Method Article
Camına akromatik gelir (ADG) Fresnel lens yapar farklı dağılımı ile iki malzemelerin renk sapmaları azaltmak ve ulaşılabilir konsantrasyonu artırmak için kullanın. Bu yazıda, ADG Fresnel lens tam karakterizasyonu için bir protokol sunulmuştur.
Biz akromatik Fresnel lens fotovoltaik uygulamalar için tanımlamak için bir yöntem mevcut. Akromatik tamamen cam (ADG) Fresnel lens üzerinde iki malzeme, bir plastik ve kimin dağılım özellikleri (dalga boyu ile Kırılma indisi varyasyon) farklı bir elastomer oluşmaktadır. Biz ilk lens geometri tasarlanmış ve ray-tracing simülasyon, Monte Carlo yöntemiyle alan--dan görüş optik verimlilik ve maksimum ulaşılabilir konsantrasyon onun performansını çözümlemek için kullanılır. Daha sonra basit ve güvenilir bir yöntem kullanarak ADG Fresnel lens prototipleri üretildi. Bir önceki enjeksiyon plastik parçalar ve bir üst üste laminasyon, elastomer ve ADG Fresnel lens parke imal etmek cam alt katman ile birlikte oluşur. İmal edilmiş objektif profil doğruluğunu bir optik mikroskobu kullanırken optik performansını güneş simülatörü için yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistemler kullanılarak hesaplandı incelenir. Simülatör bir xenon flaş lamba ışık verilmiş olan parabolik bir ayna tarafından yansıtılır oluşur. Collimated ışık tayf dağıtım ve açısal diyafram gerçek benzer güneş var. Biz şarj kuplajlı cihaz (CCD) kamera kullanarak ve çeşitli çoklu birleşim (MJ) güneş tarafından üretilen photocurrent ölçme objektif artığını olma spot alarak fotoğraflarını tarafından ADG Fresnel lens optik performansını değerlendirmek başardık hücreleri, daha önce bir güneş simülatörü yoğunlaştırıcı güneş hücreleri için de karakterize. Bu ölçümler akromatik davranış ADG Fresnel lens ve bir sonucu, üretim yöntemleri ve modelleme uygunluğu olarak gösterdi.
Yoğunlaştırıcı fotovoltaik (VBM) bu teknoloji hızlı Artımlı geliştirme gelişmiş çoklu verimliliğini Kavşağı (MJ) güneş hücreleri yararlanabilir çünkü güneş tabanlı elektrik maliyetini azaltmak için umut verici bir teknolojidir. Bu aygıtların her biri farklı bir yarı iletken bileşik yapılır birkaç alt hücrelerinin (genellikle üç üst, orta ve alt adlandırılan) oluşur. Her alt hücre her elektrik güneş spektrum farklı bir parçası dönüştürmek sağlar başka bir spektral yanıt sonuçlanan bir farklı bandgap vardır. Bu şekilde, MJ güneş hücreleri daha yoğun ışık1altında % 46'sı yüksek değerlerini elde geniş güneş spektrumunun (genellikle 300-1800 nm) istismar yeteneğine sahiptirler. Bu tür fotovoltaik cihazlar yüksek maliyet için telafi etmek için optik sistemleri son sistem maliyetini azaltan olma onlara konsantre için kullanılır. Şu anda, çoğu ticari olarak mevcut yüksek konsantrasyon fotovoltaik (HCPV) sistemleri silikon cam (SoG) hibrid Fresnel lens2üzerinde temel alır. Tüm refraktif optik sistemleri, renk sapması en ağır objektif performans açısından maksimum ulaşılabilir konsantrasyon3 (Yani, minimum ışık spot alan) azalan faktördür. Herhangi bir ek optik elemanları (ikincil optik öğeler olarak anılacaktır için ihtiyaç olmadan maksimum ulaşılabilir konsantrasyon önemli ölçüde artırmak mümkün olduğunu bir achromatic lens ile diğer bir deyişle, son derece düşük renk sapmaları ile bir lens kullanımı yapma 4 , 5).
Achromatic (çünkü onlar iki malzeme farklı dağılım özellikleri ile kaplin cihazlarında genellikle akromatik birini denir) lens tasarımı 18 yüzyıldan beri bilinen olmuştur. Geleneksel akromatik tamamen iki farklı bardak oluşmaktadır: Birincisi taç denir ve düşük dispersiyon, sahipken ikincisi flint denir ve yüksek dağılım var. Ancak, bu tür gözlük ve bunların işlenmesini toplam maliyeti onları satın alınacak HCPV sistemler için yapar. Languy ve co-yazar önerilen akromatik bir kütleye VBM iki plastik oluşan için: poly(methyl methacrylate) (PMMA) ve Polikarbonat (PC)6. Onların makalede, farklı konfigürasyonları ve kendilerine göre üstünlükleri bir karşılaştırmalı analizi sundu ama onların dezavantajlari ve ölçeklenebilirlik, yüksek üretim hitap olmadan.
Burada önerilen ADG Fresnel lens ışık bir belirli kısa dalga boyu ("mavi" ışık) ve bazı uzun dalga ("kırmızı" ışık), tam olarak aynı odak mesafesine sahip şekilde tasarlanmış. Ayrıntılar için standart akromatik birini tasarım yönteminin7başka bir yerde bulunabilir. ADG Fresnel lens yerine geleneksel bir özel harekat Fresnel lens ile elde edilen gelişmeler göstermek için birkaç ray-tracing simülasyonlar gerçekleştirilen. Elde edilen sonuçlar üzerinde ayrıntılı bir rapor4' te sunuldu. ADG Fresnel lens ile geleneksel bir özel harekat Fresnel lens yerine zaman ulaşılabilir konsantrasyonu yaklaşık üç kat aynı optik verimliliği korunarak arttığını en önemli sonucudur. Ayrıca, üretim süreci beri8 ADG elde etmek için öngörülen özel harekat lensler imal etmek istihdam çok benzer ki, konsantrasyon artış maliyeti önemli ölçüde artırmadan elde edilir.
Burada yoğunlaştırıcıları refraktif birincil lens oluşan kapsamlı bir karakterizasyonu gerçekleştirmek için bir iletişim kuralı mevcut ve biz (bir kriter olarak kullanılan) bir geleneksel SoG Fresnel lens hem birkaç ADG Fresnel lens prototip bu iletişim kuralı uygulanır. Bunu yapmak için bir güneş simülatörü VBM için kullanılmıştır. Simülatör ve tüm bileşenleri yanı sıra çalışma ilkelerini, ayrıntılı bir açıklama başka bir yerde9sundu.
1. lens Ray-Tracing simülasyon kullanarak modelleme
şekil 1. Işın İzlemeli simulasyon modeli ekran görüntüsü. Işık kaynağı, (cam alt katman, elastomer ve plastik BI-Fresnel lens oluşan) ADG Fresnel lens ve olma objektif diyafram (objektif alıcı) ve çıkış (güneş olma ölçmek için kullanılan alıcıları gözlemlemek mümkündür hücre alıcı). Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
2. Güneş pili karakterizasyonu
Şekil 2. Güneş simülatörü yoğunlaştırıcı güneş hücreleri için. Güneş hücreleri konsantre olma altında karakterize etmek için kullanılan güneş simülatörü fotoğraf. Şekil üstünde olan pozisyon konsantrasyon düzeyini belirler lamba gözlemlemek mümkündür. Alt başvuru bileşen güneş hücreleri ve DUT ölçüm uçakla gösterilir. Fotoğrafın sol tarafta, elektronik donanımları (güç kaynağı ve DAQ) ve karakterizasyonu gerçekleştirmek için kullanılan bilgisayar takdir mümkündür. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
şekil 3. Zaman flash çürüme boyunca ölçülen büyüklükleri evrimi. Üst ve orta alt hücreleri, karşılık gelen izotip hücreleri aynı olma düzeyi ölçüldüğünde grafik üzerinde o an işaretlenmiş. Üst ve orta subcells için karşılık gelen eğrilerin kesişim başlayan siyah Kesikli çizgi, kesin bir zaman hangi üst ve orta referans olarak ölçülen geçerli olarak DUT geçerli değeri (Siyah Daire) tanımlamak mümkündür alt hücreleri bkz: aynı olma düzeyi. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
şekil 4. Deneysel test dışarı taşımak için kullanılan kurulum şeması (a). (B) fotoğraf deneysel kurulum ve parçalarının (entegre Küre, objektif örnek, CCD kamera ve güneş ışık sensörleri kullanılan hücre ile ışık kaynağı). Parabolik ayna ve filtreler bu fotoğrafta görünür değildir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
3. lens karakterizasyonu.
şekil 5. Konsantrasyonu bir fonksiyonu olarak bir MJ güneş pili tarafından oluşturulan photocurrent evrimi temsil eden grafik. Beklendiği gibi doğrusal bir bağımlılık yoktur. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
şekil 6. Soğuk bir ayna veya SR bir 3 J kafes eşlemeli güneş pili (katı nokta) orta ve üst düzey alt hücre benzetimini yapmak için bir ısı cam (boş noktalar) tarafından filtre CCD kamera silikon sensörü spektral yanıt (SR). Bu rakam 10 ' dan değiştirildi.
Yukarıda açıklanan deneysel testlerden elde edilen en önemli sonuçlar şunlardır:
-ADG Fresnel lens akromatik davranışını CCD kamera ölçümleri (Şekil 7) kullanarak gösterilmiştir.
-Optik verimliliği (orantılı bir ışık sensörü kullanılan MJ hücre tarafından ölçülen geçerli) hücre optimum odak mesafesi ve odak mesafesini eksen (şekil 8) boyunca hareket ettiğinde ADG Fresnel lens büyük bir hoşgörü gösterir.
-Spot döküm ADG objektif tarafından boyutunu farklı sıcaklıklarda (Şekil 9) için büyük bir hoşgörü gösterir.
Objektif alıcı mesafe bir fonksiyonu olarak spot çapı evrimi mercekler, bir geleneksel SoG Fresnel lens ve ADG Fresnel lens için Şekil 7 ' de gösterilmiştir. Üst ve orta alt hücreler ayrı ayrı iki dikroik filtreler aracılığıyla analiz edilmiştir, sıcak bir ayna 700 yüksek bir dalga boyu ile filtreleme ışık nm ve bir soğuk ayna olan dalga boyu 700 kısa ışık filtreleme nm. Şekil 7aiçinde iki eğri minima zorla göç ettirilmiş görülebilir. Renk sapmaları nedeniyle bu: kısa dalga boyları için Kırılma indisi daha yüksek olduğu için mavi ışık için odak noktası için objektif yakındır. Daha sonra mavi ışık için minimum nokta soldaki (objektif doğru) yerlerinden ve kırmızı ışık için minimum nokta sağdaki (sonsuz doğru) yerlerinden olduğunu. Bunun tersi olarak, şekil 7biçinde bu ADG Fresnel lens için mavi ışık için minimum nokta konumunu tam olarak kırmızı ışık, objektif akromatik davranışı sergiler kanıtlamak için minimum nokta karşılık geldiğini, görülebilmektedir.
Göreli hücre-cam mesafesi bir fonksiyonu şekil 8' de gösterildiği gibi konsantre bir lens tarafından aydınlatılmış bir MJ güneş pili tarafından oluşturulan normalleştirilmiş photocurrent evrimi. ADG Fresnel lens için eğrinin daha geniş açıdan akromatik tasarımı sayesinde, bu objektif bir deplasman için geleneksel bir özel harekat Fresnel lens daha yüksek bir tolerans optik eksen boyunca optimum pozisyonundan olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, ADG lensler daha hoşgörülü montaj hataları veya değiştirir odak uzaklığı, örneğin, bir sıcaklık değişimi herhangi bir fenomen vardır.
Son olarak, objektif tarafından ışık spot döküm varyasyon objektif sıcaklık fonksiyonu olarak Şekil 9' da gösterilmiştir. Üst ve orta alt hücreleri dikroik filtreler aracılığıyla (sıcak ve soğuk aynalar) ayrı ayrı analiz edilmiştir. Lensler onların sıcaklık12denetlemek için şeffaf bir kapak cam termal bir oda içinde konulmuştur. Şekil 9 grafiklerde nasıl sıcaklık değişimi bir alt başvuru SoG Fresnel lens üzerinde ADG Fresnel lens etkiler gösterir. Aslında, ikincisi, 20 ° c sıcaklık artışı için ışık spot boyutu genişlemesi önemlidir: çapı yaklaşık % 30 üst alt hücre için daha büyük ve 60 's % orta alt hücre için büyük. Aksine, ADG lens için en kötü durumda bile % 20 altında artmasıdır. Yani bile açık çalışma koşulları içinde güçlü termal gezi ile ADG lens kullanarak sistem performansını daha kararlı yapar.
Şekil 7. Spot çapı objektif alıcı mesafe bir fonksiyonu olarak ölçülür. Spot çapı enerjinin o dahil olmak üzere %95 tanımlanır. Kırmızı kesik çizgiler temsil daha uzun dalga boyları için spot çapı (Bu genellikle dönüştürülmüş MJ güneş pilleri, Yaniorta alt hücre tarafından., 650-900 nm) ve mavi sürekli çizgiler temsil daha kısa dalga boyları için spot çapı (Bu genellikle kapalı üst subcell, Yani, 350-650 nm tarafından). (bir) özel harekat Fresnel lens, (b) ADG Fresnel lens. Bu rakam8değiştirildi. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 8. Normalleştirilmiş photocurrent kimin çapı 3 mm bir göreli hücre cam mesafesi fonksiyonudur MJ güneş pili tarafından oluşturulan. Her eğrinin maksimum değeri tarafından ayrılmıştır. X-ekseninde üç lensler için sıfır (spot nerede azaltır) en uygun odak uzaklığını gösterir. Arka plan eğrileri temsil üst (dairesel işaretleri) tarafından oluşturulan normalleştirilmiş photocurrents ve orta (üçgen işaretleyicileri) alt hücreleri. ADG_v2 geliştirilmiş bir ADG Fresnel lens tasarımı var. MJ güneş pili (üst ve orta photocurrents arasında en az değer) tarafından üretilen normalleştirilmiş geçerli netlik uğruna belirtti. Bu rakam 13değiştirildi. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 9. Objektif sıcaklık fonksiyonu olarak göreli nokta boyutu. (A)sonuçları üst alt hücre (sıcak dikroik ayna filtre kullanarak yürütülen ölçüm) için ilgili. (B) sonuçları orta alt hücre (soğuk dikroik ayna filtre kullanarak yürütülen ölçüm) için ilgili. Göreli nokta boyutu nokta boyutu bölme her lens için ölçülen en düşük değer elde edilir. Bu rakam13değiştirildi. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Yöntem önerilen ADG Fresnel lens karakterizasyonu iki farklı yordamlar içerir: ikinci bir CCD kamera dayalı ışık sensörleri, güneş hücreleri ilk kullanır.
Güneş pili uygulama yordam dayalı, MJ güneş pili tarafından oluşturulan photocurrent farklı Fresnel lens kullanmayı yoğunlaştırıcıları ölçülür. İletişim kuralında tanımlanan, VBM güneş simülatörü yapan parabolik aynaya yansıyan ışık yayan bir xenon flaş lambası kullanın. Böyle bir ayna (lens diyaframı ile çakışık) ölçüm uçakta collimated bir ışık demeti üretir. Ayna imalat toleransları ve yüzey pürüzlülüğü nedeniyle, collimated ışık ölçüm uçakta tek tip değildir. Sigara-tekdüzelik güneş simülatörü tarafından oluşturulan olma hata bizim deneysel ölçümler10ana kaynağıdır. Büyük lensler olma ölçme uçak, büyük bir alan üzerinde entegre beri hata olmayan tekdüzelik nedeniyle objektifin boyutuna bağlıdır. Güneş Enerji Enstitü'de kullanılan VBM sistemler güneş simülatörü için 3 x 3 cm optik9± %5 iyi bir tekdüzelik attains. Burada test ADG Fresnel lens için optik olan diyafram 40 x 40 mm, ölçüm üzerinde bütünlük etkisi kritik olabilir. Bu belirsizlik azaltmak için bir başvuru objektif herhangi bir deney öncesinde yeniden ölçülür. Ayrıca, ne zaman bu ölçümler taşıma, objektif ve hücre hizalama sırasında özellikle dikkat etmek önemlidir. Aslında, güneş pili ile ışık spot bir kötü ilk konumlandırma kullandıysanız, defocusing nedeniyle photocurrent azaltma değiştirilmediğinden objektif tarafından hatalı hizalaması, önlemek için döküm tam olarak ortalanmış yerleştirilen gerekir. Oluşabilecek başka bir açık metallization kılavuz (MJ güneş gibi bir sensör Tekdüzen olma kullanılarak kalibre edilmiş ama lensler bir Gauss şekil profil üzerinde ölçümler sırasında döküm kullanılan hücre) farklı gölgelendirme faktörler nedeniyle oluşan hatadır. Metallization deneysel sonuçlar etkilemiyor emin olmak için çeşitli ölçümler objektif yerinden dışarı ve alıcı uçak ışık oracıkta bir sonucu olarak yürütmek yararlıdır. Ölçülen photocurrent önemli ölçüde ne zaman ışık spot kıpırdadığını değişiyorsa, metallization kılavuz ölçümleri etkiliyor anlamına gelir.
Thermopiles10gibi termal olma sensörleri kullanarak Örneğin, birincil bir lens Optik verimliliğini ölçmek uygun başka yöntemleri de vardır. Bu yaklaşımın en büyük dezavantajı bir termal sensör yanıt için herhangi bir flaş-ışık kaynağı çok yavaş olmasıdır. Bu nedenle, bu sadece (hangi are çok duyarlı olma ve diğer hava koşulları spektral dağıtım) açık ölçümleri için uygulanabilir. Önerilen yöntem ile bu sınırlama önlenmiş olur.
Ayrıca, güneş pili kullanarak temel yordam, ayrıca bir lens tarafından ışık spot döküm boyutunu almak mümkün olacaktır. Bunu yapmak için aynı türden çeşitli MJ güneş hücreleri tarafından oluşturulan ve benzer boyutlarda ama farklı photocurrents ölçülmesi gerekir. Kimin boyutu ışık spot oyuncular tarafından objektif küçüktür hücreler için hücre yüzey düşüşler nedeniyle hücreden dışarı dökülmesini ışık olarak ölçülen photocurrent azalır. Buna karşılık, photocurrent hücre yüzeyine ne olursa olsun, objektif tarafından aktarılan tüm ışık güneş pili ulaşır bu yana olan boyutu ışık spot büyüktür MJ güneş hücreleri için sabit kalır. Bu nedenle, hafif nokta boyutu maksimum verimlilik attains en küçük hücre boyutuna eşittir. Bu yöntem için güneş hücreleri sayısı yükseldikçe kullanılan, daha yüksek çözünürlük.
Güneş hücreleri tarif ölçüleri taşımak için uygun bir dizi her zaman kullanılabilir olmadığından, CCD kamera yordamı hafif nokta boyutunu ölçmek için teklif edildi. Işık spot fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğraflarını kullanarak CCD sensörü, geniş dinamik aralığı sayesinde tepe ve vadi değerleri arasında doğru bir karşılaştırma mümkündür. Olma mutlak değerini hesaplamak için filtreler ve CCD kamera, dahil olmak üzere kendin, kalibrasyon gerekli olacaktır. Yine de, fotoğraflardan bir resim üzerine koyu alandaki ışıklı alan ayırmak ve böylece, hafif nokta boyutunu tahmin etmek mümkündür. Bu teknik ana sakıncaları CCD görüntü algılayıcı ve MJ güneş pili ve ışık kaynakları tarafından üretilen gürültü arasında spektral uyumsuzluk vardır farklı güneş simülatörü tarafından oluşturulan collimated kiriş. İlgili ilk sorun, CCD kamera, sıcak veya soğuk ayna ekleyerek bu spektral yanıt çok üst ve orta alt hücreleri (bkz. şekil 6), benzer elde etmek mümkündür. Ayrıca, arka plan gürültü sınırlamak için bu tamamen VBM simülatörü TMMOB koyulaştırmak gereklidir. Ondan beri onun'hemen hemen tamamen dış ışık kaynakları önlemek mümkün, görüntü işleme çok önemlidir ve iyi programlanmış olmalı. Arka plan gürültü ortadan kaldırılması için en önemli adımdır. Gürültü filtreleme kısmen otomatik olabilir ama pek tahmin edilebilir dış faktörler ile güçlü bağımlılık nedeniyle işlenmiş her resim bir görsel muayene uğrar.
CCD yordam ışık spot boyutu evrimi bir termal odası lensler yerleştirildiği sisteme ekleyerek lens sıcaklık bir fonksiyonu olarak elde etmek için kullanılabilir. Bu durumda, daha önce açıklanan, hata kaynakları yanı sıra objektif sıcaklık ölçümleri belirsizlik ortaya çıkar. Çünkü görüntü algılayıcı termal odası yakın bir noktasında yerleştirilen ama ölçülecek lensler için doğrudan bağlı denetim ısıl (doğrudan bilgisayara bağlı bir) gerçek objektif sıcaklık temsil etmiyor. Bu nedenle, böyle bir termokupl kullanarak ölçülen sıcaklık lensler çevreleyen ortamın ortalama sıcaklık ve mutlaka gerçek objektif sıcaklığına karşılık gelmiyor. Bu yüzden her lens için bağımsız bir ısıl bağlama önerilir. Yine de, büyük olasılıkla bir sıcaklık gradyanı objektif farklı noktaları arasında. Bu belirsizlik kez istenilen sıcaklık termal odası sağlar ve herhangi bir ölçüm yapmadan önce 15-20 dakika kadar Tekdüzen haline sistem sıcaklık izin beklemek daha iyi ölçmek için.
İfşa etmek yok.
Bu eser kısmen Ekonomi ve rekabet İspanyolca Bakanlıkça Acromalens proje (ENE2013-45229-P) kapsamında desteklenen ve Avrupa Birliği'nin ufuk 2020 araştırma ve yenilik programı proje VBM içinde fon aldı Hibe sözleşmesi No 640873 altında aynı.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
HELIOS 3030 SOLAR SIMULATOR | SAV | ||
HELIOS 3030 SOFTWARE | SAV | ||
HELIOS 3198 CPV SOLAR SIMULATOR | SAV | ||
HELIOS 3198 SOFTWARE | SAV | ||
3-AXES AUTOMATED POSITIONING PLATFORM | Zaber tech. | T-LSR75A | Catalog number corresponds to the device controlling lens movements with high precision in one axis of the xyz control. |
3-AXES AUTOMATED POSITIONING PLATFORM | Zaber tech. | T-LSM200A | Catalog number corresponds to the device controlling lens movements with high precision in one axis of the xyz control. |
3-AXES AUTOMATED POSITIONING PLATFORM | Zaber tech. | T-LSM200A | Catalog number corresponds to the device controlling lens movements with high precision in one axis of the xyz control. |
Zaber Console 1.4.7. | Zaber tech. | Software provided by Zaber tech. able to control the automatic postionig platfomr from the computer | |
Dichroic filters | Edmund optics | hot and cold mirrors | |
Neutral filters | Edmund optics | ||
Silicone on Glass Fresnel lens | Manufactured by Fraunhofer ISE. | ||
Achromatic Doublet on Glass Fresnel lens | Manufactured at the Solar Energy Institute | ||
Multi Junction solar cells | |||
Charged Coupled Device camera | Qimaging | ||
Qcapture, CCD camera controlling software | Qimaging | ||
Thermal Chamber | Designed and manufactured at the IES | ||
TC-720, thermal chamber controlling software |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır