Руководство по точности тестирования с помощью солнечного симулятора
Как уменьшить количество ошибок при тестировании с помощью правильной системы солнечного симулятора
Ошибки при измерении параметров солнечных элементов могут возникать из-за нестабильного светового потока, плохого спектрального соответствия, неравномерной освещенности, неточной калибровки, колебаний температуры, слабой интеграции вольт-амперных характеристик и ошибок оператора. Выбор правильной системы солнечного симулятора помогает лабораториям и опытным линиям получать более надежные данные об эффективности и сокращать количество повторных испытаний.
Получить предложениеТестирование солнечных элементов кажется простым, но на конечный результат эффективности влияет множество переменных. Если источник света нестабилен, образец расположен неправильно или калибровка неточна, один и тот же солнечный элемент может показывать разные результаты при повторных измерениях. В случае перовскитных, тонкопленочных, кремниевых и тандемных солнечных элементов небольшие ошибки при тестировании могут ввести в заблуждение при формулировании выводов исследований, сравнении поставщиков и принятии решений по технологическим процессам на пилотных линиях. Источник света является основой солнечного симулятора. Если интенсивность излучения изменяется во время измерения вольт-амперной характеристики, результаты измерения тока и эффективности могут колебаться. Перед оформлением заказа покупателям следует убедиться в стабильности характеристик во времени, сроке службы ламп или светодиодов, времени прогрева и регулировке светового потока. Стабильное освещение особенно важно для серийного тестирования и контроля качества на пилотной линии. Несоответствие спектральных характеристик может привести к отклонениям в измерениях, особенно для перовскитных и тандемных солнечных элементов. Неравномерное освещение также может привести к тому, что одна область образца будет получать больше света, чем другая. Качественный солнечный симулятор должен обеспечивать подтвержденное соответствие спектра, равномерное освещение всей тестовой области и четкие отчеты о производительности от поставщика. Калибровка определяет базовый уровень системы тестирования. Без надежной калибровки даже стабильный солнечный симулятор может давать неточные результаты. Покупателям следует подтвердить прослеживаемость эталонных ячеек, метод калибровки, интервал повторной калибровки, а также наличие отчетов о калибровке, предоставляемых вместе с системой. Ручная передача данных и отдельные программные системы могут увеличивать количество ошибок при тестировании. Интегрированная система солнечного симулятора и вольт-амперного анализатора улучшает синхронизацию, снижает количество ошибок оператора и способствует более эффективному управлению данными. Для опытных производственных линий такие функции, как автоматический экспорт данных, сравнение партий и генерация отчетов, могут помочь инженерам быстрее выявлять проблемы в процессе. Какую временную стабильность обеспечивает солнечный симулятор? Может ли поставщик предоставить отчеты о спектральном соответствии и однородности? Какая тестовая зона проверяется на равномерность освещения? Какой эталонный элемент и метод калибровки используются? Можно ли контролировать температуру образца во время тестирования? Включает ли система интеграцию с IV-тестером? Может ли программное обеспечение экспортировать данные и сравнивать тестовые партии? Какая поддержка в обучении и калибровке включена? Для уменьшения погрешностей испытаний необходима система солнечного симулятора со стабильным световым потоком, точным спектральным соответствием, хорошей равномерностью излучения, прослеживаемой калибровкой, контролем температуры и интегрированным тестированием вольт-амперных характеристик. Для научно-исследовательских лабораторий и опытно-промышленных линий выбор правильной системы помогает повысить достоверность испытаний, сократить количество повторных измерений и обеспечить более надежную разработку солнечных элементов. Обратитесь в компанию Lecheng Laser для обсуждения требований к точности солнечного симулятора, калибровке, интеграции вольт-амперных характеристик и тестированию фотоэлектрических систем.Почему возникают ошибки при измерениях солнечных элементов?
1. Используйте стабильный источник света.
2. Улучшение спектрального соответствия и равномерности облучения.

Распространенные источники ошибок тестирования и способы их устранения
Источник ошибки Возможный результат Рекомендуемое решение Нестабильный световой поток Колебания кривых внутривенной вариации и данные об эффективности Выберите систему с высокой временной стабильностью. Плохое спектральное соответствие Неправильный ответ для перовскитных или тандемных ячеек. Перед оформлением заказа проверьте отчеты о спектральном соответствии. Неравномерное освещение Неточные измерения эффективности модуля Подтвердите однородность по всей тестовой площади. Некачественная калибровка Неверная отправная точка для расчета эффективности. Используйте эталонный элемент с прослеживаемостью и отчет о калибровке. Изменение температуры Различия в выходном электрическом сигнале при повторных испытаниях Контролируйте температуру образца во время тестирования. Слабая интеграция IV Несоответствие данных и ошибки при ручном управлении Используйте интегрированный IV тестер и программную систему. 3. Используйте калибровку с прослеживаемостью.
4. Интеграция IV-тестера и программного обеспечения для тестирования.

Вопросы, которые покупатели должны задать перед оформлением заказа
Заключение
Нужна более точная система моделирования солнечной активности?
Вопросы, на которые обращают внимание покупатели, касаются снижения количества ошибок при тестировании с помощью правильной системы солнечного симулятора.
Как уменьшить количество ошибок при тестировании с помощью правильной системы солнечного симулятора — эта информация должна помочь покупателю перейти от общего запроса к измеримому плану испытаний. Для фотоэлектрических лабораторий и пилотных линий ценность солнечного симулятора заключается не только в типе лампы или заявленном классе. Покупателей обычно интересует, может ли система поддерживать под контролем спектр, равномерность излучения, временную стабильность, эффективную площадь тестирования, повторяемость измерений и сбор данных вольт-амперной характеристики в процессе ежедневной эксплуатации. Поэтому практичное коммерческое предложение должно связывать конфигурацию симулятора с форматом ячейки, размером образца, ожидаемой производительностью, привычкой калибровки и последующим отчетом о данных.
Контрольный список выбора
- Перед выбором источника света убедитесь в соответствии требованиям спектра AM1.5G или AM0.
- Сопоставьте освещенную область с самым большим образцом ячейки или модуля, а не с номинальным названием продукта.
- Спросите, как калибруется эталонная ячейка и как часто следует проверять калибровку.
- Проверьте, поставляются ли тестер внутривенных измерений, крепление для зонда, система контроля температуры и программное обеспечение для составления отчетов в рамках единого рабочего процесса.
- Запросить данные приемки образцов для проверки однородности, стабильности, воспроизводимости и отклонения измерений.
Примечания к рабочему процессу проекта
Для исследовательской лаборатории важна гибкость, поскольку один и тот же симулятор может использоваться для кремниевых элементов, тонкопленочных образцов, перовскитных элементов, космических солнечных батарей или для сравнения технологических процессов. Для пилотной линии покупатель также должен оценить загрузку приспособлений, обучение операторов, наличие запасных частей, оперативность сервисного обслуживания и возможность экспорта отчетов об испытаниях в формате, доступном для проверки производственной командой. Эти детали делают статью более полезной для посетителей сайта, которые уже сравнивают поставщиков и хотят получить контрольный список перед отправкой запроса на коммерческое предложение.
Распространенные риски, которых следует избегать
К распространенным проектным рискам относятся приобретение системы с недостаточной площадью испытательного участка, игнорирование влияния тепла при многократных вспышках, разделение симулятора и тестера вольт-амперных характеристик на две независимые покупки, а также принятие расплывчатой формулировки «класс AAA» без запроса измеренных данных. Приведенные ниже страницы, посвященные продукции Lecheng, помогут посетителям перейти от статьи к категориям продукции, примерам из практики, производственным возможностям и оборудованию для солнечных испытаний, вместо того чтобы покинуть сайт после прочтения одной страницы.
Сопутствующее оборудование и справочные материалы по методу Леченга
Используйте эти внутренние страницы, чтобы продолжить сравнение машин, корпусов, возможностей тестирования и производственных мощностей в рамках одного и того же веб-сайта Lecheng.








