Badanie ogniw fotowoltaicznych
|
|
- Kornelia Lipińska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Badanie ogniw fotowoltaicznych Laboratorium Energetyki Rozproszonej i Odnawialnych Źródeł Energii (R-1) Opracował: dr inż. Daniel Węcel Sprawdził: Zatwierdził: dr hab. inż. Leszek Remiorz 1
2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie podstawowych charakterystyk pracy, parametrów ogniwa (modułu) fotowoltaicznego oraz zbadanie zależności mocy modułu od kąta nachylenia względem źródła światła. Spis oznaczeń i skrótów Ev natężenie oświetlenia (Illuminance) lux G, natężenie promieniowania słonecznego (solar irradiance) W/m 2 Gsc stała słoneczna (Solar constant) W/m 2 Gd (Diffuse irradiance on a fixed plane) W/m 2 G0 natężenie promieniowania słonecznego na powierzchni W/m 2 ogniwa fotowoltaicznego H nasłonecznienie (napromieniowanie słoneczne) (solar kwh/m 2 (per day, irradiation, insolation) month, year) h stała Plancka (4, ev s) ev s IMPP natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej A ISC natężenie prądu zwarcia A Pmax moc maksymalna Wp (Wpeak) tpv temperatura ogniwa fotowoltaicznego C tamb temperatura otoczenia C UMPP napięcie w punkcie mocy maksymalnej V UOC napięcie maksymalne obwodu otwartego V α współczynnik temperaturowy natężenia prądu %ISC/ C β współczynnik temperaturowy napięcia %UOC/ C γ współczynnik temperaturowy mocy %Pmax/ C λ długość fali nm AM współczynnik optycznej masy powietrza (ang. Air Mass) - DNI (Direct normal irradiance) W/m 2 FF współczynnik wypełnienia (ang. Fill Factor) - STC Standard Test Condition 2
3 2. Wprowadzenie teoretyczne 2.1. Promieniowanie słoneczne Promieniowanie słoneczne strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych (fotonów) docierający ze Słońca do Ziemi. Energia fotonów E jest powiązana z długością fali zależnością Plancka-Einsteina: E = h c λ = h f h = 4, ev s stała Plancka, c prędkośc światła, λ długośc fali, f - częstotliwość Natężenie promieniowania słonecznego docierającego do górnych granic atmosfery określone jest przez stałą słoneczną GSC. Wielkość ta jest zdefiniowana dla średniej odległości Ziemia-Słońce i wynosi około 1366,1 W/m 2. Natężenie promieniowania słonecznego zmienia się w cyklu rocznym ze względu na zmiany odległości pomiędzy Ziemią a Słońcem (3 stycznia 1, km, 4 lipca 1, km) w zakresie ±3,4% (odpowiednio 1420 i 1325 W/m 2 ). Widmo promieniowania słonecznego ponad górnymi warstwami atmosfery jest zbliżone do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze około 5800 K opisywanego rozkładem Plancka. Ze względu na odbijanie, rozpraszanie i pochłanianie części promieniowania przez gazy, widmo promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi jest zmienione co przedstawiono na rys. 1. W spektrum promieniowania słonecznego wyróżniamy następujące zakresy: Pasmo Długość fali [nm] Energia promieniowania słonecznego [W/m 2 ] Tabela 1 Udział energii w całkowitym promieniowaniu słonecznym Ultrafiolet (UV) < % Bliski ultrafiolet % Widzialne % Bliska podczerwień % Podczerwień > % Stała słoneczna 1366,1 3
4 Rys. 1. Widmo promieniowania słonecznego Współczynnik optycznej masy powietrza - Osłabienie natężenia promieniowania zależy od drogi, którą przebywa ono w atmosferze. Określa je liczba masy powietrza AM (ang. Air Mass; współczynnik optycznej masy powietrza). Jest to stosunek masy atmosfery przez którą przechodzi promieniowanie, do masy atmosfery przez którą przechodzi promieniowanie, gdy Słońce jest w zenicie. Definiowane jest również jako stosunek długości drogi L pokonywanej przez wiązkę optyczna bezpośredniego promieniowania słonecznego przechodzącego przez atmosferę do jej grubości D. AM = L D 1 sin ψ 4
5 Rys. 2. Sposób określania współczynnika optycznej masy powietrza Rozkład widmowy wzorcowego natężenia promieniowania słonecznego jest określany przy AM=1,5. Wartość wzorcowego natężenia promieniowania całkowitego na powierzchni Ziemi wynosi GSTC = 1000 W/m Ogniwo fotowoltaiczne Ogniwo fotowoltaiczne (inaczej fotoogniwo) jest elementem półprzewodnikowym ze złączem p-n, w którym zachodzi zjawisko fotowoltaiczne. W wyniku absorpcji energii promieniowania słonecznego w obszarze złącza p-n część elektronów walencyjnych z atomów w sieci krystalicznej półprzewodnika zostaje wybita ze swojego miejsca, czyli następuje tzw. generacja pary nośników elektron-dziura (dziura oznacza brak elektronu). Występujące w obszarze złącza pole elektryczne powoduje rozdzielenie nośników w półprzewodniku (elektrony są transportowane w jednym kierunku, dziury w przeciwnym) i pojawienie się napięcia na zaciskach ogniwa. Przyłączenie odbiornika do ogniwa i zamknięcie obwodu elektrycznego spowoduje przepływ elektronów. Powstające natężenie prądu jest proporcjonalne do natężenia promieniowania słonecznego i powierzchni ogniwa fotowoltaicznego. 5
6 Rys. 3. Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego Ogniwa najczęściej wykonuje się z krzemu (monokrystalicznego, polikrystalicznego lub amorficznego), półprzewodników z grupy 13 i 15 np. Ga (gal), As (arsen) bądź w postaci cienkich warstw np. CdTe (tellurku kadmu) lub CIGS (miedź, ind, gal, selen). Coraz częściej dostępne są także fotoogniwa organiczne, które obecnie charakteryzują się niską wydajnością, ale także bardzo niskimi kosztami wytwarzania. Układ ogniw fotowoltaicznych połączonych ze sobą nazywamy baterią lub modułem fotowoltaicznym (lub krócej: modułem PV) Charakterystyka stanowiska laboratoryjnego Stanowisko laboratoryjne służy do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z ogniwami fotowoltaicznymi. Wyposażenie stanowiska 1: Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny 20 W (MH-20) (napięcie nominalne układu U = 12 V) z możliwością regulacji kąta nachylenia - 1 szt. 6
7 Parametry modułu fotowoltaicznego MH-20* Tabela 2 Moc maksymalna Pmax (W) 20 Napięcie nominalne U (V) 12 Napięcie maksymalne obwodu otwartego UOC (V) 21,6 Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Umpp (V) 17,5 Prąd zwarcia ISC (A) 1,3 Prąd w punkcie mocy maksymalnej Impp (A) 1,15 Wymiary 436 x 450 x 23 mm Waga 2,5 kg * Dane dla warunków STC: 1000 W/m 2, 25 C, AM 1.5 Oświetlacz halogenowy o mocy 1kW z możliwością regulacji mocy natężenia światła (QZ-1000) 1 szt., oświetlacz halogenowy o mocy 500 W 2 szt. Panel wyprowadzeń elektrycznych 1 szt. Kątomierz elektroniczny 1 szt. Multimetr 2 szt. Termometr termoelektryczny Opornice suwakowe szt. W Wyposażenie stanowiska 2: Moduł fotowoltaiczny amorficzny 3 W (napięcie nominalne układu U = 6 V) - 1 Parametry modułu fotowoltaicznego TPS-103 3W* Tabela 3 Moc maksymalna Pmax (W) 3 Napięcie nominalne U (V) 6 Napięcie maksymalne obwodu otwartego UOC (V) 11 Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Umpp (V) 7,5 Prąd zwarcia ISC (A) 0,450 Prąd w punkcie mocy maksymalnej Impp (A) 0,428 Wymiary 467 x 161 x 19 mm * Dane dla warunków: 1000W/m2, 25 C, AM 1.5 Waga 1,07 kg Oświetlacz halogenowy o mocy 500 W 2 szt., oświetlacz LED (matryca) 50 Panel wyprowadzeń elektrycznych 1 szt. Amperomierz 0 1,5 A 1 szt., woltomierz 0 10 V 1 szt. Termometr termoelektryczny 7
8 Opornica suwakowa 332 Ω, 0,6 A Wyposażenie stanowiska 3: Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny - 1 szt. Parametry modułu fotowoltaicznego * Tabela 4 Moc maksymalna Pmax (W) 0,48 Napięcie maksymalne obwodu otwartego UOC (V) 3,0 Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Umpp (V) 2,4 Prąd zwarcia ISC (A) 0,245 Prąd w punkcie mocy maksymalnej Impp (A) 0,200 Wymiary 70 x 120 x 52 mm * Dane dla warunków: 1000W/m 2, 25 C, AM 1.5 Oświetlacz halogenowy z układem skupiającym o mocy 150 W 1 szt. Skrzynka pomiarowa z obciążeniem (amperomierz, woltomierz, obciążenie: zestaw rezystorów, silnik, żarówka) Termometr termoelektryczny Opornica dekadowa UWAGA: 1. Nie wolno zmieniać ustawień roboczych stanowiska bez instruktażu i pozwolenia osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne. 2. Podczas wykonywania ćwiczeń należy zachować szczególną ostrożność, ze względu na pracę z urządzeniami elektrycznymi. 3. Należy unikać oślepiania innych uczestników zajęć strumieniem światła wytworzonym przez oświetlacz. 4. Obudowa oświetlacza nagrzewa się podczas pracy. Należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi oświetlacza. Uwaga! Gorąca powierzchnia! 5. Regulacja natężenia oświetlenia jest dokonywana potencjometrem umieszczonym na obudowie oświetlacza lub poprzez zmianę odległości pomiędzy oświetlaczem, a modułem fotowoltaicznym. 8
9 3. Przebieg ćwiczenia 3.1. Przygotowanie stanowiska do pracy: 1. Należy sprawdzić poprawność wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych. W razie jakichkolwiek oznak niepoprawnego połączenia elementów na stanowisku, należy zgłosić ten fakt osobie prowadzącej zajęcia. 2. Ustawić panel fotowoltaiczny i oświetlacz w odległości ok. 0,5 m. 3. Włączyć do sieci (230 V AC) przewód zasilający oświetlacz i przyrządy pomiarowe. 4. Zmierzyć i zanotować w tabeli powierzchnię paneli fotowoltaicznych. 5. Ograniczyć oświetlenie potencjometrami, a następnie włączyć oświetlacz włącznikiem głównym Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej paneli PV Celem ćwiczenia jest zbadanie pracy panelu fotowoltaicznego dla wybranych wartości obciążenia przy ustalonej wartości natężenia oświetlenia. L.p Ustalić natężenie oświetlenia np. na wartość maksymalną. Dokonać pomiaru natężenia oświetlenia miernikiem (luksomierzem) w kilku miejscach na powierzchni panelu fotowoltaicznego. 2. Zaczynając od maksymalnej wartości prądu płynącego przez obciążenie wykonać pomiarów wartości natężenia prądu I, napięcia U na obciążeniu. Równocześnie mierzyć temperaturę t na tylnej ścianie panelu fotowoltaicznego. 3. Zmierzone wartości umieścić w tabeli 5. Natężenie oświetlenia E v [lux] Temperatura modułu PV t [ C] Natężenie prądu I [A] Napięcie U [V] Moc wydzielona P [W] Tabela 5 Rezystancja obciążenia R [Ω] 9
10 Dla rezystancji R=0 zmierzyć i zanotować natężenie prądu zwarcia Isc układu paneli PV. 5. Dla rezystancji R= zmierzyć i zanotować napięcie otwartego układu Uoc panelu PV. 6. Skorygować zmierzone wartości natężenia prądu i napięcia ze względu na zmianę temperatury panelu w stosunku do temperatury STC według poniższych zależności: I = I + α (T T ) U = U R S (I I ) κ I (T T ) + β (T T ) gdzie: I, U zmierzone wielkości I, U skorygowane wielkości T zmierzona temperatura panelu PV T temperatura STC α współczynnik temperaturowy natężenia prądu [%ISC/ C] β współczynnik temperaturowy napięcia [%UOC/ C] RS rezystancja szeregowa panelu PV κ współczynnik korekcyjny krzywej. Współczynniki (G STC = 1000 W/m 2 ) Ogniwa monokrystaliczne Ogniwa polikrystaliczne α [%ISC/ C] 0,03 0,05 0,08 β [%UOC/ C] -0,33-0,36-0,4 RS [Ω] 0,3 0,4 8 κ [Ω/ C] 0,004 0, Obliczyć wartość wydzielonej mocy P i rezystancji R obciążenia. Tabela 6 Ogniwa amorficzne P = U I ; R = U I 8. Uzyskane wyniki obliczeń przedstawić na jednym wykresie w postaci krzywych I = f(u) i P = f(u). Przykład charakterystyki przedstawia rys
11 9. Określić punkt mocy maksymalnej MPP (ang. Maximum Power Point), czyli punkt na charakterystyce I-U, w którym panel produkuje najwięcej mocy w danych warunkach oświetlenia i obciążenia. Sposób określania punktu MPP przedstawia rys. 2. Należy odczytać wartości Impp i Umpp dla punktu mocy maksymalnej i obliczyć wartość mocy maksymalnej PMAX. Rys. 4. Wyznaczanie punktu mocy maksymalnej MPP gdzie: 10. Wyznaczyć sprawność układu η, korzystając z zależności: η = U mpp I mpp G 0 A 100 Impp [A] prąd w punkcie mocy maksymalnej Umpp [V] napięcie w punkcie mocy maksymalnej A [m 2 ] powierzchnia modułu PV G0 [W/m 2 ] natężenie promieniowania (można obliczyć z przybliżonej zależności): G 0 = 0,72 E v 0, Wyznaczyć współczynnik wypełnienia FF (Fill Factor), korzystając z zależności: FF = U mpp I mpp U OC I SC Do obliczeń wykorzystać wartości prądów i napięć otrzymane z charakterystyk badanego ogniwa fotowoltaicznego. 12. Podsumowanie wyników. Tabela 7 11
12 A (m 2 ) Isc (A) Uoc (V) Impp (A) Umpp (V) Pmax (W) η (%) FF ( - ) 13. Pomiary można wykonać dla kilku wybranych wartości natężenia oświetlenia i wykreślić rodzinę krzywych I=f(U). Przy opisywaniu krzywych podać wartości natężenia oświetlenia Ev Wyznaczanie zależności mocy modułu PV od kąta ustawienia α Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności mocy panelu fotowoltaicznego od jego kąta ustawienia względem źródła światła. 1. Ustalić natężenie oświetlenia np. na wartość maksymalną. Dokonać pomiaru natężenia oświetlenia miernikiem (luksomierzem). 2. Ustawić panele tak, aby kąt α wynosił Wybrać obciążenie odpowiadające w przybliżeniu ISC. 4. Zaczynając od wartości α = 0 zmieniać nachylenie o 5 stopni (ruch w górę, a następnie w dół do pozycji 0 ). Notować wartości natężenia prądu I i napięcia U. 5. Zmierzone wartości umieścić w tabeli Wykreślić charakterystyki I=f(cos α) oraz P=f(cos α). L.p. Kąt nachylenia α [ ] Natężenie oświetlenia E v [lux] Natężenie prądu I [A] Napięcie U [V] Tabela 8 Moc P [W]
13 Badanie modułu fotowoltaicznego przy częściowym zacienieniu pojedynczego ogniwa Celem ćwiczenia jest zbadanie pracy modułu fotowoltaicznego przy częściowym zacieniu ogniw modułu i przy ustalonej wartości natężenia oświetlenia 1. Ustalić natężenie oświetlenia np. na wartość maksymalną. Dokonać pomiaru natężenia oświetlenia miernikiem (luksomierzem). 2. Ustawić panele tak, aby kąt α wynosił Przysłonić kartką pojedyncze ogniwo modułu. 4. Zaczynając od maksymalnej wartości prądu płynącego przez obciążenie wykonać pomiarów wartości natężenia prądu I, napięcia U na obciążeniu. 5. Zmierzone wartości umieścić w tabeli 9. L.p. 1 Natężenie oświetlenia E v [lux] Temperatura modułu PV t [ C] Natężenie prądu I [A] Napięcie U [V] Moc wydzielona P [W] Tabela 9 Rezystancja obciążenia R [Ω]
14 6. Dla rezystancji R = 0 zmierzyć i zanotować natężenie prądu zwarcia Isc układu paneli PV, a dla rezystancji R = zmierzyć i zanotować napięcie otwartego układu Uoc panelu PV. 7. Uzyskane wyniki pomiarów przedstawić na jednym wykresie w postaci krzywych I=f(U) i P=f(U). 8. Naszkicować sposób i miejsce zasłonięcia ogniwa fotowoltaicznego. 9. Pomiary można wykonać dla kilku sposobów przesłonięcia ogniwa zmieniając powierzchnię i/lub kształt przesłonięcia oraz rodzaj kartki np. biała lub czarna. W trakcie pomiarów można wykonać pomiary temperatury ogniw zacienionych i niezacienionych 4. Sprawozdanie. Sprawozdanie powinno zawierać: 1. Stronę tytułową. 2. Wstęp teoretyczny dotyczący ogniw fotowoltaicznych 3. Schemat stanowiska pomiarowego wraz z zaznaczonymi miejscami pomiaru określonych wielkości. Opis badanego ogniwa fotowoltaicznego oraz przyrządów wykorzystanych podczas pomiarów. 4. Tabelę wyników pomiarowych i obliczeń oraz wzory używane do obliczeń. 5. Charakterystyki I=f(U) i P=f(U) wraz z zaznaczonymi charakterystycznymi punktami. 6. Tabele z wyznaczonymi parametrami ogniwa: Isc, Uoc, Impp, Umpp, Pmax, η, FF. Porównanie z danymi znamionowymi. 7. Uwagi i wnioski. 14
15 L.p. Natężenie oświetlenia E v [lux] Temperatura modułu PV t [ C] Natężenie prądu I [A] Napięcie U [V] Moc wydzielona P [W] Rezystancja obciążenia R [Ω] Dane znamionowe badanego panelu PV: 15
Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii
P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji
Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE
Ćwiczenie WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE Opis stanowiska pomiarowego Stanowisko do wyznaczania charakterystyk prądowo napięciowych
MD-585L. Badanie modułów fotowoltaicznych Stanowisko 1
MD-585L Badanie modułów fotowoltaicznych Stanowisko 1 Spis treści 1. Charakterystyka stanowiska...3 1.1. Wstęp...3 1.2. Specyfikacja stanowiska...3 1.3. Schemat układu pomiarowego...5 2. Obsługa stanowiska...7
Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Przemiany energii laboratorium Ćwiczenie Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła
LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Protokół
Ćwiczenie 2 WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ. Opis stanowiska pomiarowego. Przebieg ćwiczenia
Ćwiczenie WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ Opis stanowiska pomiarowego Stanowisko do analizy współpracy jednakowych ogniw fotowoltaicznych w różnych konfiguracjach
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA: BADANIE BATERII SŁONECZNYCH W ZALEśNOŚCI OD NATĘśENIA
E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa
1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest poznanie podstaw zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną, zasad działania fotoogniwa oraz wyznaczenie jego podstawowych
INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 10-PV MODUŁ FOTOWOLTAICZNY
LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 10-PV MODUŁ FOTOWOLTAICZNY 1. Cel i zakres
Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA
Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA Cel: Celem ćwiczenia jest zbadanie charakterystyk prądowo
BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego.
MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV.
MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV www.oze.utp.edu.pl MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV Prezentacja stanowiska łącznie z mobilnym układem instalacji solarnej z kolektorem
Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień
Część 1 Wprowadzenie Przegląd funkcji, układów i zagadnień Źródło energii w systemie fotowoltaicznym Ogniwo fotowoltaiczne / słoneczne photovoltaic / solar cell pojedynczy przyrząd półprzewodnikowy U 0,5
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT. Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki Alternatywne Źródła Energii Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego Opracowanie instrukcji:
Projektowanie systemów PV. Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)
Projektowanie systemów PV Wykład 3 Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV) dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
Sprawdzanie prawa Ohma i wyznaczanie wykładnika w prawie Stefana-Boltzmanna
Sprawdzanie prawa Ohma i wyznaczanie wykładnika w prawie Stefana-Boltzmanna Wprowadzenie. Prawo Stefana Boltzmanna Φ λ nm Rys.1. Prawo Plancka. Pole pod każdą krzywą to całkowity strumień: Φ c = σs T 4
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13 Temat: Charakterystyki i parametry dyskretnych półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady
EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE
ĆWICZENIE 104 EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów 1. Panel z ogniwami 5. Zasilacz stabilizowany oświetlacza 2. Oświetlacz 3. Woltomierz napięcia stałego 4. Miliamperomierz
Technologia produkcji paneli fotowoltaicznych
partner modułów Technologia produkcji paneli Polsko-Niemieckie Forum Energetyki Słonecznej 07.06.2013r GE partner modułów Fotowoltaika zasada działania GE partner modułów GE partner modułów Rodzaje ogniw
E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa
E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa 1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawami zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną,
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Obwody nieliniowe.
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Obwody nieliniowe. (E 3) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził: dr
1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego
1 I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej nietermicznego źródła promieniowania (dioda LD
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13 Temat: Charakterystyki i parametry dyskretnych półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Struktura pasmowa ciał stałych. 2. Klasyfikacja ciał stałych w oparciu o teorię
EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY
ĆWICZENIE 91 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów 1. Monochromator 5. Zasilacz stabilizowany oświetlacza. Oświetlacz 6. Zasilacz fotokomórki 3. Woltomierz napięcia
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych.
Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Niekonwencjonalne źródła energii Laboratorium Ćwiczenie 1
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7 Temat: Badanie właściwości elektrycznych półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych.. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy, zasady działania, charakterystyk
Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)
Czyste energie Wykład 3 Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV) dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Kraków
Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED
Ćwiczenie. Parametry statyczne diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi właściwościami i charakterystykami diod LED. Poznanie ograniczeń i sposobu zasilania tego typu
LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Podstawy
WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska
1 II PRACOWNIA FIZYCZNA: FIZYKA ATOMOWA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie
Badanie ogniwa fotowoltaicznego
Badanie ogniwa fotowoltaicznego Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami na temat ogniw fotowoltaicznych oraz wyznaczenie: zależności prądu fotoogniwa od natężenia oświetlenia, charakterystyk
Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych
Ćwiczenie nr 34 Badanie elementów optoelektronicznych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elementami optoelektronicznymi oraz ich podstawowymi parametrami, a także doświadczalne sprawdzenie
Źródła i 1detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.
Źródła i 1detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWONIKACH. Cel ćwiczenia: Wyznaczenie podstawowych parametrów spektralnych fotoprzewodzącego detektora podczerwieni. Opis stanowiska:
Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia Właściwy dobór rezystorów nastawnych do regulacji natężenia w obwodach prądu stałego. Zapoznanie
IV. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego
1 V. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności fotoprądu zwarcia i fotonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii słonecznej.
BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU
Ćwiczenie E7 BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU Przyrzady: Przyrząd do badania zjawiska fotoelektrycznego, płytki absorbenta suwmiarka, fotoelementy (fotoopór, fotodioda, lub fototranzystor). Zjawisko
Ćwiczenie Nr 5. Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie Nr 5 Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie
Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.
Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane
Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego
POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz
Ćwiczenie 4. Energia wiatru - badania eksperymentalne turbiny wiatrowej
Ćwiczenie 4 Energia wiatru - badania eksperymentalne turbiny wiatrowej Opis stanowiska pomiarowego W skład stanowiska do badań energii wiatru wchodzą: płyta podstawa stanowiska, dmuchawa wentylator z potencjometryczną
EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE
ĆWICZENIE 104 EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej I(V) ogniwa słonecznego przed i po oświetleniu światłem widzialnym; prądu zwarcia, napięcia
Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki
Czyste Energie Wykład 1 Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2010 Geometria
LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE Ćwiczenie nr 8 Wpływ oświetlenia na półprzewodnik oraz na złącze p-n I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania
IA. Fotodioda. Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody.
1 A. Fotodioda Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody. Zagadnienia: Efekt fotowoltaiczny, złącze p-n Wprowadzenie Fotodioda jest urządzeniem półprzewodnikowym w którym zachodzi
Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor
Fotoelementy Wstęp W wielu dziedzinach techniki zachodzi potrzeba rejestracji, wykrywania i pomiaru natężenia promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fal, w tym i promieniowania widzialnego,
Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.
Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne wykazanie i potwierdzenie słuszności zależności określonych prawem Ohma. Zastosowanie prawa Ohma dla zmierzenia oporności
SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak
Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną ENERGIA SOLARNA Fotowoltaika Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania ciała doskonale czarnego
INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA
LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA
Ćwiczenie 134. Ogniwo słoneczne
Ćwiczenie 134 Ogniwo słoneczne Cel ćwiczenia Zapoznanie się z różnymi rodzajami półprzewodnikowych ogniw słonecznych. Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej i sprawności przetwarzania energii
Measurement of photovoltaic cell parameters Badanie ogniw fotowoltaicznych
Division of Metrology and Power Processes Automation Faculty of Energy and Environmental Engineering Institute of Power Engineering and Turbomachinery Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Instytut
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Wpływ oświetlenia na półprzewodnik oraz na złącze p-n
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE LABORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYCH Ćwiczenie nr 5 Wpływ oświetlenia na półprzewodnik oraz na złącze p-n. Zagadnienia
WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE
WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY BYDGOSZCZY YDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆICZENIE: E3 BADANIE ŁAŚCIOŚCI
Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie
Rys.2. Schemat działania fotoogniwa.
Ćwiczenie E16 BADANIE NATĘŻENIA PRĄDU FOTOELEKTRYCZNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ODLEGŁOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Cel: Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności natężenia prądu generowanego światłem w fotoogniwie od odległości
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b Temat: Charakterystyki i parametry półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych. Cel ćwiczenia: Zapoznać z budową, zasadą działania, charakterystykami
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Ćwiczenie laboratoryjne Nr.2. Elektroluminescencja
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO Ćwiczenie laboratoryjne Nr.2 Elektroluminescencja SZCZECIN 2002 WSTĘP Mianem elektroluminescencji określamy zjawisko emisji spontanicznej
Badanie ogniw fotowoltaicznych
Badanie ogniw fotowoltaicznych Mikołaj Kordowski 1, Maciej Jabłoński 2, Kamil Bartosiewicz 3, Jarosław Rybusiński 4 1Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki w Warszawie, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa 2XIV
Ćwiczenie 15 Temat: Zasada superpozycji, twierdzenia Thevenina i Nortona Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 15 Temat: Zasada superpozycji, twierdzenia Thevenina i Nortona Cel ćwiczenia Sprawdzenie zasady superpozycji. Sprawdzenie twierdzenia Thevenina. Sprawdzenie twierdzenia Nortona. Czytanie schematów
Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.
Ćwiczenie 3. Parametry spektralne detektorów. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami detektorów i ich podstawowych parametrów. Poznanie zależności związanych z oddziaływaniem
Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)
OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu
Badanie zależności energii generowanej w panelach fotowoltaicznych od natężenia promieniowania słonecznego
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych fotowoltaicznych od natężenia promieniowania słonecznego Ćwiczenie nr 10 Laboratorium z przedmiotu
str. 1 d. elektron oraz dziura e.
1. Półprzewodniki samoistne a. Niska temperatura b. Wzrost temperatury c. d. elektron oraz dziura e. f. zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne g. Krzem i german 2. Półprzewodniki domieszkowe a. W półprzewodnikach
Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora
Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data
CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW
CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW Wykaz zagadnień teoretycznych, których znajomość jest niezbędna do wykonania ćwiczenia: Prawa promieniowania: Plancka, Stefana-Boltzmana.
Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..
Eksperyment 1.2 1.2 Bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej Zadanie Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Układ połączeń
Wyznaczanie parametrów baterii słonecznej
Wyznaczanie parametrów baterii słonecznej Obowiązkowa znajomość zagadnień Działanie ogniwa fotowoltaicznego. Złącze p-n. Parametry charakteryzujące ogniwo fotowoltaiczne. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.
Instalacje fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne mgr inż. Janusz Niewiadomski Eurotherm Technika Grzewcza Energia słoneczna - parametry 1 parametr : Promieniowanie słoneczne całkowite W/m 2 1000 W/m 2 700 W/m 2 300 W/m 2 50
BADANIE TRANZYSTORA BIPOLARNEGO
BADANIE TRANZYSTORA BIPOLARNEGO CEL poznanie charakterystyk tranzystora bipolarnego w układzie WE poznanie wybranych parametrów statycznych tranzystora bipolarnego w układzie WE PRZEBIEG ĆWICZENIA: 1.
Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu
Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Laboratorium Elektryczne Montaż Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Instrukcja Laboratoryjna: Badanie ogniwa galwanicznego. Opracował: mgr inż.
Możliwości wykorzystania. w Polsce. Targi Energetyki Odnawialnej Bydgoszcz 22-24.03.2013r.
Możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w Polsce Targi Energetyki Odnawialnej Bydgoszcz 22-24.03.2013r. Scentralizowana produkcja w połowie lat 80 Zdecentralizowana produkcja dzisiaj Technologia
INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 8-OS a CHARAKTERYSTYKA OGNIW SŁONECZNYCH
LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 8-OS a CHARAKTERYSTYKA OGNIW SŁONECZNYCH 1.
LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ
VIII-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia nr 8. EW 1 8 EW WYZNACZENIE ZAKRESU PRACY I
BADANIE ZEWNĘTRZNEGO ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNEGO
ĆWICZENIE 91 BADANIE ZEWNĘTRZNEGO ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNEGO Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej I(U) fotokomórki w zależności od wartości strumienia promieniowania padającego;
II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego
1 II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej termicznego źródła promieniowania (lampa halogenowa)
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2 Temat: Wpływ temperatury na charakterystyki i parametry statyczne diod Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie wpływu temperatury na charakterystyki i
Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO
Ć w i c z e n i e POMIAY W OBWODACH PĄDU STAŁEGO. Wiadomości ogólne.. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to układ odpowiednio połączonych elementów przewodzących prąd i źródeł energii elektrycznej.
st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego:
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego: "Pomiary rezystancji metody techniczne i mostkowe" Tarnów
LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych
LABORATORIUM ELEKTRONIKA I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień (I): 1.
Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki
1 Katedra Energetyki Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Temat ćwiczenia: POMIARY PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO (obwód 3 oczkowy) 2 1. POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ
PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie
Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE ELEMENTÓW OPTOELEKTRONICZNYCH rok szkolny klasa
Badanie prądnicy prądu stałego
POLTECHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ NŻYNER ŚRODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy prądu stałego (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWCZ 3 1. Cel
Pomiary fotometryczne - badanie właściwości fizycznych fotoogniw
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział PPT KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Laboratorium PODSTAWY BIOFOTONIKI Ćwiczenie nr 4 Pomiary fotometryczne - badanie właściwości fizycznych fotoogniw 1. WSTĘP TEORETYCZNY
Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne
Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 3 Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Cel ćwiczenia... 3 2. Wymagania...
Złącze p-n. Stan zaporowy
Anna Pietnoczka Stan zaporowy Jeżeli do złącza n-pprzyłożymy zewnętrzne napięcie U< 0, spowoduje to odsunięcie nośników ładunku od warstwy dipolowej i powiększenie bariery potencjału. Uniemożliwia to przepływ
Ćwiczenie 375. Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury. U [V] I [ma] R [ ] R/R 0 T [K] P [W] ln(t) ln(p)
1 Nazwisko... Data... Wydział... Imię... Dzień tyg.... Godzina... Ćwiczenie 375 Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury = U [V] I [ma] [] / T [K] P [W] ln(t) ln(p) 1.. 3. 4. 5.
Energia emitowana przez Słońce
Energia słoneczna i ogniwa fotowoltaiczne Michał Kocyła Problem energetyczny na świecie Przewiduje się, że przy obecnym tempie rozwoju gospodarczego i zapotrzebowaniu na energię, paliw kopalnych starczy
Wyznaczanie podstawowych parametrów ogniwa paliwowego
Wyznaczanie podstawowych parametrów ogniwa paliwowego Spis ćwiczeń 1. Charakterystyka IU (prądowo-napięciowa) dla zacienionego i oświetlonego modułu solarnego 2. Natężenie prądu w funkcji odległości i
spis urządzeń użytych dnia moduł O-01
Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych reprezentatywnych elementów optoelektronicznych nadajników światła (fotoemiterów), odbiorników światła (fotodetektorów) i transoptorów oraz zapoznanie
BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza
ĆWICZENIE 89 BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Polarymetr Lampa sodowa Solenoid Źródło napięcia stałego o wydajności prądowej min. 5A Amperomierz prądu stałego
Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia
Wrocław, 21.03.2017 r. Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Podczas testu kompetencji studenci powinni wykazać się znajomością zagadnień określonych w kartach kursów
Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne
Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne 1 Generacja optyczna swobodnych nośników Fotoprzewodnictwo σ=e(µ e n+µ h p) Fotodioda optyczna generacja par elektron-dziura pole elektryczne złącza rozdziela parę
Konfiguracja modułu fotowoltaicznego
LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 8 Konfiguracja modułu fotowoltaicznego Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z działaniem modułów fotowoltaicznych, oraz różnymi konfiguracjami połączeń tych modułów.
Elementy i obwody nieliniowe
POLTCHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ NŻYNR ŚRODOWSKA NRGTYK NSTYTT MASZYN RZĄDZŃ NRGTYCZNYCH LABORATORM LKTRYCZN lementy i obwody nieliniowe ( 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLWCZ 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia
Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. DUALIZM ŚWIATŁA fala interferencja, dyfrakcja, polaryzacja,... kwant, foton promieniowanie ciała doskonale
Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych
Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,