Laborationer i miljöfysik. Solcellen



Relevanta dokument
Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult.

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar.

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Mansoor Ashrati 9B

Mätningar på solcellspanel

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM

Elektricitet studieuppgifter med lösning.

PLANCKS KONSTANT.

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet.

* Bygg en soldriven båt

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED

4:7 Dioden och likriktning.

Mät spänning med en multimeter

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

EMK och inre resistans - tvåpolen

Spänning. Sluten krets, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling.

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb av 7

ELEKTRICITET.

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter.

Facit till Testa dig själv 3.1

* El från solen. Prova. Solcell med fläkt Solcell med radio Solcell med mätinstrument

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

LEGO Energimätare. Att komma igång

Solcellspaneler för leksaksdrift

GPS- och Elmöte 27 maj 2008

Konstantspänningslikriktare.

Laboration: Optokomponenter

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Power Pods. Garanti & Support. Teknisk Support

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare

Separata blad för varje problem.

Bruksanvisning. Bestic software version Äthjälpmedel. Internet:

Övningsuppgifter i Elektronik

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

Solceller i dag och i framtiden

Elektriska och elektroniska. fordonskomponenter ET035G. Föreläsning 1

solenergi Tim Holmström EE1B, el och energi kaplanskolan, skellefteå

BATTERIER BATTERIHÅLLARE GLÖDLAMPOR. Batteri 9V B-178. Batteri R14 (C), 1,5 V B-175. Batteri 4,5V B-177. Batteri R6 (AA), 1,5 V B-180

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

Solen som energikälla. Solen som energikälla

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

** Bil med bränslecell

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning!

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BANDGAP Inledning

***** Testa laddbara batterier

Partiell Skuggning i solpaneler

Härliga hörselskydden Hilma

STRIX Användarhandbok

CANDY4 HD II

Installations- och bruksanvisning

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren.

Bränslecell. Kaplanskolan Klass: EE1B Av: Hannes Laestander

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: Avsedd användning

Instruktionsbok Compact +

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas Easy TILT/El

Lik- och Växelriktning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:

användarmanual 12 v blybatterier ah

4:4 Mätinstrument. Inledning

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Elektricitet och magnetism

Roterande elmaskiner

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

Gemensam presentation av matematiskt område: Geometri Åldersgrupp: år 5

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Elektricitet och magnetism

Laboration Photovoltic Effect Diode IV -Characteristics Solide State Physics. 16 maj 2005

Gungande tvätt. Uppgift. Materiel

SOLEL till Båten ger frihet på sjön

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Fortbildning i elektrokemi för lärare i grundskolan och gymnasiet. KRC, SU,

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

ENERGY BULL BÄRBAR KRAFT FÖR HOBBY OCH FRITID NEU! Double Top - der doppelt sichere Auslaufschutz!

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

Häftiga hästskolampan Hanna

Efter avsnittet ska du:

Transkript:

Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar. Figur 1. Solcellspanel av monokristallin kisel. Storleken är 0,4m 0,9m. Toppeffekten på denna panel är 55 W. En solcell (photovoltaic cell) är en tunn platta av dopat halvledarmaterial (oftast kisel), med en p-n-övergång mellan översida och undersida. Vid belysning kan fotonenergin göra att laddningar får tillräcklig energi att driva runt en elektrisk ström i en ansluten krets. Solcellerna tillverkas ofta i ca en kvadratdecimeter stora plattor, som ger 0,5 volt och 3 ampere vid full solbelysning. De monteras i större sammankopplade enheter, som kallas solpanel eller solmodul. 1-3 Solcellens egenskaper Du skall undersöka ström I och spänning U från en solcellsmodul då du varierar kretsens resistans R. Du mäter också instrålningen med en solarimeter (kalibrerad solcell) och kontrollerar att den är konstant under din mätserie. Om du använder en lysrörsramp som ljuskälla bör du mäta instrålningen på flera ställen av solcellsmodulen, för att kontrollera om instrålningen är lika över hela ytan. 1

solcell Visa din koppling för handledaren innan du tänder belysningen mot solcellen! V R 1. Solcellens karakteristik Ur dina mätvärden beräknar du den effekt P som solpanelen gav. Rita graferna ström som funktion av spänning effekt som funktion av spänning Hur får man maximal effekt från solcellen? Hur stor är solcellens verkningsgrad? 2. Hur fungerar solcellen vid svagare instrålning Tag upp ström-spännings-karakteristiken för solcellen vid lägre instrålning. För in resultaten i samma två diagram som du gjort tidigare. Hur förändras ström respektive spänning då instrålningen minskar? Vad bestämmer maximala strömmen från solcellen? 3. Hur fungerar solcellen om en del av den är skuggad? Normalt får man aldrig koppla en amperemeter direkt till en strömkälla eftersom strömkällan då kortsluts (amperemetern har låg resistans) och strömmen blir mycket hög. Men eftersom en solcell bara kan ge en viss begränsad maxström kan man mäta denna maxström, kortslutningsströmmen, genom att direktansluta en amperemeter, inställd på lämpligt mätområde. Mät kortslutningsströmmen från solcellspanelen. Jämför med vad du förväntar dig från karakteristiken. Hur tror du kortslutningsströmmen förändras om du skuggar en av cellerna i panelen med ett svart papper? Skugga och mät! 2

4. Hur fungerar solcellen i kombination med en ackumulator Koppla en solcell och en ackumulator så att de gemensamt kan strömförsörja ett antal glödlampor. Koppla in tre amperemetrar, som mäter totala strömmen till belastningen (glödlamporna), strömmen från solcellen resp. strömmen från eller till ackumulatorn. Koppla också in en voltmeter över solcellen: solcell ckumulator Börja med att koppla ur ackumulatorn, så att solcellen själv får driva glödlamporna Belys solcellen. Koppla sen in ackumulatorn, så att både solcell och ackumulator kan arbeta tillsammans. Prova åter med några olika belastningar (0, 1, 2, 3 resp. 4 glödlampor). Undersök för de olika fallen Varifrån strömmen till belastningen kommer Om ackumulatorn laddas eller urladdas Om solcellen arbetar vid en lämplig spänning 3

5. Energiomvandlingar i olika riktningar Normalt används en lysdiod som en svag ljuskälla, t ex som kontrollampa på elektriska apparater. Den fungerar på motsatt sätt mot solcellen: man tillför elektrisk energi, som lyfter elektroner till en högre energinivå. Då de faller tillbaka avger de ljus. 5 a. Energiomvandlingar i lysdiod nvänd en röd lysdiod med klart hölje. Långt spröt är +. Lysdioden skall vara seriekopplad med ett motstånd på minst 200 ohm, som begränsar strömmen. Koppla in ett 4,5 V batteri. Vad händer? Försök beskriva energiomvandlingen med hjälp av termer som valensband, ledningsband och bandgap. 5 b. Lysdiodens bandgap Undersök ungefärliga storleken på bandgapet genom att långsamt öka spänningen (starta på 0 V) och se vid vilken spänning lysdioden börjar lysa. Lämplig koppling: Batteri 4,5 V Variabelt motstånd 150 ohm Motstånd 220 ohm Lysdiod V Beräkna ungefärliga ljusvåglängden som motsvarar bandgapets energi. Vilken färg motsvarar detta? 5 c. Lysdioden som solcell Prova nu om lysdioden kan göra den omvända energiomvandlingen, från ljus till elektrisk energi. Belys den med klart solljus eller på 1 cm avstånd från en lysrörslampa. Koppla in först en voltmeter, sen en mycket känslig amperemeter. (Nu behövs inte något motstånd strömmen blir ändå mycket liten.) Undersök också strömriktningen, och jämför med den strömriktning som behövs för att driva dioden som lysdiod. Gör en beräkning på diodens ungefärliga verkningsgrad som solcell. 4

6. Kompletterande experiment Låt en solcell driva en glödlampa, lysdiod, motor i bil, båt eller flygplan, fläkt, vattenpump, radio, freestyle, klocka, miniräknare etc. Välj kombination av solcell och belastning så att solcellen utnyttjas optimalt. Om solcellen får driva en liten pump, som pumpar vatten från en nivå till en högre, kan man beräkna ökning i potentiell energi och motsvarande effekt och verkningsgrad för kombinationen solcell, motor och pump. 5