មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-06-12 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការបង្កើត និងផលិតឧបករណ៍ photovoltaic (PV) បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាមូលដ្ឋាន។ ពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មជាតិគឺមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងពេកសម្រាប់ការធ្វើតេស្តមូលដ្ឋាន ការដាក់ពិន្ទុគោល ឬវិញ្ញាបនប័ត្រអនុលោមភាព។ គម្របពពក លក្ខខណ្ឌបរិយាកាស និងការផ្លាស់ប្តូររដូវធ្វើឱ្យការធ្វើតេស្តនៅខាងក្រៅដែលអាចកើតឡើងម្តងទៀតស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ គ្រឿងបរិក្ខារធ្វើតេស្តពឹងផ្អែកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯកទេស ដើម្បីចម្លងវិសាលគមពន្លឺព្រះអាទិត្យស្តង់ដារ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា AM1.5G នៅក្នុងបរិយាកាសដែលបានគ្រប់គ្រង។
គុណភាពខ្ពស់ Solar Simulator ផ្តល់នូវពន្លឺព្រះអាទិត្យសិប្បនិម្មិតដ៏ជាក់លាក់នេះ។ វាធានាបាននូវលក្ខខណ្ឌជាប់លាប់ទាំងថ្ងៃឬយប់។ ការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវទាមទារឱ្យមានតុល្យភាពស្តង់ដារការធ្វើតេស្តអន្តរជាតិដ៏តឹងរឹងប្រឆាំងនឹងគីមីវិទ្យាកោសិកាជាក់លាក់។ អ្នកត្រូវតែរាប់បញ្ចូលអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីស៊ីលីកុនប្រពៃណីរហូតដល់ perovskites ដែលកំពុងរីកចម្រើន។ តាមរយៈការយល់ដឹងពីភាពខុសប្លែកគ្នាទាំងនេះ អ្នកអាចធានាបាននូវការវាស់វែងខ្សែកោង IV ដ៏ត្រឹមត្រូវ ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងធ្វើឱ្យការបញ្ជាក់ផលិតផលកាន់តែប្រសើរឡើង។ ការណែនាំខាងក្រោមបំបែកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីការរុករកដំណោះស្រាយសាកល្បងសំខាន់ៗទាំងនេះ។
ម៉ាស៊ីន ពិសោធពន្លឺព្រះអាទិត្យ ផ្តល់នូវស្តង់ដារ ពន្លឺព្រះអាទិត្យសិប្បនិម្មិត ចាំបាច់សម្រាប់ការវាស់វែងខ្សែកោង IV ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវ និងអាចធ្វើម្តងទៀតបាន និងសុពលភាពនៃការអនុវត្ត PV ។
ការផ្លាស់ប្តូរពីចង្កៀងអ័ក្ស Xenon ចាស់ទៅម៉ាស៊ីនក្លែងធ្វើដែលមានមូលដ្ឋានលើ LED ផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹង និងតម្លៃថែទាំទាបជាងយ៉ាងខ្លាំង។
ការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធតម្រូវឱ្យវាយតម្លៃម៉ែត្រស្នូលចំនួនបីដែលគ្រប់គ្រងដោយស្តង់ដារ IEC/ASTM: Spectral Match, Spatial Non-Unformity, និង Temporal Instability (ចំណាត់ថ្នាក់ 'Class AAA')។
ការសម្រេចចិត្តលើលទ្ធកម្មគួរតែត្រូវបានជំរុញដោយទំហំកោសិកា (ម៉ូឌុលធៀបនឹងកោសិកា) តម្រូវការសម្ភារៈដែលកំពុងលេចចេញ (ឧ. កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យសរីរាង្គ) និងសមត្ថភាពរួមបញ្ចូលជាមួយផ្នែករឹងសាកល្បងដែលមានស្រាប់។
ការពឹងផ្អែកលើការធ្វើតេស្តខាងក្រៅបង្ហាញពីរឹមនៃកំហុសដែលមិនអាចទទួលយកបាន។ ពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មជាតិផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច។ aerosols បរិយាកាស ពេលវេលានៃថ្ងៃ និងទីតាំងភូមិសាស្រ្តផ្លាស់ប្តូរការចែកចាយវិសាលគមដែលឈានដល់ម៉ូឌុលសាកល្បងរបស់អ្នក។ អ្នកមិនអាចដាក់គំរូរចនាក្រឡាថ្មីដែលអាចទុកចិត្តបានក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។ ការប្រើប្រភពពន្លឺក្នុងផ្ទះដែលមិនបានក្រិតតាមខ្នាតគឺមានកំហុសស្មើគ្នា។ ពួកវាបរាជ័យក្នុងការចម្លងប្រវែងរលកផ្សេងគ្នាដែលសម្ភារៈ PV ផ្សេងគ្នាស្រូបយក។ នេះនាំឱ្យមានទិន្នន័យ R&D មិនត្រឹមត្រូវ និងការគណនាទិន្នផលផលិតកម្មខុស។ អ្នកត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។
ការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យសិប្បនិម្មិតលុបបំបាត់អថេរទាំងនេះ។ វាផ្តល់នូវមូលដ្ឋានស្ថេរភាពសម្រាប់ការវាស់វែងទាំងអស់។ អ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មកំណត់ភាពជោគជ័យនៃការធ្វើតេស្តតាមរយៈលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតឹងរឹងមួយចំនួន។ អ្នកត្រូវតែសម្រេចបាននូវគោលជាក់លាក់ទាំងនេះ ដើម្បីរក្សាភាពជឿជាក់។
ការវាស់វែង IV ដែលអាចទស្សន៍ទាយបាន៖ ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកត្រូវតែបង្កើតខ្សែកោងបច្ចុប្បន្ន-វ៉ុលដូចគ្នាបេះបិទឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងជាច្រើន។
ការវាយតម្លៃលទ្ធផលថាមពលដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់៖ អ្នកត្រូវការភាពជឿជាក់ទាំងស្រុងលើតួលេខថាមពលខ្ពស់បំផុតដែលបានបោះពុម្ពនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យម៉ូឌុលចុងក្រោយ។
ការអនុលោមភាពជាសកល៖ បរិយាកាសសាកល្បងត្រូវតែតម្រឹមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយស្ថាប័នវិញ្ញាបនប័ត្រ ដើម្បីធានាថាបន្ទះរបស់អ្នកអាចត្រូវបានលក់ជាអន្តរជាតិ។
ផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃការធ្វើតេស្តមិនត្រឹមត្រូវគឺធ្ងន់ធ្ងរ។ ការវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពវិជ្ជមានមិនពិតបំផ្លាញភាពជឿជាក់នៃពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រសិនបើបណ្តុំនៃម៉ូឌុលដំណើរការមិនប្រក្រតីក្នុងវិស័យនេះ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍ ការធានាអះអាងឡើងខ្ពស់ លើសពីនេះ សវនកម្មការអនុលោមភាពមិនបានសម្រេចពន្យារពេលពេលវេលារបស់អ្នកទៅទីផ្សារ។ ការធ្លាក់ចុះទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងចាប់យកចំណែកទីផ្សារ។ ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការធ្វើតេស្តស្ដង់ដារយ៉ាងម៉ត់ចត់ ការពារទាំងភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យរបស់អ្នក និងបន្ទាត់ខាងក្រោមរបស់អ្នក។
វិស្វករចាត់ថ្នាក់បច្ចេកវិជ្ជាក្លែងធ្វើព្រះអាទិត្យជាចម្បងដោយប្រភពពន្លឺដែលបានប្រើ។ បច្ចេកវិជ្ជានីមួយៗមានគុណសម្បត្តិខុសៗគ្នា និងលក្ខណៈពិសេសប្រតិបត្តិការ។ ការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នាទាំងនេះជួយអ្នកឱ្យតម្រឹមផ្នែករឹងជាមួយនឹងលំហូរការងារសាកល្បងជាក់លាក់របស់អ្នក។
អស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ ចង្កៀងអ័ក្ស Xenon បានបម្រើជាស្តង់ដារឧស្សាហកម្មដែលមិនអាចប្រកែកបាន។ ពួកគេបង្កើតវិសាលគមបន្តដ៏ល្អ។ វិសាលគមនេះធ្វើត្រាប់តាមធម្មជាតិនៃទិន្នផលព្រះអាទិត្យ ជាពិសេសនៅក្នុងជួរដែលអាចមើលឃើញ និងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ។ កំណត់ត្រាបទបង្ហាញនៃប្រព័ន្ធ Xenon ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវភាពជឿជាក់យ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងបរិយាកាសសិក្សា និងផលិតកម្មកេរ្តិ៍ដំណែល។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចេកវិទ្យា Xenon មានគុណវិបត្តិគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ចង្កៀងទាំងនេះបង្កើតបរិមាណកំដៅដ៏ធំ។ ពួកគេត្រូវការប្រព័ន្ធត្រជាក់ដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារការខូចខាតកោសិកាអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត។ អំពូល xenon ក៏ថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរ។ ទិន្នផលវិសាលគមរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្តូរនៅពេលពួកគេចាស់ ដោយត្រូវការការកែឡើងវិញញឹកញាប់។ លើសពីនេះទៀត ពួកគេបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាព។ អំពូលសម្ពាធខ្ពស់មានហានិភ័យនៃការផ្ទុះ ហើយទិន្នផលកាំរស្មី UV ខ្លាំងរបស់វាអាចបង្កើតឧស្ម័នអូហ្សូនគ្រោះថ្នាក់។
បច្ចេកវិទ្យា LED តំណាងឱ្យវិធីសាស្រ្តទំនើបចំពោះការធ្វើតេស្ត PV ។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះប្រើ LEDs ចម្រុះពណ៌ផ្សេងគ្នា។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យវិស្វករដើម្បីឆ្លាក់វិសាលគមពិតប្រាកដដែលត្រូវការ។ អ្នកទទួលបានការគ្រប់គ្រងរលកនីមួយៗ។ អ្នកអាចលៃតម្រូវវិសាលគមដោយឯករាជ្យ ដើម្បីសាកល្បងក្រឡាពហុប្រសព្វ។
LEDs ផ្តល់អាយុកាលលើសពី 10,000 ម៉ោង។ ពួកគេមិនត្រូវការពេលក្តៅឡើងទេ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការបើក/បិទភ្លាមៗ។ ពួកគេក៏មានស្នាមកំដៅតិចតួចផងដែរ ការពារគំរូតេស្តដ៏ឆ្ងាញ់។ គុណវិបត្តិចម្បងគឺការចំណាយដើមទុនដំបូងខ្ពស់ជាង។ លើសពីនេះ ការបង្កើតវិសាលគមដ៏ល្អឥតខ្ចោះតម្រូវឱ្យមានក្បួនដោះស្រាយកម្មវិធីស្មុគស្មាញ ដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្តាញ LED ផ្សេងៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ចង្កៀងលោហៈ halide និង halogen បម្រើយ៉ាងតឹងរឹងជាជម្រើសពិសេស ឬថវិកាទាប។ ពួកគេមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការដ៏តឹងរឹងនៃការធ្វើតេស្ត PV ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ការផ្គូផ្គងវិសាលគមរបស់ពួកគេជាទូទៅខ្សោយបើប្រៀបធៀបទៅនឹង Xenon ឬ LED ។ ពួកវាបម្រើជាចម្បងសម្រាប់ការសិក្សាការរិចរិលជាមូលដ្ឋាន ឬការធ្វើតេស្តភាពធន់នឹងកម្ដៅ ដែលការផ្គូផ្គងវិសាលគមមិនសូវសំខាន់។
ប្រភេទបច្ចេកវិទ្យា |
អត្ថប្រយោជន៍បឋម |
គុណវិបត្តិចម្បង |
ករណីប្រើប្រាស់ល្អបំផុត |
|---|---|---|---|
អ័ក្ស Xenon |
វិសាលគមបន្តបន្ទាប់ដូចព្រះអាទិត្យ |
កំដៅខ្ពស់ ការបំផ្លាញអំពូលយ៉ាងលឿន |
ការបញ្ជាក់កោសិកាស្តង់ដារ |
LED |
ការគ្រប់គ្រងរលក អាយុកាលវែង |
កម្មវិធីស្មុគស្មាញ ថ្លៃដើមខ្ពស់។ |
កម្រិតខ្ពស់ R&D ការធ្វើតេស្តពហុប្រសព្វ |
លោហធាតុ Halide |
ការចំណាយលើលទ្ធកម្មទាប |
ការប្រកួតវិសាលគមមិនល្អ |
ការធ្វើតេស្តភាពធន់ជាមូលដ្ឋាន |
ការរុករកក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ស្ថាប័នពិភពលោកគ្រប់គ្រងពីរបៀបដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាកល្បងត្រូវតែអនុវត្ត។ ស្តង់ដារលេចធ្លោរួមមាន IEC 60904-9, ASTM E927, និង JIS C 8912 ។ ស្តង់ដារទាំងនេះកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់នៃឧបករណ៍ក្លែងធ្វើ។ ពួកគេការពារអ្នកទិញ និងធានាឱ្យមានការលេងកម្រិតនៅទូទាំងឧស្សាហកម្មថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។
ប្រព័ន្ធចាត់ថ្នាក់ពឹងផ្អែកលើសសរស្តម្ភចម្បងបី។ សសរនីមួយៗត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា A, B, ឬ C ។
Spectral Match៖ នេះវាស់វែងថាតើពន្លឺសិប្បនិម្មិតត្រូវគ្នានឹងវិសាលគមស្តង់ដារ AM1.5G កម្រិតណានៅទូទាំងរលកចម្ងាយជាក់លាក់។ ថ្នាក់ A តម្រូវឱ្យទិន្នផលនៅក្នុងក្រុមតន្រ្តីនីមួយៗស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ 0.75 ទៅ 1.25 នៃស្តង់ដារដ៏ល្អ។
ភាពមិនស្មើគ្នានៃលំហ៖ វាវាយតម្លៃភាពស្មើគ្នានៃការចែកចាយពន្លឺនៅទូទាំងតំបន់សាកល្បងគោលដៅរបស់អ្នក។ ចំណុចក្តៅអាចបញ្ឆោតខ្សែកោង IV ។ ថ្នាក់ A ទាមទារភាពមិនស្មើគ្នាតិចជាង 2% ។
អស្ថេរភាពបណ្តោះអាសន្ន៖ នេះតាមដានភាពស៊ីសង្វាក់នៃអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺតាមពេលវេលា។ ពន្លឺភ្លឹបភ្លែតៗបំផ្លាញការកត់ត្រាទិន្នន័យ។ ថ្នាក់ A កំណត់អស្ថិរភាពនៅក្រោម 2% ។
នៅពេលដែលប្រព័ន្ធមួយដាក់ពិន្ទុ 'A' នៅក្នុងប្រភេទទាំងបី វាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ 'Class AAA' ដ៏មានកិត្យានុភាព។ ប្រព័ន្ធ LED ទំនើបមួយចំនួនថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយ 'Class A+A+A+' ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេលើសពីកម្រិតអប្បបរមានៃថ្នាក់ A យ៉ាងខ្លាំង។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តការអនុលោមតាមជាក់ស្តែង។ ជៀសវាងការដំឡើងតេស្តរបស់អ្នក។ ថ្នាក់ AAA គឺពិតជាចាំបាច់សម្រាប់ការបញ្ជាក់ផលិតផលចុងក្រោយ និងសុពលភាព R&D កម្រិតខ្ពស់។ ប៉ុន្តែ វាប្រហែលជាមិនចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចការផ្សេងទៀតទេ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងដំណើរការការធ្វើតេស្តពន្លឺរយៈពេល 1,000 ម៉ោង ឬការសិក្សាពីការរិចរិលជាមូលដ្ឋាន នោះប្រព័ន្ធ Class ABA ឬ ABB តែងតែគ្រប់គ្រាន់។ ការផ្គូផ្គងថ្នាក់បរិក្ខារទៅនឹងតំរូវការនៃការធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងជួយសន្សំដើមទុនយ៉ាងសំខាន់។
តារាងចំណាត់ថ្នាក់ស្តង់ដារ (តម្រូវការ IEC 60904-9)
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
កម្រិត A |
កម្រិត B |
កម្រិតថ្នាក់ C |
|---|---|---|---|
ការប្រកួត Spectral |
ពី 0.75 ទៅ 1.25 |
ពី 0.60 ទៅ 1.40 |
ពី 0.40 ទៅ 2.00 |
ភាពមិនស្មើគ្នានៃលំហ |
≤ 2% |
≤ 5% |
≤ 10% |
អស្ថិរភាពបណ្តោះអាសន្ន |
≤ 2% |
≤ 5% |
≤ 10% |
ការជ្រើសរើសផ្នែករឹងត្រឹមត្រូវតម្រូវឱ្យមានការតម្រឹមបច្ចេកទេសយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។ នៅពេលវាយតម្លៃ ក បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ អ្នកត្រូវតែផ្គូផ្គងផ្នែករឹងទៅនឹងគីមីវិទ្យាកោសិកាជាក់លាក់របស់អ្នក។ កោសិកាស៊ីលីកុនប្រពៃណីឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅនឹងពន្លឺ។ ពួកវាដំណើរការបានល្អក្រោមពន្លឺមិល្លីវិនាទីខ្លី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនទាមទារឱ្យមានការគ្រប់គ្រងខុសៗគ្នា។
កោសិកាដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ខ្សែភាពយន្តស្តើង perovskites និងកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យសរីរាង្គបង្ហាញឥទ្ធិពលសមត្ថភាពខ្លាំង។ ពួកគេមានប្រតិកម្មយឺត ៗ ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺ។ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចេញពួកវាលឿនពេក ខ្សែកោង IV បង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ។ អ្នកត្រូវការប្រព័ន្ធដែលមានសមត្ថភាពក្នុងរយៈពេលពន្លឺយូរជាងនេះ ឬការបំភ្លឺក្នុងស្ថានភាពថេរ។ កោសិកាពហុប្រសព្វទាមទារភាពជាក់លាក់កាន់តែច្រើន។ អ្នកត្រូវតែលៃតម្រូវឆានែល LED នីមួយៗដើម្បីផ្គូផ្គងកម្រិតជាក់លាក់នៃស្រទាប់ក្រឡានីមួយៗ។
បន្ទាប់មក ពិចារណាតំបន់គោលដៅ និងលទ្ធភាពធ្វើមាត្រដ្ឋាន។ ម៉ាស៊ីនក្លែងធ្វើតំបន់តូច ជាទូទៅបំភ្លឺតំបន់ 50x50 មម ទៅ 150x150 មម។ ទាំងនេះគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការធ្វើតេស្តកោសិកា R&D ។ ការធ្វើតេស្តម៉ូឌុលខ្នាតពេញតម្រូវឱ្យមានម៉ាស៊ីនក្លែងធ្វើផ្ទៃធំ។ ឧបករណ៍ខួងដ៏ធំទាំងនេះបំភ្លឺបន្ទះ 2 ម៉ែត្រទាំងមូលក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ អ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើលំហូរការងាររបស់អ្នកទាមទារការបំភ្លឺក្នុងស្ថានភាពស្ថិរភាព ឬការធ្វើតេស្តពន្លឺរហ័សនៅលើខ្សែផលិតកម្ម។
ការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធកំណត់ប្រសិទ្ធភាពការធ្វើតេស្តរបស់អ្នក។ ប្រភពពន្លឺដែលអ្នកបានជ្រើសរើសមិនដំណើរការក្នុងភាពឯកោទេ។ វាត្រូវតែប្រាស្រ័យទាក់ទងឥតខ្ចោះជាមួយឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងទៀត។
ឯកតារង្វាស់ប្រភព (SMUs)៖ ប្រភពពន្លឺត្រូវតែកេះ SMU យ៉ាងជាក់លាក់ ដើម្បីវាស់វ៉ុល និងវាស់ចរន្ត។
ក្រឡាយោង៖ ប្រព័ន្ធត្រូវរួមបញ្ចូលជាមួយកោសិកាយោងដែលបានក្រិតតាមខ្នាត ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការ irradiance មុនពេលការធ្វើតេស្តនីមួយៗ។
Chucks ត្រួតពិនិត្យកម្ដៅ៖ សម្រាប់ការរៀបចំ R&D វេទិកាដែលកាន់កោសិកាត្រូវតែគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពយ៉ាងពិតប្រាកដដល់ 25°C ដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារតេស្ត (STC)។
ជាចុងក្រោយ វាយតម្លៃកម្មវិធី។ ម៉ាស៊ីនក្លែងធ្វើទំនើបពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើរបស់វា។ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការលៃតម្រូវវិសាលគម សម្របសម្រួលលទ្ធផល LED កត់ត្រាទិន្នន័យឆៅ និងបង្កើតរបាយការណ៍អនុលោមភាព។ ឈុតកម្មវិធីវិចារណញាណការពារកំហុសអ្នកប្រើប្រាស់ និងធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកតម្រឹមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងស្តង់ដារ IEC ។
ប្រតិបត្តិការឧបករណ៍អុបទិកដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នាំមកនូវការពិតនៃការថែទាំដែលកំពុងបន្ត។ អ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងការក្រិតតាមខ្នាតយ៉ាងសកម្ម។ ប្រភពពន្លឺទាំងអស់ថយចុះតាមពេលវេលា។ ពពកអុបទិក ឧបករណ៍ឆ្លុះកញ្ចក់ខូច ហើយអំពូល ឬ LEDs បាត់បង់អាំងតង់ស៊ីតេ។ ការរិចរិលនេះផ្លាស់ប្តូរការផ្គូផ្គងវិសាលគម និងឯកសណ្ឋាននៃលំហ។
ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរសាត់នេះ អ្នកត្រូវការពិធីការសវនកម្មយ៉ាងម៉ត់ចត់។ អ្នកត្រូវតែរក្សាក្រឡាយោងដែលបានក្រិតតាមខ្នាតនៅលើដៃ។ កោសិកាយោងទាំងនេះដើរតួជាការពិតមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ អ្នកបច្ចេកទេសត្រូវប្រើវាជាប្រចាំ ដើម្បីពិនិត្យកម្រិតវិទ្យុសកម្ម។ ប្រសិនបើទិន្នផលរសាត់ហួសកម្រិតថ្នាក់ A នោះ អ្នកត្រូវតែគណនាម៉ាស៊ីនឡើងវិញភ្លាមៗ។ ការពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីនដែលមិនបានក្រិតតាមខ្នាត បង្ហាញទិន្នន័យការធ្វើតេស្តរបស់អ្នកទាំងអស់មិនត្រឹមត្រូវ។
ការគ្រប់គ្រងកំដៅគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងដ៏សំខាន់មួយទៀត។ ប្រព័ន្ធស្ថិរភាពដែលមានមូលដ្ឋានលើ xenon បង្កើតកំដៅខ្លាំង។ អ្នកមិនអាចគ្រាន់តែដោតពួកវាចូល ហើយចាប់ផ្តើមសាកល្បងបានទេ។ ពួកគេត្រូវការ HVAC ច្រើន និងតម្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់កើនឡើង សីតុណ្ហភាពកោសិកាកើនឡើង។ ការធ្វើតេស្តកោសិកា PV លើសពីស្តង់ដារ 25°C កាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពវាស់វែងរបស់វាដោយសិប្បនិម្មិត។
អ្នកត្រូវតែគូសផែនទីសមត្ថភាពត្រជាក់នៃបន្ទប់ពិសោធន៍របស់អ្នកមុនពេលដំឡើង។ ប្រព័ន្ធថាមពលខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹកពិសេស។ សូម្បីតែប្រព័ន្ធ LED ទំនើប ខណៈពេលដែលកាន់តែត្រជាក់ខ្លាំង ទាមទារឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីរក្សាប្រសព្វ diode ក្នុងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរ។ ការមិនអើពើការគ្រប់គ្រងកម្ដៅនាំឱ្យមានការបរាជ័យឧបករណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងលទ្ធផលតេស្តដែលសម្របសម្រួល។
បរិយាកាសសាកល្បងស្តង់ដារគឺជាទ្រព្យសកម្មយុទ្ធសាស្ត្រ មិនមែនគ្រាន់តែជាការទិញទំនិញប៉ុណ្ណោះទេ។ ការជ្រើសរើសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាកល្បងត្រឹមត្រូវការពារភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យរបស់អ្នក និងធានានូវលទ្ធភាពជោគជ័យនៃផលិតផល។ មិនថាអ្នកកំពុងធ្វើសុពលភាពទម្រង់ perovskite ថ្មីនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ឬការធ្វើគំរូម៉ូឌុលស៊ីលីកុននៅជាន់រោងចក្រទេ ពន្លឺព្រះអាទិត្យសិប្បនិម្មិតច្បាស់លាស់គឺមិនអាចចរចាបានទេ។ បើគ្មានវាទេ អ្នកមិនអាចជឿជាក់លើការទាមទារប្រសិទ្ធភាពរបស់អ្នកបានទេ។
មុនពេលស្នើសុំសម្រង់របស់អ្នកលក់ សូមគូសផែនទីពីតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់អ្នក។ កំណត់ប្រភេទសម្ភារៈ PV របស់អ្នក ដើម្បីយល់ពីតម្រូវការរយៈពេលពន្លឺរបស់អ្នក។ វាស់តំបន់សាកល្បងដែលត្រូវការរបស់អ្នក ដើម្បីជ្រើសរើសរវាងកម្រិតកោសិកា និងកម្រិតម៉ូឌុល។ ជាចុងក្រោយ កំណត់តម្រូវការអនុលោមតាមស្តង់ដាររបស់អ្នក ដើម្បីជៀសវាងការបង់ប្រាក់លើសសម្រាប់លក្ខណៈជាក់លាក់ដែលមិនចាំបាច់។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រច្បាស់លាស់នាំទៅរកការទិញដ៏ឆ្លាតវៃ។
បោះជំហានបន្ទាប់ដោយពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញការរួមបញ្ចូលការសាកល្បង។ សុំឱ្យអ្នកលក់ផ្តល់របាយការណ៍វិសាលគមគំរូសម្រាប់ឧបករណ៍របស់ពួកគេ។ ត្រូវប្រាកដថាកម្មវិធីរបស់ពួកគេអាចទាក់ទងជាមួយ SMUs ដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។ ការទទួលយកវិធីសាស្រ្តដែលជំរុញដោយទិន្នន័យដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការជ្រើសរើសឧបករណ៍របស់អ្នកនឹងធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងអាចធ្វើការធ្វើតេស្ត PV ម្តងទៀតសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ។
ចម្លើយ៖ ម៉ូដែលមានស្ថេរភាពផ្តល់នូវពន្លឺឥតឈប់ឈរ។ ពួកវាគឺល្អបំផុតសម្រាប់ការសិក្សាពីការរិចរិលកម្ដៅ និងកោសិកាដែលឆ្លើយតបយឺតដូចជា perovskites ជាដើម។ ម៉ូដែល Flash ផ្តល់នូវជីពចរ មិល្លីវិនាទីដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់។ នេះការពារការឡើងកំដៅ ហើយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការធ្វើតេស្តខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មស្តង់ដារ IV នៃម៉ូឌុលស៊ីលីកុនដែលមានល្បឿនលឿន។
ចម្លើយ៖ បាទ។ ប្រព័ន្ធ LED កម្រិតខ្ពស់ផ្តល់នូវការលៃតម្រូវរលកពន្លឺឯករាជ្យ។ ពួកវាអាចត្រូវបានរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីចម្លង AM0 សម្រាប់កម្មវិធីអវកាស AM1.5G សម្រាប់ការធ្វើតេស្តលើផ្ទៃផែនដីស្តង់ដារ ឬវិសាលគមភូមិសាស្ត្រ និងពេលវេលាជាក់លាក់ ដើម្បីក្លែងធ្វើលក្ខខណ្ឌក្នុងពិភពពិត។
ចម្លើយ៖ អ្នកគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់ការ irradiance មុនពេលរាល់ការសាកល្បងធំៗ ដោយប្រើក្រឡាយោងដែលបានក្រិតតាមខ្នាត។ សម្រាប់គោលបំណងនៃការអនុលោមតាម ISO/IEC និងគោលបំណងសវនកម្មផ្លូវការ ការក្រិតតាមខ្នាតភាគីទីបីដ៏ទូលំទូលាយត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។
A: អារេ LED ជាធម្មតាដំណើរការពី 10,000 ទៅ 20,000 ម៉ោងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរវិសាលគមតិចតួចបំផុត។ ផ្ទុយទៅវិញ អំពូល Xenon ចាស់ ខូចគុណភាពកាន់តែលឿន។ ជារឿយៗពួកគេត្រូវការការជំនួសរាងកាយ និងការស្តារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងរៀងរាល់ 500 ទៅ 1,000 ម៉ោងនៃប្រតិបត្តិការ។