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IC694BEM321

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详细信息
品牌:GE 规格:全新 材质:原装
产地:国外

IC694BEM321

1.通过以下三点推断出结果


1.1同样的环境下,同一组件开路状态比工作状态温度高。


关于这一点,大家可能会觉得很奇怪,不能理解,下面就对此做一个理论上的分析:


首先,对于单片电池片来说,其等效电路图如图2所示,在开路状态下,有光照时,内建电场所分离的光生载流子形成由N区指向P区的光电流即IL,而太阳电池两端出现的光电压即开路电压Voc却产生由P区指向N区的正向结电流ID,稳定光照的时候,光电流恰好等于正向结电流,即ID=IL,所以单片电池片外部尽管是开路,内部也是有电流的,且被单片电池自己本身消耗,转为热能了。



其实这个也可以从大的方向,能量守恒去理解,开路时,电池片输出功率为0,光能转为电能,电能又转为热能;工作的时候,一部分光能转为电能输出了,所以开路的温度比工作的时候温度要高。


电流大小方向跟上面的理论解释相符,此图来自UNSW大学的教材,只是把原图做了一些简化。





1.2排除组件对应串有回路。



假如对应串之间有回路,由接线盒发热可知,二极管在工作了,那么这串必然形成一个近似短路的回路,出现的热斑电池一般是一片或者几片,升高的温度不会那么均匀。这个知识点非常关键,也是很多人忽视的地方,因为二极管确实是本身已经正偏了,这样很容易就想到二极管的问题,容易误导大家。只有通过对比常规热斑现象,才能排除对应串有回路,也就是说,对应串是开路状态。



1.3接线盒也发热,说明二极管在工作,符合对应串开路时,对应二极管就会启动。

2.现场验证



通过以上,可以得出,对应的汇流条没有接好,第二次去现场更换组件的时候,确认跟推断一致,并使用万用表测试了单片组件电压,开盖前都只有2/3,如图4所示,维修好之后,电压正常,如图5所示。开盖后的其中两个接线盒照片,明显是没有卡接到位,如图6和图7所示。





3.重现实验方法



第一步,准备合适的可变散热电阻器,红外相机,万用表,试验组件。



第二步,断开边上一根汇流条,断开后再测试一下开路电压,保证其断开,并测量一下短路电流。



第三步,连接组件两端到可变散热电阻器,把可变电阻调到3欧姆左右,然后适当调整电阻器,使工作电流调整到短路电流的80%左右。



第四步,放在阳光下暴晒,直到组件温度稳定。



第五步,使用红外相机进行拍照。


“精度”是用来描述物理量的准确程度,其反应的是测量值与真实值之间的误差,而“分辨率”是用来描述刻度划分的,其反应的是数值读取过程中所能读取的小变化值。简比喻:一把常见的量程为10厘米的刻度尺,上面有100个刻度,小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米,他只能1、2、3、4……100这样读值;而它的实际精度就不得而知了,因为用这把尺读出来的2毫米,我们并不知道他与真实的2毫米之间的误差值。而当我们用火来烤一下它,并且把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有100个刻度,因而它的“分辨率”还是1毫米,跟原来一样!然而,它的精度显然已经改变了。

     对于编码器来说,“分辨率”除了与刻线数有关外,还会因电气信号方面的影响而改变,它是可调的,可控的,它可以随着对信号的细分而改变,细分倍数越高,分辨率越小,但是细分倍数越高,引入加大的误差就越大。而精度,更多的偏向于机械方面,一个产品生产出来后,他的精度基本已经固定(有些的产品可以对信号进行补偿等来提),这个数值是通过检测出来的,它与产品的做工,材料等综合性能息息相关,我们难以通过计算来得出一个具体的数值作为精度的依据,大多只能在使用的过程当中判断出精度的好坏来。

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