ASTM G173-03(2008)
太陽分光放射照度標準表参照: 37 直下および斜面上の半球

規格番号
ASTM G173-03(2008)
制定年
2003
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM G173-03(2012)
最新版
ASTM G173-23
範囲
太陽エネルギーの吸収率、反射率、透過率は、材料劣化の研究、太陽熱システムの性能、太陽光発電システムの性能、生物学的研究、および太陽光シミュレーション活動において重要な要素です。 これらの光学特性は通常、波長の関数であり、太陽光加重特性を計算する前に、太陽束のスペクトル分布がわかっている必要があります。 競合製品の相対的な性能を比較したり、風化やその他の暴露条件にさらされる前後の製品の性能を比較するには、参照標準太陽光スペクトル分布が望ましいです。 これらの表は、材料、太陽熱、太陽光発電、その他のシステムの相対的な光学性能を決定するための適切な標準スペクトル放射照度分布を提供します。 この表は、直接または半球 (つまり、直接光と拡散空) のスペクトル太陽放射照度が必要な場合の太陽光シミュレーションの目的でコンポーネントと材料を評価するために使用できます。 ただし、これらの表は、製造された光源を使用した材料の屋内暴露試験で使用される紫外線のベンチマークとして使用することを目的としたものではありません。 直接および半球傾斜スペクトルの合計統合放射照度は、それぞれ 900.1 W·m-2 および 1000.4 W·m-2 です。 PV アプリケーションでは、半球放射照度の標準レポート条件放射照度 1000 W·m-2 に一致させるために振幅調整は必要ないことに注意してください。 太陽に面する 37°傾斜した表面用に以前に定義された全球半球基準スペクトル (G159) は、平板太陽光発電の研究、開発、および産業コミュニティのニーズを満たすのに十分に役立ちました。 一般的な条件と測定されたスペクトルの調査により、この全球半球基準スペクトルがさまざまな条件下で実際に達成可能であり、これらの条件が大気パラメータの多くの組み合わせを代表するものとして解釈できることが示されています。 以前の全球半球基準スペクトルは、X1.4 の入力を使用して、改善されたスペクトル波長範囲、均一なスペクトル間隔、およびスペクトル間隔と同等のスペクトル分解能で厳密に再現される可能性がありますが、正確ではありません。 示された条件に対して SMARTS バージョン 2.9.2 モデルによって生成された参照スペクトルを図 1 に示します。 参照スペクトルの生成に必要な正確な入力ファイル構造を表 1 に示します。 付属品 (ADJG173CD ) 標準コンピュータ ソフトウェアの利用可能性SMARTS では、上記の入力パラメータを使用して参照スペクトルを再現できます。 (2) テストスペクトルを計算して、指定された FWHM での測定データとの一致を試み、大気条件を評価します。 (3)基準スペクトルのいずれか1つまたはすべてに対して、特定の分析条件を表すテストスペクトルを計算する。 以前の標準スペクトル (G159) との違いは次のように要約できます: 紫外領域のスペクトル間隔の拡大 (305 nm ではなく 280 nm まで)、優れた分解能 (120 波長と比較して 2002 波長)、一定の間隔 (0.5 nm) 400 nm 未満、400 と 1700 nm の間で 1 nm、および 5 nm 以上)、より多くの種を考慮した大気散乱とガス吸収のより明確な定義、より明確な地球外スペクトル、より現実的なスペクトル地上反射率、およびより低いエアロゾルの光学的深さ、収量大幅に大きいダイレクト......

ASTM G173-03(2008) 発売履歴

  • 2023 ASTM G173-23 太陽分光放射照度標準表参照:直線法線面と37°傾斜面の半球面
  • 2020 ASTM G173-03(2020) 太陽の分光放射照度の標準表への参照: 37'傾斜面での直達法線および半球放射照度
  • 2003 ASTM G173-03(2012) 太陽の分光放射照度の標準表への参照: 直達および 37 度の斜面上の半球
  • 2003 ASTM G173-03(2008) 太陽分光放射照度標準表参照: 37 直下および斜面上の半球
  • 2003 ASTM G173-03e1 太陽分光放射照度標準表参照:37°直下および斜面半球
  • 2003 ASTM G173-03 太陽分光放射照度標準表参照:37°直下および斜面半球



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