surface with solar concentrating technologies. High-temperature heat with significant energy potential can be used for many technological purposes, e.g. the production of heat, cold or electricity. The following paper presents the results of the experimental study, on the operation of the parabolic linear absorber in the parabolic concentrator solar system. The parabolic mirror with an aperture of 1 m and a focal length of 0.25 m focuses the simulated radiation onto a tubular absorber with a diameter of 33.7 mm, which is placed in a vacuum tube. The length of the absorber is 1 m. The installation is illuminated by the solar simulator, which allows to carry out tests under constant and repeatable conditions. The simulator consists of 18 metal halide lamps, with a nominal power of 575 W each with a dimming possibility of up to 60%. The paper presents preliminary results of heat absorption by the analysed absorber, temperature increment, collected heat flux, and the pressure drop crucial for the optimization of the absorber geometry.
PL
W artykule zaprezentowano lampę wyładowczą metalohalogenkową 1000 W, o tak dobranym składzie chemicznym plazmy wyładowania i warunkach prowadzenia procesu wyładowczego, aby jej względny rozkład widmowy odpowiadał rozkładowi widmowemu światła słonecznego na poziomie morza w strefie umiarkowane. Lampa pracująca z elektronicznym układem stabilizacyjno – zapłonowym wysokiej częstotliwości, przeznaczona jest do oceny wydajności ogniw fotowoltaicznych.
EN
This article presents 1000 W metal halide discharge lamp. The chemical composition of the plasma discharge and the discharge process conditions have been chosen so that the relative spectral distribution of the lamp was in line with the solar spectrum at sea level in the temperate zone. The lamp working with a electronic ballast – high-frequency ignition, is designed to assess the performance of photovoltaic cells.
4
Content available Spectral distributions of halogen and xenon lamps
EN
A device used to produce the artificial sunlight is called a solar simulator. Sources most commonly used in the construction of solar simulators are the following lamps: halogen, metal halide, xenon, and sulfur. Different spectral distributions of halogen and xenon lamps are discussed in this paper. There is also described a measuring station for examination of spectral characteristics of halogen and xenon. The paper discusses spectral aspects of design of two - source solar radiation simulators. The obtained spectral distributions of the halogen and xenon lamps are compared with the theoretical curves (specified in catalogs).
PL
W artykule poruszono tematykę rozkładów widmowych lamp halogenowych i ksenonowych. W pierwszym rozdziale, opisano na podstawie przeglądu literatury co nazywamy symulatorem promieniowania słonecznego, jakie źródła promieniowania są stosowane najczęściej do jego konstrukcji oraz podano przykłady istniejących symulatorów [1, 2, 3, 4, 5, 9, 10]. Krótką charakterystykę lamp halogenowych i ksenonowych wraz z pokazaniem na rysunkach 3 i 4 ich teoretycznych rozkładów widmowych przedstawiono w rozdziale 2. Zwięzły opis badanych lamp oraz stanowiska pomiarowego zawarto w rozdziale 3. W tym samym rozdziale, na rysunkach 7 i 8, przedstawiono wyniki pomiarów – wykresy rozkładów widmowych lamp halogenowych i ksenonowych różnej mocy. We wnioskach końcowych zauważono, że producenci źródeł promieniowania niechętnie zamieszczają w swoich katalogach rozkłady widmowe produkowanych przez siebie lamp a zamieszczane krzywe obejmują tylko najczęściej zakres ultrafioletowy i widzialny. Przeprowadzone badania miały na celu otrzymanie rozkładów widmowych lamp halogenowych i ksenonowych obejmujących promieniowanie UV, VIS i IR. W artykule porównano katalogowe rozkłady widmowe lamp halogenowych i ksenonowych z danymi pomiarowymi.
PL
W Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach działa Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny, wielkogabarytowy symulator słoneczny umożliwiający testowanie kolektorów i systemów słonecznych w sztucznych warunkach. W prezentowanej pracy autorzy przedstawiają zarówno konstrukcję i możliwości pomiarowe tego urządzenia pracującego z promieniowaniem odpowiadającym widmu Arizona AM 1.5 jak i wyniki badań kolektora słonecznego wykonane na tym symulatorze.
EN
The Solar System Testing Centrum operates in the Scientific& Technological Park Euro-Center in Katowice. Centrum is equipped in a large area, stationary sun simulator for solar collector investigations in artifitial conditions. In this paper the authors present construction and measuring possibilities of that equipment (working with Arizona AM 1.5 spectrum) as well as the results of solar collector test.
EN
The paper presents the spectrum analysis of different light sources. The comparison of this spectrums with the spectrum of solar radiation after passing the atmosphere was made. Also the usefulness of the discussed light sources for building the sun simulators was put on consideration.
EN
The paper presents the requirements contained in norms for building the sun simulators both for collectors and PV cells modules examination. The existing sun simulators and restrictions of the sun simulators resulting from construction and materials of the examined elements was described. Also the comparison of existing guidelines for building the sun simulators witch existing sun simulators was presented in this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.