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用来对太阳光进行模拟的仪器,被称为太阳模拟器。计算机、供电及控制电路与光源等通常为太阳模拟器的组成部分。太阳模拟器的基本原理为通过人工光源来对太阳光辐射进行模拟,从而使时间和气候对太阳光辐射的影响以及不能对总辐照度进行调节等缺点得到克服,其在农业、光伏以及航空航天等领域得到十分广泛地应用。
太阳模拟器控制系统分类
1. 电源管理和光辐照度控制子系统
光辐照测量传感器,数据采集仪表,配线系统,电源以及控制计算机共同组成了该系统。通过控制计算机对控制程序进行运行来对电源的管理负责,对电源输出数据以及氙灯点燃时间进行记录,监视电源的状态,对异常的发现进行报警,与此同时测量辐照度,按照光强信号来进行电源的输出进行调整,来使光强的自动控制得以实现。
大功率程控开关电源为氙灯电源所采用,单台 30千瓦功率,恒流工作模式为程控电源所具有,能够通过控制计算机的命令,对输出电流的强度和稳定性自动进行控制。电源控制的zui高优先级为电源的内部输出锁定功能。氙灯保护通过该功能来实现。只有冷却系统控制PLC 给出有效的冷却正常信号,才可以输出电源,如果冷却系统有故障发生,会丢失控制 PLC 给出的冷却正常信号,电源就会马上将输出关闭。
2.准直镜温度控制子系统
在建成准直镜系统以后,不管是否运行太阳模拟器系统,只要开机运行KM6 系统,就必须控制准直镜的温度,从而使污染光学镜面得以避免。所以准直镜控温系统应当设计成能够相对独立运行的子系统,来使在需要时控制准直镜的温度,而不需要对全部太阳模拟器的控制系统进行启动。冷背景辐射降温和电加热的方法被采用来控制准直镜温度。
3.冷却和氙灯触发控制子系统
控制计算机、PLC、控制台、氙灯触发器、各流程的测量传感器及其控制执行元件为冷却和氙灯触发控制子系统的构成组件。 PLC利用控制计算机运行状态软件设置控制参数,监视运行状态以及记录数据,如果异常被发现就会马上报警。显示仪表和手动/自动操作器被安装于控制台上,使得对高压水系统、低压水系统、低压氮气系统、制冷系统和去离子水系统的控制得以实现。
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