太阳能电池特性实验仪实验指导说明书

ZKY-SAC-

太阳能电池特性实验仪

实验指导及操作说明书

                                                     

太阳能电池特性实验仪

能源短缺和地球生态环境污染已经成为人类面临的最大问题。本世纪初进行的世界能源储量调查显示,全球剩余煤炭只能维持约216年,石油只能维持45年,天然气只能维持61年,用于核发电的铀也只能维持71年。另一方面,煤炭、石油等矿物能源的使用,产生大量的CO2、SO2等温室气体,造成全球变暖,冰川融化,海平面升高,暴风雨和酸雨等自然灾害频繁发生,给人类带来无穷的烦恼。根据计算,现在全球每年排放的CO2已经超过500亿吨。我国能源消费以煤为主,CO2的排放量占世界的15%,仅次于美国,所以减少排放CO2、SO2等温室气体,已经成为刻不容缓的大事。推广使用太阳辐射能、水能、风能、生物质能等可再生能源是今后的必然趋势。

广义地说,太阳光的辐射能、水能、风能、生物质能、潮汐能都属于太阳能,它们随着太阳和地球的活动,周而复始地循环,几十亿年内不会枯竭,因此我们把它们称为可再生能源。太阳的光辐射可以说是取之不尽、用之不竭的能源。太阳与地球的平均距离为1亿5千万公里。在地球大气圈外,太阳辐射的功率密度为1.353kW /m2,称为太阳常数。到达地球表面时,部分太阳光被大气层吸收,光辐射的强度降低。在地球海平面上,正午垂直入射时,太阳辐射的功率密度约为1kW /m2 ,通常被作为测试太阳电池性能的标准光辐射强度。太阳光辐射的能量非常巨大,从太阳到地球的总辐射功率比目前全世界的平均消费电力还要大数十万倍。每年到达地球的辐射能相当于49000亿吨标准煤的燃烧能。太阳能不但数量巨大,用之不竭,而且是不会产生环境污染的绿色能源,所以大力推广太阳能的应用是世界性的趋势。

太阳能发电有两种方式。光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成蒸气,再驱动汽轮机发电,太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高。光—电直接转换方式是利用光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。

与传统发电方式相比,太阳能发电目前成本较高,所以通常用于远离传统电源的偏远地区,20##年,国家有关部委启动了“西部省区无电乡通电计划”,通过太阳能和小型风力发电解决西部七省区无电乡的用电问题。随着研究工作的深入与生产规模的扩大,太阳能发电的成本下降很快,而资源枯竭与环境保护导致传统电源成本上升。太阳能发电有望在不久的将来在价格上可以与传统电源竞争,太阳能应用具有光明的前景。

根据所用材料的不同,太阳能电池可分为硅太阳能电池,化合物太阳能电池,聚合物太阳能电池,有机太阳能电池等。其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。

本项目研究多晶硅太阳能电池的特性。

实验内容

1.  太阳能电池的暗伏安特性测量

2.  测量太阳能电池的开路电压和光强之间的关系

3.  测量太阳能电池的短路电流和光强之间的关系

4.  太阳能电池的输出特性测量

实验原理

太阳能电池利用半导体P-N结受光照射时的光伏效应发电,太阳能电池的基本结构就是一个大面积平面P-N结,图1为P-N结示意图。

P型半导体中有相当数量的空穴,几乎没有自由电子。N型半导体中有相当数量的自由电子,几乎没有空穴。当两种半导体结合在一起形成P-N结时,N区的电子(带负电)向P区扩散, P区的空穴(带正电)向N区扩散,在P-N结附近形成空间电荷区与势垒电场。势垒电场会使载流子向扩散的反方向作漂移运动,最终扩散与漂移达到平衡,使流过P-N结的净电流为零。在空间电荷区内,P区的空穴被来自N区的电子复合,N 区的电子被来自P区的空穴复合,使该区内几乎没有能导电的载流子,又称为结区或耗尽区。

当光电池受光照射时,部分电子被激发而产生电子-空穴对,在结区激发的电子和空穴分别被势垒电场推向N区和P区,使N区有过量的电子而带负电,P区有过量的空穴而带正电,P-N结两端形成电压,这就是光伏效应,若将P-N结两端接入外电路,就可向负载输出电能。

在一定的光照条件下,改变太阳能电池负载电阻的大小,测量其输出电压与输出电流,得到输出伏安特性,如图2实线所示。

负载电阻为零时测得的最大电流ISC称为短路电流。

       负载断开时测得的最大电压VOC称为开路电压。

太阳能电池的输出功率为输出电压与输出电流的乘积。同样的电池及光照条件,负载电阻大小不一样时,输出的功率是不一样的。若以输出电压为横坐标,输出功率为纵坐标,绘出的P-V曲线如图2点划线所示。

输出电压与输出电流的最大乘积值称为最大输出功率Pmax

填充因子F.F定义为:

         (1)

填充因子是表征太阳电池性能优劣的重要参数,其值越大,电池的光电转换效率越高,一般的硅光电池FF值在0.75~0.8之间。

转换效率ηs定义为:

       (2)

Pin为入射到太阳能电池表面的光功率。

理论分析及实验表明,在不同的光照条件下,短路电流随入射光功率线性增长,而开路电压在入射光功率增加时只略微增加,如图3所示。

  硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。

  单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为24.7%,规模生产时的效率可达到15%。在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位。但由于单晶硅价格高,大幅度降低其成本很困难,为了节省硅材料,发展了多晶硅薄膜和非晶硅薄膜做为单晶硅太阳能电池的替代产品。

  多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较,成本低廉,而效率高于非晶硅薄膜电池,其实验室最高转换效率为18%,工业规模生产的转换效率可达到10%。因此,多晶硅薄膜电池可能在未来的太阳能电池市场上占据主导地位。

  非晶硅薄膜太阳能电池成本低,重量轻,便于大规模生产,有极大的潜力。如果能进一步解决稳定性及提高转换率,无疑是太阳能电池的主要发展方向之一。

实验仪器

太阳能电池实验装置如图4所示,电源面板如图5所示。

图4  太阳能电池实验装置

光源采用碘钨灯,它的输出光谱接近太阳光谱。调节光源与太阳能电池之间的距离可以改变照射到太阳能电池上的光功率,具体数值由光功率计测量。测试仪为实验提供电源,同时可以测量并显示电流、电压、以及光功率的数值。

电压源:可以输出0~8V连续可调的直流电压。为太阳能电池伏安特性测量提供电压。

电压/光功率表:通过“测量转换”按键,可以测量输入“电压输入”接口的电压,或接入“光功率输入”接口的光功率计探头测量到的光功率数值。表头下方的指示灯确定当前的显示状态。通过“电压量程”或“光功率量程”,可以选择适当的显示范围。

电流表:可以测量并显示0~200mA的电流,通过“电流量程”选择适当的显示范围。

图5   太阳能电池特性实验仪

实验内容与步骤

    1.硅太阳能电池的暗伏安特性测量

暗伏安特性是指无光照射时,流经太阳能电池的电流与外加电压之间的关系。

太阳能电池的基本结构是一个大面积平面P-N结,单个太阳能电池单元的P-N结面积已远大于普通的二极管。在实际应用中,为得到所需的输出电流,通常将若干电池单元并联。为得到所需输出电压,通常将若干已并联的电池组串连。因此,它的伏安特性虽类似于普通二极管,但取决于太阳能电池的材料,结构及组成组件时的串并连关系。

本实验提供的组件是将若干单元并联。要求测试并画出单晶硅, 多晶硅,非晶硅太阳能电池组件在无光照时的暗伏安特性曲线。

用遮光罩罩住太阳能电池。

测试原理图如图6所示。将待测的太阳能电池接到测试仪上的“电压输出”接口,电阻箱调至50Ω后串连进电路起保护作用,用电压表测量太阳能电池两端电压,电流表测量回路中的电流。

  图6  伏安特性测量接线原理图

将电压源调到0V,然后逐渐增大输出电压,每间隔0.1V记一次电流值。记录到表1中。                               

将电压输入调到0V。然后将“电压输出”接口的两根连线互换,即给太阳能电池加上反向的电压。逐渐增大反向电压,记录电流随电压变换的数据于表1中。

表1  3种太阳能电池的暗伏安特性测量

以电压作横坐标,电流作纵坐标,根据表1画出三种太阳能电池的伏安特性曲线。

讨论太阳能电池的暗伏安特性与一般二级管的伏安特性有何异同。

2.开路电压,短路电流与光强关系测量

打开光源开关,预热5分钟。

打开遮光罩。将光功率探头装在太阳能电池板位置,探头输出线连接到太阳能电池特性测试仪的“光功率输入”接口上。测试仪设置为“光功率测量”。 由近及远移动滑动支架,测量距光源一定距离的光强I=P/S,P为测量到的光功率,S=0.2cm2为探头采光面积。将测量到的光强记入表2。

将光功率探头换成单晶硅太阳能电池,测试仪设置为“电压表”状态。按图7A接线,按测量光强时的距离值(光强已知),记录开路电压值于表2中。

按图7B接线,记录短路电流值于表2中。

将单晶硅太阳能电池更换为多晶硅太阳能电池,重复测量步骤,并记录数据。

将多晶硅太阳能电池更换为非晶硅太阳能电池,重复测量步骤,并记录数据。

表2  3种太阳能电池开路电压与短路电流随光强变化关系

根据表2数据,画出三种太阳能电池的开路电压随光强变化的关系曲线。

根据表2数据,画出三种太阳能电池的短路电流随光强变化的关系曲线。

3.太阳能电池输出特性实验

   按图8接线,以电阻箱作为太阳能电池负载。在一定光照强度下(将滑动支架固定在导轨上某一个位置),分别将三种太阳能电池板安装到支架上,通过改变电阻箱的电阻值,记录太阳能电池的输出电压V和电流I,并计算输出功率PO=V×I,填于表3中。

表3  3种太阳能电池输出特性实验                            光强I=    W/m2

根据表3数据作3种太阳能电池的输出伏安特性曲线及功率曲线,并与图2比较。

找出最大功率点,对应的电阻值即为最佳匹配负载。

由(1)式计算填充因子。

由(2)式计算转换效率。入射到太阳能电池板上的光功率Pin=I×S1,S1为太阳能电池板面积。

若时间允许,可改变光照强度(改变滑动支架的位置),重复前面的实验。

【注意事项】

1.       在预热光源的时候,需用遮光罩罩住太阳能电池,以降低太阳能电池的温度,减小实验误差;

2.   光源工作及关闭后的约1小时期间,灯罩表面的温度都很高,请不要触摸;

3.   可变负载只能适用于本实验,否则可能烧坏可变负载;

4.   220V电源需可靠接地。

 

第二篇:近代物理实验讲义:燃料电池综合实验指导及操作说明书

ZKY-RLDC

燃料电池综合特性实验仪

实验指导及操作说明书

     

燃料电池综合特性实验仪

燃料电池以氢和氧为燃料,通过电化学反应直接产生电力,能量转换效率高于燃烧燃料的热机。燃料电池的反应生成物为水,对环境无污染,单位体积氢的储能密度远高于现有的其它电池。因此它的应用从最早的宇航等特殊领域,到现在人们积极研究将其应用到电动汽车,手机电池等日常生活的各个方面,各国都投入巨资进行研发。

       1839年,英国人格罗夫(W. R . Grove)发明了燃料电池,历经近两百年,在材料,结构,工艺不断改进之后,进入了实用阶段。按燃料电池使用的电解质或燃料类型,可将现在和近期可行的燃料电池分为碱性燃料电池,质子交换膜燃料电池,直接甲醇燃料电池,磷酸燃料电池,熔融碳酸盐燃料电池,固体氧化物燃料电池6种主要类型,本实验研究其中的质子交换膜燃料电池。

燃料电池的燃料氢(反应所需的氧可从空气中获得)可电解水获得,也可由矿物或生物原料转化制成。本实验包含太阳能电池发电(光能-电能转换),电解水制取氢气(电能-氢能转换),燃料电池发电(氢能-电能转换)几个环节,形成了完整的能量转换,储存,使用的链条。实验内含物理内容丰富,实验内容紧密结合科技发展热点与实际应用,实验过程环保清洁。

能源为人类社会发展提供动力,长期依赖矿物能源使我们面临环境污染之害,资源枯竭之困。为了人类社会的持续健康发展,各国都致力于研究开发新型能源。未来的能源系统中,太阳能将作为主要的一次能源替代目前的煤,石油和天然气,而燃料电池将成为取代汽油,柴油和化学电池的清洁能源。

实验目的

1、  了解燃料电池的工作原理

2、  观察仪器的能量转换过程:

光能→太阳能电池→电能→电解池→氢能(能量储存)→燃料电池→电能

3、  测量燃料电池输出特性,作出所测燃料电池的伏安特性(极化)曲线,电池输出功率随输出电压的变化曲线。计算燃料电池的最大输出功率及效率

4、  测量质子交换膜电解池的特性,验证法拉第电解定律

5、  测量太阳能电池的特性,作出所测太阳能电池的伏安特性曲线,电池输出功率随输出电压的变化曲线。获取太阳能电池的开路电压,短路电流,最大输出功率,填充因子等特性参数

实验原理

1、  燃料电池

质子交换膜(PEM,Proton Exchange Membrane)燃料电池在常温下工作,具有启动快速,结构紧凑的优点,最适宜作汽车或其它可移动设备的电源,近年来发展很快,其基本结构如图1所示。

目前广泛采用的全氟璜酸质子交换膜为固体聚合物薄膜,厚度0.05~0.1mm,它提供氢离子(质子)从阳极到达阴极的通道,而电子或气体不能通过。

催化层是将纳米量级的的铂粒子用化学或物理的方法附着在质子交换膜表面,厚度约0.03mm,对阳极氢的氧化和阴极氧的还原起催化作用。

膜两边的阳极和阴极由石墨化的碳纸或碳布做成,厚度0.2~0.5mm,导电性能良好,其上的微孔提供气体进入催化层的通道,又称为扩散层。

商品燃料电池为了提供足够的输出电压和功率,需将若干单体电池串连或并联在一起,流场板一般由导电良好的石墨或金属做成,与单体电池的阳极和阴极形成良好的电接触,称为双极板,其上加工有供气体流通的通道。教学用燃料电池为直观起见,采用有机玻璃做流场板。

      

进入阳极的氢气通过电极上的扩散层到达质子交换膜。氢分子在阳极催化剂的作用下解离为2个氢离子,即质子,并释放出2个电子,阳极反应为:

H2 = 2H++2e                                    (1)

氢离子以水合质子H+(nH2O)的形式,在质子交换膜中从一个璜酸基转移到另一个璜酸基,最后到达阴极,实现质子导电,质子的这种转移导致阳极带负电。

在电池的另一端,氧气或空气通过阴极扩散层到达阴极催化层,在阴极催化层的作用下,氧与氢离子和电子反应生成水,阴极反应为:

O2+4H++4e = 2H2O                               (2)

阴极反应使阴极缺少电子而带正电,结果在阴阳极间产生电压,在阴阳极间接通外电路,就可以向负载输出电能。总的化学反应如下:

2H2+O2 = 2H2O                                  (3)

(阴极与阳极:在电化学中,失去电子的反应叫氧化,得到电子的反应叫还原。产生氧化反应的电极是阳极,产生还原反应的电极是阴极。对电池而言,阴极是电的正极,阳极是电的负极。)

2、水的电解

将水电解产生氢气和氧气,与燃料电池中氢气和氧气反应生成水互为逆过程。

水电解装置同样因电解质的不同而各异,碱性溶液和质子交换膜是最好的电解质。若以质子交换膜为电解质,可在图1右边电极接电源正极形成电解的阳极,在其上产生氧化反应2H2O = O2+4H++4e。左边电极接电源负极形成电解的阴极,阳极产生的氢离子通过质子交换膜到达阴极后,产生还原反应2H++2e = H2。即在右边电极析出氧,左边电极析出氢。

作燃料电池或作电解器的电极在制造上通常有些差别,燃料电池的电极应利于气体吸纳,而电解器需要尽快排出气体。燃料电池阴极产生的水应随时排出,以免阻塞气体通道,而电解器的阳极必须被水淹没。

3、太阳能电池

太阳能电池利用半导体P-N结受光照射时的光伏效应发电,太阳能电池的基本结构就是一个大面积平面P-N结,图2为P-N结示意图。

P型半导体中有相当数量的空穴,几乎没有自由电子。N型半导体中有相当数量的自由电子,几乎没有空穴。当两种半导体结合在一起形成P-N结时,N区的电子(带负电)向P区扩散, P区的空穴(带正电)向N区扩散,在P-N结附近形成空间电荷区与势垒电场。势垒电场会使载流子向扩散的反方向作漂移运动,最终扩散与漂移达到平衡,使流过P-N结的净电流为零。在空间电荷区内,P区的空穴被来自N区的电子复合,N 区的电子被来自P区的空穴复合,使该区内几乎没有能导电的载流子,又称为结区或耗尽区。

当光电池受光照射时,部分电子被激发而产生电子-空穴对,在结区激发的电子和空穴分别被势垒电场推向N区和P区,使N区有过量的电子而带负电,P区有过量的空穴而带正电,P-N结两端形成电压,这就是光伏效应,若将P-N结两端接入外电路,就可向负载输出电能。

仪器介绍

仪器的构成如图3所示。

图3  燃料电池综合实验仪

       燃料电池,电解池,太阳能电池的原理见实验原理部分。

质子交换膜必需含有足够的水分,才能保证质子的传导。但水含量又不能过高,否则电极被水淹没,水阻塞气体通道,燃料不能传导到质子交换膜参与反应。如何保持良好的水平衡关系是燃料电池设计的重要课题。为保持水平衡,我们的电池正常工作时排水口打开,在电解电流不变时,燃料供应量是恒定的。若负载选择不当,电池输出电流太小,未参加反应的气体从排水口泄漏,燃料利用率及效率都低。在适当选择负载时,燃料利用率约为90%。

气水塔为电解池提供纯水(2次蒸馏水),可分别储存电解池产生的氢气和氧气,为燃料电池提供燃料气体。每个气水塔都是上下两层结构,上下层之间通过插入下层的连通管连接,下层顶部有一输气管连接到燃料电池。初始时,下层近似充满水,电解池工作时,产生的气体会汇聚在下层顶部,通过输气管输出。若关闭输气管开关,气体产生的压力会使水从下层进入上层,而将气体储存在下层的顶部,通过管壁上的刻度可知储存气体的体积。两个气水塔之间还有一个水连通管,加水时打开使两塔水位平衡,实验时切记关闭该连通管。

       风扇作为定性观察时的负载,可变负载作为定量测量时的负载。

      

测试仪面板如图4所示。测试仪可测量电流,电压。若不用太阳能电池作电解池的电源,可从测试仪供电输出端口向电解池供电。实验前需预热15分钟。

如图4所示为燃料电池实验仪系统的测试仪前面板图。

区域1——电流表部分:做为一个独立的电流表使用。其中:

两个档位:2A档和200mA档,可通过电流档位切换开关选择合适的电流档位测量电流。

两个测量通道:电流测量Ⅰ和电流测量Ⅱ。通过电流测量切换键可以同时测量两条通道的电流。

区域2——电压表部分:做为一个独立的电压表使用。共有两个档位:20V档和2V档,可通过电压档位切换开关选择合适的电压档位测量电压。

区域3——恒流源部分:为燃料电池的电解池部分提供一个从0~350mA的可变恒流源。

实验内容与步骤

1、质子交换膜电解池的特性测量

理论分析表明,若不考虑电解器的能量损失,在电解器上加1.48伏电压就可使水分解为氢气和氧气,实际由于各种损失,输入电压高于1.6伏电解器才开始工作。

电解器的效率为:

                             (4)

输入电压较低时虽然能量利用率较高,但电流小,电解的速率低,通常使电解器输入电压在2伏左右。

根据法拉第电解定律,电解生成物的量与输入电量成正比。在标准状态下(温度为零 °C,电解器产生的氢气保持在1个大气压),设电解电流为I,经过时间t生产的氢气体积(氧气体积为氢气体积的一半)的理论值为:

                            (5)

式中F = e N = 9.65×104 库仑/摩尔为法拉第常数,e = 1.602×10-19库仑为电子电量,N = 6.022×1023为阿伏伽德罗常数,It/2F为产生的氢分子的摩尔(克分子)数,22.4升为标准状态下气体的摩尔体积。

若实验时的摄氏温度为T,所在地区气压为P,根据理想气体状态方程,可对(5)式作修正:

              (6)

式中P0为标准大气压。自然环境中,大气压受各种因素的影响,如温度和海拔高度等,其中海拔对大气压的影响最为明显.由国家标准GB4797.2-2005可查到,海拔每升高1000米,大气压下降约10%。

由于水的分子量为18,且每克水的体积为1cm3,故电解池消耗的水的体积为:

             (7)

应当指出,(6),(7)式的计算对燃料电池同样适用,只是其中的I代表燃料电池输出电流,V氢气代表燃料消耗量,V水代表电池中水的生成量。

确认气水塔水位在水位上限与下限之间。

将测试仪的电压源输出端串连电流表后接入电解池,将电压表并联到电解池两端。

将气水塔输气管止水夹关闭,调节恒流源输出到最大(旋钮顺时针旋转到底),让电解池迅速的产生气体。当气水塔下层的气体低于最低刻度线的时候,打开气水塔输气管止水夹,排出气水塔下层的空气。如此反复2~3次后,气水塔下层的空气基本排尽,剩下的就是纯净的氢气和氧气了。根据表1中的电解池输入电流大小,调节恒流源的输出电流,待电解池输出气体稳定后(约1分钟),关闭气水塔输气管。测量输入电流,电压及产生一定体积的气体的时间,记入表1中。

表1   电解池的特性测量

由(6)式计算氢气产生量的理论值。与氢气产生量的测量值比较。若不管输入电压与电流大小,氢气产生量只与电量成正比,且测量值与理论值接近,即验证了法拉第定律。

2、 燃料电池输出特性的测量

在一定的温度与气体压力下,改变负载电阻的大小,测量燃料电池的输出电压与输出电流之间的关系,如图5所示。电化学家将其称为极化特性曲线,习惯用电压作纵坐标,电流作横坐标。

理论分析表明,如果燃料的所有能量都被转换成电能,则理想电动势为1.48伏。实际燃料的能量不可能全部转换成电能,例如总有一部分能量转换成热能,少量的燃料分子或电子穿过质子交换膜形成内部短路电流等,故燃料电池的开路电压低于理想电动势。

随着电流从零增大,输出电压有一段下降较快,主要是因为电极表面的反应速度有限,有电流输出时,电极表面的带电状态改变,驱动电子输出阳极或输入阴极时,产生的部分电压会被损耗掉,这一段被称为电化学极化区。

输出电压的线性下降区的电压降,主要是电子通过电极材料及各种连接部件,离子通过电解质的阻力引起的,这种电压降与电流成比例,所以被称为欧姆极化区。

输出电流过大时,燃料供应不足,电极表面的反应物浓度下降,使输出电压迅速降低,而输出电流基本不再增加,这一段被称为浓差极化区。

综合考虑燃料的利用率(恒流供应燃料时可表示为燃料电池电流与电解电流之比)及输出电压与理想电动势的差异,燃料电池的效率为:

         (8)

某一输出电流时燃料电池的输出功率相当于图5中虚线围出的矩形区,在使用燃料电池时,应根据伏安特性曲线,选择适当的负载匹配,使效率与输出功率达到最大。

实验时让电解池输入电流保持在300mA,关闭风扇。

将电压测量端口接到燃料电池输出端。打开燃料电池与气水塔之间的氢气、氧气连接开关,等待约10分钟,让电池中的燃料浓度达到平衡值,电压稳定后记录开路电压值。

将电流量程按钮切换到200mA。可变负载调至最大,电流测量端口与可变负载串联后接入燃料电池输出端,改变负载电阻的大小,使输出电压值如表2所示(输出电压值可能无法精确到表中所示数值,只需相近即可),稳定后记录电压电流值。

负载电阻猛然调得很低时,电流会猛然升到很高,甚至超过电解电流值,这种情况是不稳定的,重新恢复稳定需较长时间。为避免出现这种情况,输出电流高于210mA后,每次调节减小电阻0.5Ω,输出电流高于240mA后,每次调节减小电阻0.2Ω,每测量一点的平衡时间稍长一些(约需5分钟)。稳定后记录电压电流值。

表2   燃料电池输出特性的测量                           电解电流=     mA

作出所测燃料电池的极化曲线。

作出该电池输出功率随输出电压的变化曲线。

该燃料电池最大输出功率是多少?最大输出功率时对应的效率是多少?

实验完毕,关闭燃料电池与气水塔之间的氢气氧气连接开关,切断电解池输入电源。

3、 太阳能电池的特性测量

在一定的光照条件下,改变太阳能电池负载电阻的大小,测量输出电压与输出电流之间的关系,如图6所示。

Uoc代表开路电压,Isc代表短路电流,图4中虚线围出的面积为太阳能电池的输出功率。与最大功率对应的电压称为最大工作电压Um,对应的电流称为最大工作电流Im。

表征太阳能电池特性的基本参数还包括光谱响应特性,光电转换效率,填充因子等。

填充因子FF定义为:

                                    (9)

它是评价太阳能电池输出特性好坏的一个重要参数,它的值越高,表明太阳能电池输出特性越趋近于矩形,电池的光电转换效率越高。

将电流测量端口与可变负载串联后接入太阳能电池的输出端,将电压表并联到太阳能电池两端。

保持光照条件不变,改变太阳能电池负载电阻的大小,测量输出电压电流值,并计算输出功率,记入表3中。

表3   太阳能电池输出特性的测量

作出所测太阳能电池的伏安特性曲线。

作出该电池输出功率随输出电压的变化曲线。

该太阳能电池的开路电压Uoc,短路电流Isc是多少?最大输出功率pm是多少?最大工作电压Um,最大工作电流Im是多少?填充因子FF是多少?

【注意事项】

1.  使用前应首先详细阅读说明书。

2. 该实验系统必须使用去离子水或二次蒸馏水,容器必须清洁干净,否则将损坏系统。

3. PEM电解池的最高工作电压为6V,最大输入电流为1000mA,否则将极大地伤害PEM电解池。

4. PEM电解池所加的电源极性必须正确,,否则将毁坏电解池并有起火燃烧的可能。

5. 绝不允许将任何电源加于PEM燃料电池输出端,否则将损坏燃料电池。

6. 气水塔中所加入的水面高度必须在上水位线与下水位线之间,以保证P EM燃料电池正常工作。

7. 该系统主体系有机玻璃制成,使用中需小心,以免打坏和损伤。

8. 太阳能电池板和配套光源在工作时温度很高,切不可用手触摸,以免被烫伤。

9. 绝不允许用水打湿太阳能电池板和配套光源,以免触电和损坏该部件。

10. 配套“可变负载”所能承受的最大功率是1W,只能使用于该实验系统中。

11. 电流表的输入电流不得超过2A,否则将烧毁电流表。

12. 电压表的最高输入电压不得超过25V,否则将烧毁电压表。

13. 实验时必须关闭两个气水塔之间的连通管。

相关推荐