Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου Πειραματική διαδικασία 1/5. Προκαταρκτικές ρυθμίσεις

Σχετικά έγγραφα
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO Σάββατο 7 Δεκεμβρίου Εξέταση στη Φυσική

- 1 - ΜΕΛΕΣΗ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΗ ΚΑΜΠΤΛΗ: Ηλεκτρικής πηγής, ωμικού καταναλωτή και διόδων πυριτίου και γερμανίου, με τη ΛΑ- LoggerProGR.

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Φύλλο εργασίας 4 - Αυτόματο φωτάκι νυκτός

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

8o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

4o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Λεζάντες, Περιεχόμενα και Εξώφυλλο

Λίγα λόγια για την προσομοίωση

ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος


ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Hotel Manager. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων. Αναλυτικοί Πίνακες. Απλή Καταχώρηση. Οπτική Απεικόνιση

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Υλοποίηση Γέφυρας με την Χρήση Σημείου Πρόσβασης

Φύλλο εργασίας 1 Εισαγωγή στη Ρομποτική

Εκπαιδευτική Ρομποτική με ARDUINO. για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 1o Μέρος: Απλά Κυκλώματα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εντολές κίνησης και στροφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

3η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕΠ

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 5

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο

Αξιολόγηση Προσωπικού

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

Πειράµατα Φυσικής µε το MultiLog

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ ΧΡΗΣΗ MULTILOG

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής (με τη βοήθεια του Multilog)

ΠΑΝΕΚΦE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Γραφήματα. Excel 2003

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. A. Στάσιμα κύματα σε χορδές

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

Επισημάνσεις από τη θεωρία

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 4. Οδηγώντας έναν DC Κινητήρα. Το κύκλωμα της Λειτουργίας DC Κινητήρα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. 1. Κύρια μονάδα ανάγνωσης

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

Πειράµατα Βιολογίας µε το MultiLog

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

Σημειώσεις του σεμιναρίου: Δημιουργία εκπαιδευτικού ιστότοπου με χρήση του λογισμικού Joomla

Σημειώσεις του σεμιναρίου: Δημιουργία εκπαιδευτικού ιστότοπου με χρήση του λογισμικού Joomla

ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΣΧΙΣΜΗ

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2

Βασικές οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα περιπολίας GMS Αισθητήρας ανάγνωσης επιτρεπόμενη απόσταση από το σημείο ελέγχου 3-5cm.

Περίθλαση λόγω κυμάτων επιφανειακής τάσης σε νερό. Εικόνα 1: Μονάδα ξύλινης πλατφόρμας [10] Χάρακας μέτρησης και συρόμενος δείκτης θέσης

Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, July 2009

Φώτα - Εκτύπωση Αποθήκευση εικόνας

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σενάριο 18: Ραβδογράμματα Πληθυσμού

3) το παράθυρο Πίνακας τιμών όπου εμφανίζονται οι τιμές που παίρνουν οι παράμετροι

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Το φτερό του αεροπλάνου

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΦΥΣΙΚΗ. 5 - Δεκεμβρίου Χριστόφορος Στογιάννος

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοι- νωνία Σ Σειριακή Επικοινωνία

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

Προσομοίωση Μονοφασικού & Τριφασικού. μετασχηματιστής με την χρήση προγράμματος. εικονικού εργαστηρίου.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα γραφήματα που αναπαριστούν τα δεδομένα ή υπολογισμούς του λογιστικού φύλλου μας.

Στην περίπτωση που έχουμε δυο εισόδους (V 1 και V 2 ) στην είσοδο του τελεστικού ενισχυτή, όπως το παρακάτω σχήμα :

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

Μέρος Α Γνωριμία με το περιβάλλον προγραμματισμού του ρομπότ OTTO

Η Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά. σε συνεργασία με. Προκηρύσσουν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Virtual Psaltica Πακέτο συγγραφής της βυζαντινής μουσικής Virtual Psaltica

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Δύναμη Laplace με Μαγνητικό ζυγό

Transcript:

Πειραματική διαδικασία 1/5 Προκαταρκτικές ρυθμίσεις Συνδέουμε το καλώδιο USB στο Arduino Καλούμε την εφαρμογή SolarInsight από την επιφάνεια εργασίας. Συνδέουμε το καλώδιο της τροφοδοσίας στην πλακέτα της τροφοδοσίας (προσοχή όχι στην πλακέτα του Arduino).Θα ανάψει το κόκκινο Led. Στην εφαρμογή SolarInsight επιλέγουμε την καρτέλα I-V Επιλέγουμε την θύρα COM3 και πατάμε το κουμπί Stream. Ελέγχουμε με το κουμπί Load αν το σύστημα παίρνει μετρήσεις: πατώντας το κουμπί Load θα πρέπει να εμφανιστούν στις στήλες Ι και V τιμές διαφορετικές του μηδενός. Σε αυτήν την περίπτωση το σύστημα μπορεί να πάρει μετρήσεις, οπότε πατάμε το κουμπί Clear Data Προσοχή: όπου χρειάζεται να εισαχθεί αριθμητική τιμή με δεκαδικά, πρέπει να γράφεται με τελεία και όχι με κόμμα.

Πειραματική διαδικασία 2/5 Α) Χαρακτηριστικές καμπύλες Ι-V (έντασης τάσης) και P-V(ισχύος-τάσης) του φωτοβολταϊκού στοιχείου 1. Επιλέξτε την καρτέλα Ι-V 2. Επιλέξτε την θύρα COM3 και πατήστε το κουμπί Stream. 3. Μετρήστε τη θερμοκρασία πατώντας το κουμπί Temperature. Επαναλάβετε αργά τη μέτρηση μερικές φορές έως ότου σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. 4. Πάρτε 20 μετρήσεις τάσης-ρεύματος μεταβάλλοντας το φορτίο (πατήστε το κουμπί Load από 0% έως 100%). Οι μετρήσεις σας αναγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα. Χρησιμοποιώντας τα βελάκια του πληκτρολογίου μπορείτε να ανεβοκατέβετε στον πίνακα προκειμένου να δείτε τις μετρήσεις σας 5. Καταγράψτε τις μετρήσεις σας σε αρχείο πατώντας το κουμπί Save. (Δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα του δίωρου που παρακολουθείτε και αποθηκεύστε το αρχείο των μετρήσεων. Αυτό έχει όνομα : YEAR_MONTH_DATA_TIME_IV_T, όπου Τ προσθέστε τη θερμοκρασία στην οποία λήφθησαν οι μετρήσεις σας, π.χ Τ30 αν η θερμοκρασία ήταν 30 ο C. 6. Κάντε την γραφική παράσταση I-V πατώντας το κουμπί Plot. 7. Κάντε προσαρμογή (fit) στς μετρήσεις σας εισάγοντας κατάλληλες τιμές για τις μεταβλητές: ρεύμα κόρου (Ιsc), αριθμός κυψελίδων από τις οποίες αποτελείται το φωτοβολταϊκό στοιχείο (cells), θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού στοιχείου (temperature) και παράγοντας ιδανικής διόδου (ideality factor). Το πρόγραμμα που πραγματοποιεί την προσαρμογή της καλύτερης καμπύλης που διέρχεται από τις πειραματικές μετρήσεις σας, υπολογίζει την τιμή της τάσης ανοιχτού κυκλώματος (open circuit: Voc) καθώς και την τιμή.του Ι 0 (ανάστροφο ρεύμα κόρου του στοιχείου). Αυτές αναγράφονται επάνω στον καμβά του γραφήματος. Σημειώστε την τιμή Voc (θα την χρειαστείτε στο simulation). 8. Κρατήστε αντίγραφο της γραφικής παράστασης σε αρχείο πατώντας το κουμπί Save. Στο όνομα του αρχείου εισάγετε τη θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού διότι θα την χρειαστείτε στα επόμενα βήματα του πειράματός. 9. Κάντε τη γραφική παράσταση P-V πατώντας το κουμπί Plot. 10. Κάντε την προσαρμογή (fit) της καλύτερης καμπύλης που ικανοποιεί τις πειραματικές μετρήσεις σας πατώντας το κουμπί Fit. To πρόγραμμα υπολογίζει την τιμή του σημείου μέγιστης ισχύος (MPP-Maximum Power Point) και την αναγράφει επάνω στον καμβά της γραφικής παράστασης. 11. Δημιουργείστε αντίγραφο της γραφικής παράστασης P-V στο δίσκο του υπολογιστή πατώντας το κουμπί Save. Στο όνομα του αρχείου εισάγετε τη θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού (θα τη χρειαστείτε στα επόμενα βήματα του πειράματός). 12. Για να υπολογιστεί η απόδοση του φωτοβολταϊκού (efficiency), χρειάζεστε την τιμή της φωτεινής ροής ανά μονάδα επιφάνειας (irradiance) των LEDs που φωτίζουν το φωτοβολταϊκό στοιχείο. Προκειμένου ο αισθητήρας που είναι τοποθετημένος πάνω στη συσκευή να σας επιστρέψει την τιμή της φωτεινής ροής ανά μονάδα επιφάνειας (σε mw/cm 2 ) πατήστε το κουμπί irradiance. Σημειώστε την τιμή αυτή στο φύλλο μετρήσεών σας γιατί θα σας χρειαστεί στη συνέχεια του πειράματός. 13. Eισάγετε στο πεδίο MPP την τιμή της μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point) η οποία έχει υπολογιστεί από την προσαρμογή στην καμπύλη P-V. Το πρόγραμμα επιστρέφει την τιμή της απόδοσης του φωτοβολταϊκού (efficiency) στο αντίστοιχο πεδίο. Σημειώστε αυτήν την τιμή στο φύλλο μετρήσεών σας γιατί θα την χρειαστείτε στο επόμενο βήμα.

Πειραματική διαδικασία 3/5 B) Υπολογισμός της εξάρτησης της απόδοσης του φωτοβολταϊκού στοιχείου από τη γωνία πρόσπτωσης του φωτός 1. Επιλέξτε την καρτέλα Angle Dependence 2. Μετακινήστε το φωτοβολταϊκό στις 70 μοίρες χρησιμοποιώντας το κουμπί Tilt Degrees και πριν πάρετε μετρήσεις καθαρίστε τον πίνακα μετρήσεων πατώντας το κουμπί Clear Data. 3. Πάρτε 20 μετρήσεις μεταβάλλοντας το φορτίο (κουμπί Load). Οι μετρήσεις σας αναγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα Καταγράψτε τις μετρήσεις σας σε αρχείο πατώντας το κουμπί Save Data. Στο όνομα του αρχείου γράψτε την γωνία και την θερμοκρασία που αντιστοιχούν στις μετρήσεις σας. 4. Κάντε το γράφημα P-V πατώντας το κουμπί ΜultiPlot. 5. Σώστε το γράφημα πατώντας το Save και αλλάζοντας το όνομα του αρχείου. 6. Κάντε προσαρμογή (fit) στις μετρήσεις σας πατώντας το κουμπί Fit αφού εισάγετε κατάλληλες τιμές στα πεδία Ιsc, cells, Temperature, ideality factor. Το πρόγραμμα που κάνει την προσαρμογή επιστρέφει την τιμή της μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point MPP) πάνω στο γράφημα. Συμπληρώστε στον κατάλληλο πίνακα της καρτέλας την τιμή MPP της μέγιστης ισχύος και την τιμή της γωνίας στην οποία αντιστοιχεί. 7. Αλλάξτε τη γωνία στις 60 μοίρες με το κουμπί Tilt Degrees και μετά πατήστε Clear Data για να πάρετε νέες μετρήσες. 8. Επαναλάβατε τα βήματα 2 έως 5 και εισάγετε τη νέα τιμή του MPP απο το fit στον κατάλληλο πίνακα. 9. Εισάγετε στον πίνακα την τιμή MPP που είχατε βρει στις 90 μοίρες. 10. Κάντε τη γραφική παράσταση της μέγιστης ισχύος συναρτήσει της γωνίας πατώντας το κουμπί Plot. 11. Κρατήστε αντίγραφο του παραπάνω γραφήματος πατώντας το κουμπί Save και αλλάζοντας το όνομα του αρχείου. 12. Αν θέλετε να συγκρίνετε όλες τις παραπάνω μετρήσεις σας σε κάθε διαφορετική γωνία, φορτώστε τα αρχεία των μετρήσεων σας υπό διαφορετική γωνία στον πίνακα των μετρήσεων πατώντας το κουμπί Open και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Multiplot. Κρατήστε αντίγραφο του συγκριτικού γραφήματος πατώντας το κουμπί Save.

Πειραματική διαδικασία 4/5 Γ) Υπολογισμός της εξάρτησης της απόδοσης του φωτοβολταϊκού στοιχείου από τη φωτεινή ροή 1. Επιλέξτε την καρτέλα irradiance dependence 2. Φωτίστε το φωτοβολταικό με 88% της πλήρους φωτεινότητας χρησιμοποιώντας το κουμπί Brightness και πριν πάρετε μετρήσεις ανανεώστε τον πίνακα μετρήσεων πατώντας το κουμπί Clear. Καταγράψτε τις μετρήσεις σας σε αρχείο πατώντας το κουμπί Save Data. Στο όνομα του αρχείου γράψτε τη φωτεινότητα και την θερμοκρασία που αντιστοιχούν στις μετρήσεις σας. 3. Κάντε το γράφημα P-V πατώντας το κουμπί ΜultiPlot 4. Σώστε το γράφημα πατώντας το Save και αλλάζοντας το όνομα του αρχείου. 5. Κάντε προσαρμογή (fit) στις μετρήσεις σας πατώντας το κουμπί Fit αφού εισάγετε κατάλληλες τιμές στα πεδία Ιsc, cells, Temperature, ideality factor. Το πρόγραμμα που κάνει την προσαρμογή επιστρέψει την τιμή της μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point MPP) πάνω στο γράφημα. Συμπληρώστε στον κατάλληλο πίνακα της καρτέλας την τιμή MPP της μέγιστης ισχύος και την τιμή της γωνίας στην οποία αντιστοιχεί. 6. Αλλάξτε τη φωτεινότητα στο 79% από το κουμπί Brightness και μετά πατήστε Clear Data για να πάρετε νέες μετρήσεις. 7. Επαναλάβατε τα βήματα 2 έως 5 και εισάγετε τη νέα τιμή του. MPP που έχετε βρει απο το fit, στον κατάλληλο πίνακα. 8. Εισάγετε στον πίνακα και την τιμή MPP που ειχατε βρει στo 100% irradiance 9. Κάντε τη γραφική παράσταση της μέγιστης ισχύος συναρτήσει της φωτεινότητας πατώντας το κουμπί Plot. 10. Κρατήστε αντίγραφο του παραπάνω γραφήματος πατώντας το κουμπί Save και αλλάζοντας το όνομα του αρχείου. 11. Αν θέλετε να συγκρίνετε όλες τις παραπάνω μετρήσεις σας σε κάθε φωτεινότητα, φορτώστε τα αρχεία των μετρήσεών σας υπό διαφορετική φωτεινότητα στον πίνακα των μετρήσεων πατώντας το κουμπί Open και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Multiplot. Κρατήστε αντίγραφο του συγκριτικού γραφήματος πατώντας το κουμπί Save.

Πειραματική διαδικασία 5/5 Δ) Προσομοίωση της εξάρτησης των χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού στοιχείου από τη θερμοκρασία 1. Επιλέξτε την καρτέλα simulation 2. Ανοίξτε το αρχείο των μετρήσεων που είχατε πάρει όταν το φωτοβολταϊκό στοιχείο ήταν σε οριζόντια θέση πατώντας το κουμπί Οpen. 3. Στην καρτέλα Model Validation κάντε το γράφημα των μετρήσεων σας πατώντας το κουμπί Plot data 4. Εισάγετε στο πεδίο cells τον αριθμό των cells. 5. Εισάγετε στα πεδία Temperature τη θερμοκρασία από το όνομα του αρχείου και στα πεδία Isc, ideality factor και Voc κατάλληλες τιμές έτσι ώστε το μοντέλο της προσομοίωσης να ταιριάζει με τα πειραματικά δεδομένα σας. Πατήστε το κουμπί Data validation για να δείτε πάνω στο γράφημα το μοντέλο και τα πειραματικά δεδομένα σας. 6. Κρατήστε αντίγραφο της γραφικής παράστασης πατώντας το κουμπί Save. 7. Στο πάνελ Temperature Dependence xρησιμοποιήστε τις παραμέτρους που βρήκατε στα προηγούμενα βήματα προκειμένου να κάνετε προσομοιώσεις της απόκρισης του φωτοβολταικου για διαφορετικές θερμοκρασίες. Θέστε τέσσερεις διαφορετικές θερμοκρασίες στον πίνακα Temperature και πατήστε το κουμπί Simulation 8. Κρατήστε αντίγραφο του γραφήματος πατώντας το κουμπί Save