一种对色散聚光型太阳能发电系统的仿真建模方法

    公开(公告)号:CN103678793B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310643710.1

    申请日:2013-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种对色散聚光型太阳能发电系统的仿真建模方法,包括:(1)利用简单太阳大气辐射传输模式,得到入射的太阳光谱和辐射强度数据;(2)进行膜系设计,得到输入光谱的输出光谱范围和输出透射/反射率;(3)对系统建模创建实际系统模型,得到各个子太阳能电池上的投射光谱数据和辐射强度数据;(4)创建系统所使用的单结/多结太阳能子电池模型,得到各个子电池的输出响应;(5)根据各个子电池的输出响应和投射光谱数据分别计算各个子电池效率,得到整个系统的发电量和实际效率。本发明方法可以得到实际入射到电池表面光谱特性和光强数据,可以更加优化电池掺杂浓度、PN结深和扩散长度参数,更好的设计匹配性更好的电池组件。

    双路干涉闭环检测的免温度补偿光纤电流互感器及方法

    公开(公告)号:CN102967747B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201210447191.7

    申请日:2012-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种免温度补偿的电流测量方法,利用调制解调时分复用技术,对具有两个不同温度特性的光纤传感环的传感支路同时进行调制解调,获得两个传感环的测量值,再根据该两个传感环的温度模型进行数字计算获得最终测量值。本发明还公开了实现上述方法的装置,包括光源、光纤耦合器、双通道相位调制器、线双折射光纤延迟线、两个具有不同温度特性的传感光纤环、探测器以及电气信号解调单元,双通道相位调制器的两调制通道分别与一双折射光纤延迟线、一传感光纤环构成两传感支路。本发明利用两个不同温度性能光纤环对应的测试电流解调值计算得出消除了环温度影响的测量电流值,保证了全温范围内的精确性、可靠稳定性。

    一种纳米压印模板及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103091979B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310006963.8

    申请日:2013-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种纳米压印模板的制备方法,用于制作具有表面高增透性能的微结构,以用于光学器件,该方法包括:制备衬底并在衬底表面镀膜的步骤;对镀膜的衬底进行阳极氧化并进行扩孔处理以形成多孔氧化铝表面的步骤;和对经氧化扩孔处理后的器件进行干法或湿法刻蚀,获得具有粗糙起伏表面的纳米压印模板的步骤;衬底镀膜步骤中,先在衬底表面镀一层钛膜,然后在钛膜上镀铝膜,以增强铝膜的结合强度,防止铝膜上的纳米空洞脱落。本发明还公开了利用该方法制备的纳米压印模板以及具有利用该模板制备的微结构的光学器件。本发明可获得具有圆锥状的纳米孔洞形貌,其表面在微米级范围上具有百纳米级的起伏,从而制备出的微结构具有很好的增透效果。

    一种对色散聚光型太阳能发电系统的仿真建模方法

    公开(公告)号:CN103678793A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310643710.1

    申请日:2013-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种对色散聚光型太阳能发电系统的仿真建模方法,包括:(1)利用简单太阳大气辐射传输模式,得到入射的太阳光谱和辐射强度数据;(2)进行膜系设计,得到输入光谱的输出光谱范围和输出透射/反射率;(3)对系统建模创建实际系统模型,得到各个子太阳能电池上的投射光谱数据和辐射强度数据;(4)创建系统所使用的单结/多结太阳能子电池模型,得到各个子电池的输出响应;(5)根据各个子电池的输出响应和投射光谱数据分别计算各个子电池效率,得到整个系统的发电量和实际效率。本发明方法可以得到实际入射到电池表面光谱特性和光强数据,可以更加优化电池掺杂浓度、PN结深和扩散长度参数,更好的设计匹配性更好的电池组件。

    一种多孔纳米压印模板及其制备方法

    公开(公告)号:CN103091980A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310007309.9

    申请日:2013-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种孔洞纳米压印模板的制备方法,包括:制备表面镀有铝膜的衬底;对衬底进行阳极氧化和扩孔,氧化时间为阳极氧化开始到衬底表面开始变色所需时长;对样片进行ICP刻蚀,再去除掩膜材料后即得纳米压印模板;ICP刻蚀分为三步完成:(1)无掩膜的多孔氧化层刻蚀,用于去除纳米孔洞层底部的阻挡层,(2)以多孔氧化层为掩膜的铝刻蚀,以将纳米空洞底部的铝膜层刻蚀到底,(3)以多孔铝膜层为掩膜的衬底刻蚀,以将纳米孔洞结构转移至衬底上。本发明还公开了一种利用上述方法制备的纳米压印模板。本发明通过控制多孔氧化层的厚度并保证阳极氧化刚好到达衬底界面,同时配合选择性的干法刻蚀工艺,从而获得大面积上均匀孔洞结构的转移。

    用于聚光型单色光太阳能电池系统的双锥形分光棱镜

    公开(公告)号:CN101944548A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010286660.2

    申请日:2010-09-19

    Abstract: 本发明属于太阳能电池领域的分光器件,涉及一种用于聚光型单色光太阳能电池系统的双锥形分光棱镜,由n个相同的三角棱镜组成,每个三角棱镜的外表面由一个矩形底面、两个等腰三角形端面,两个梯形侧面组成;两个三角形端面为抛光面,两个梯形侧面之间的夹角为360°的n分之一,相邻三角棱镜的相邻梯形侧面拼接在一起,由三角形端面拼接而成的两个类锥形表面,一个作为入射端面,一个作为出射端面。本发明能有效减小分光棱镜体积,压缩分光面积,从而降低生产成本;并能提高效率,易于加工,适合大批量生产。

    相变温度可调的氧化钒薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN1308482C

    公开(公告)日:2007-04-04

    申请号:CN200410060770.1

    申请日:2004-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种相变温度可调的氧化钒薄膜的制备方法,包括:在硅片上沉积氧化硅薄膜、氮化硅薄膜;采用离子束反应溅射法沉积氧化钒薄膜,工艺条件为:背底真空4×10-4Pa~3×10-3Pa,氧气压强6×10-4Pa~8×10-3Pa,氩气压强1×10-2Pa~2.3×10-2Pa,离子束流功率8W~60W,衬底温度120℃~450℃,溅射时间10~45分钟,靶材为钒靶;对样片进行退火处理,工艺条件为:气体为氩气或氮气,退火温度250℃~580℃,退火时间20~240分钟,得到相变的氧化钒薄膜。由本发明制备的氧化钒薄膜具有不同的相变温度点,可作成适用于不同温度的开关;保证温度控制操作时的高质量、高速度、高响应率。

    基于二次反射聚光的太阳能电池

    公开(公告)号:CN201780977U

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201020535299.8

    申请日:2010-09-19

    Inventor: 刘文 聂晶 王双保

    Abstract: 本实用新型属于太阳能电池技术领域,涉及一种基于二次反射聚光的太阳能电池,包括抛物面太阳能聚光器,二次抛物面反射器,分光器件和光伏电池组,光伏电池组由对不同波长的光敏感的光伏电池组成;抛物面太阳能聚光器与二次抛物面反射器的反射面相对,两者共轴且共焦,在抛物面太阳能聚光器的底部开设有经过二次抛物面反射器反射的光通过的孔;经过孔的光被分光器件分开为的不同波长的光,各个不同波长的光被分别入射到光伏电池组中对相应的各个不同波长的光敏感的光伏电池上。本实用新型同时提供了另一种具有相同实用新型构思的基于二次反射聚光的太阳能电池。本实用新型充分发挥了抛物面二次反射的优势,可节省光电池材料,提高效率和产品档次。

    一种适合碟式太阳能聚光发电的匀光器

    公开(公告)号:CN203629073U

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201320641363.4

    申请日:2013-10-17

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 本实用新型公开了一种适合碟式太阳能聚光发电的匀光器,其特征在于:所述匀光器由上表面,侧面和下底面构成,其中上表面内壁放置高密度阵列聚光电池组件,侧面内壁安置高反射镜面,下底面放置宽带光滤光片,整体构造采取四面柱面体,或者六面柱面体,或者倒漏斗体形式,匀光器中线与抛物面反射镜中轴线重合。经过抛物面聚光器的一次汇聚光束通过下底面宽带光滤光片后,将输入光束中对电池有用的光谱透射,而其余光谱反射透射光经过侧面内壁对称放置的高反射镜来回多次反射后,均匀分布到高密度阵列聚光电池上。通过本方案,可以提高整个系统的效率。

    用于聚光型单色光太阳能电池系统的双锥形分光棱镜

    公开(公告)号:CN201868453U

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201020535507.4

    申请日:2010-09-19

    Abstract: 本实用新型属于太阳能电池领域的分光器件,涉及一种用于聚光型单色光太阳能电池系统的双锥形分光棱镜,由n个相同的三角棱镜组成,每个三角棱镜的外表面由一个矩形底面、两个等腰三角形端面,两个梯形侧面组成;两个三角形端面为抛光面,两个梯形侧面之间的夹角为360°的n分之一,相邻三角棱镜的相邻梯形侧面拼接在一起,由三角形端面拼接而成的两个类锥形表面,一个作为入射端面,一个作为出射端面。本实用新型能有效减小分光棱镜体积,压缩分光面积,从而降低生产成本;并能提高效率,易于加工,适合大批量生产。

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