Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-14 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການໄດ້ຮັບອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດການຈໍາລອງແສງຕາເວັນເປັນພຽງແຕ່ການຊື້ຫ້ອງທົດລອງພື້ນຖານອື່ນ. ມັນຢືນເປັນການປະຕິບັດຕາມທີ່ສໍາຄັນແລະການລົງທຶນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. ການຈໍາລອງແສງຕາເວັນທໍາມະຊາດຟັງເປັນເລື່ອງງ່າຍໆໃນເຈ້ຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດກົນຈັກທີ່ຊັດເຈນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ R & D, ຜົນຜະລິດຂອງແຜງແສງຕາເວັນ, ແລະການຢັ້ງຢືນສາກົນ. ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລົ້ມເຫລວໃນການກວດສອບຫຼືປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນ mischaracterizing ຖ້າທ່ານເລືອກບໍ່ດີ. ພວກເຮົາຈະທໍາລາຍວິທີການລະບົບ optical ສະລັບສັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກ. ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອົງປະກອບຫຼັກ, ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ, ແລະມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວິທີດຽວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ຈະດໍາເນີນການ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປະເມີນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ລາຍຊື່ຄັດເລືອກ, ແລະຈັດຊື້ລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບສະເພາະຂອງທ່ານ. ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງດ້ານວິຊາການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຈັດຊື້ທີ່ມີຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາອະທິບາຍຂັ້ນຕອນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອນຳທາງຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້.
ມາດຕະຖານແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້: ເຄື່ອງຈຳລອງແສງຕາເວັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນສະເພາະ (IEC, ASTM, JIS) ສຳລັບການຈັບຄູ່ສະເປັກ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ.
Technology Dictates Application: ທາງເລືອກລະຫວ່າງໂຄມໄຟ Xenon arc ແລະ LED ເຕັກໂນໂລຊີ hinges ກ່ຽວກັບງົບປະມານ, ຄວາມອາດສາມາດບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບ flash.
Class AAA ແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມແນ່ນອນ: ການຈັດຊື້ຄວນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດຂອງ Class AAA ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເພື່ອຮັບປະກັນລັກສະນະ PV ທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ໍາໄດ້, ພ້ອມທີ່ຈະກວດສອບ.
ແສງແດດທໍາມະຊາດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນຍັງຄົງມີຄວາມປ່ຽນແປງສູງ, ຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດ, ແລະພູມສາດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂພາຍນອກເພື່ອກວດສອບການປະຕິບັດພື້ນຖານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ວິສະວະກອນຕ້ອງການຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອວັດແທກ photovoltaics ປະສິດທິຜົນ. ກ Solar Simulator ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍກົງ. ມັນສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມ irradiance ທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ, ຄວບຄຸມພາຍໃນຫ້ອງທົດລອງຫຼືຊັ້ນໂຮງງານ.
ການຕັ້ງຄ່າຄວບຄຸມນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນ R&D ແລະຜູ້ຈັດການການຜະລິດສ້າງການວັດແທກພື້ນຖານຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານສາມາດປະຕິບັດການຕິດຕາມເສັ້ນໂຄ້ງ IV (ແຮງດັນປະຈຸບັນ) ທີ່ຊັດເຈນແລະວັດແທກຜົນໄດ້ຮັບພະລັງງານທີ່ແນ່ນອນ. ອົງການຈັດຕັ້ງການຢັ້ງຢືນທົ່ວໂລກຍອມຮັບການວັດແທກມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້. ການທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ (STC) ຕ້ອງການແນ່ນອນ 1000 W/m² ການ irradiance ໃນອຸນຫະພູມການຄວບຄຸມຂອງ 25 ° C. ພຽງແຕ່ອຸປະກອນຄວາມແມ່ນຍໍາສາມາດຮັກສາຕົວກໍານົດການທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບຂະຫນາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ກັບຜະລິດຕະພັນສະເພາະຂອງທ່ານ. ເຈົ້າອາດຈະວິເຄາະເຊລ PV ຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງວິໄຈ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ່ອງແສງແບບກະທັດຮັດ. ອີກທາງເລືອກ ໜຶ່ງ, ທ່ານອາດຈະທົດສອບໂມດູນຂະ ໜາດ ເຕັມໃນສາຍການຜະລິດທີ່ເລັ່ງດ່ວນ. ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່ານີ້ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ຽວຊານ ກະດານແສງອາທິດ Simulator ສໍາລັບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ inline. ຜູ້ຜະລິດອີງໃສ່ລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໆກະດານຕອບສະຫນອງລະດັບ wattage ທີ່ຄາດໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະຫຸ້ມຫໍ່ແລະການຂົນສົ່ງ.
ເພື່ອປະເມີນອຸປະກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈສະຖາປັດຕະຍະກໍາຮາດແວທີ່ຕິດພັນ. ລໍາດັບການປະສານງານສູງຂອງອົງປະກອບສ້າງ, ປັບປຸງ, ແລະສົ່ງແສງສະຫວ່າງ.
ພວກເຮົາສາມາດແຍກສະຖາປັດຕະຍະກໍາພື້ນຖານອອກເປັນສີ່ຂັ້ນຕອນຕົ້ນຕໍ. ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນເພື່ອປ້ອງກັນການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ.
ອົງປະກອບລະບົບ |
ຟັງຊັນຫຼັກ |
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບການທົດສອບ |
|---|---|---|
ການສະຫນອງພະລັງງານ |
ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ, ບໍ່ມີ ripple ໄປຫາແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ. |
ປ້ອງກັນຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງຊົ່ວຄາວແລະ flicker ໃນລະຫວ່າງການວັດແທກ. |
ແຫຼ່ງແສງ |
ສ້າງແສງສະເປກກວ້າງທີ່ມີຄວາມແຮງສູງ, ວັດຖຸດິບ. |
ກໍານົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເສັ້ນສະແດງຜົນພື້ນຖານ ແລະຜົນຜະລິດຄວາມຮ້ອນ. |
Optics & ການກັ່ນຕອງ |
ປັບປຸງ, ປະສົມ, ແລະການກັ່ນຕອງ beam ແສງສະຫວ່າງດິບ. |
ປັບຮູບຊົງເປັນ AM1.5G ແລະຂະໜານລັງສີ. |
ຍົນທົດສອບ |
ພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ບ່ອນທີ່ DUT ນັ່ງ. |
ກໍານົດຂະຫນາດສູງສຸດຂອງໂມດູນທີ່ທ່ານສາມາດທົດສອບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. |
ລະບົບໃຊ້ຕົວກອງອາກາດສະເພາະ (AM) ເພື່ອດັດແປງແຫຼ່ງແສງດິບ. ມາດຕະຖານສໍາລັບການທົດສອບແສງຕາເວັນເທິງແຜ່ນດິນໂລກແມ່ນ AM1.5G (ທົ່ວໂລກ). ແສງດິບຈາກໂຄມໄຟ Xenon ຫຼື array LED ບໍ່ກົງກັບແສງແດດຢ່າງສົມບູນ. ການກັ່ນຕອງ optical ກໍາຈັດພະລັງງານ infrared ຫຼື ultraviolet ເກີນ. ພວກມັນຮັບປະກັນວ່າລຳແສງສຸດທ້າຍຈະສະທ້ອນແສງຕາເວັນທີ່ເຈາະຈົງເຖິງພື້ນຜິວຂອງໂລກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນມຸມ 48.2 ອົງສາ.
ການແຜ່ກະຈາຍແສງສະຫວ່າງເປັນເອກະພາບເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ລະບົບບັນລຸໄດ້ນີ້ໂດຍໃຊ້ collimators ພິເສດແລະ homogenizers optical. Collimators ບັງຄັບໃຫ້ລັງສີທີ່ກະແຈກກະຈາຍໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ຂະຫນານກັນ. ນີ້ mimics ໄລຍະໄກທີ່ສຸດຂອງແສງຕາເວັນຕົວຈິງ. Homogenizers scramble ແລະ recombine ແສງສະຫວ່າງ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາຈັດຈຸດຮ້ອນແລະເຂດຊ້ໍາພາຍໃນ beam ໄດ້.
ການກວດສອບຄວາມຊ່ຽວຊານ: ຫຼັກການການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານພື້ນທີ່ຫຼາຍ. ກ Solar Simulator ພິສູດວ່າບໍ່ມີປະໂຫຍດທັງໝົດຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງແຕກຕ່າງກັນໄປທົ່ວພື້ນທີ່ຂອງອຸປະກອນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການທົດສອບ (DUT). ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົມມຸດວ່າໂຄມໄຟກໍາລັງໄຟສູງອັດຕະໂນມັດສະຫນອງການທົດສອບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຖ້າມຸມໜຶ່ງຂອງເຊລ PV ໄດ້ຮັບ 1020 W/m² ໃນຂະນະທີ່ອີກອັນຫນຶ່ງໄດ້ຮັບ 980 W / m², ພາຍໃນບໍ່ກົງກັນໃນປະຈຸບັນ. ການປ່ຽນແປງທາງກວ້າງຂອງພື້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ປະສິດທິພາບທັງໝົດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຢັ້ງຢືນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງຈັກຂອງ simulator. ຜູ້ຊື້ດ້ານວິຊາການຕ້ອງໄດ້ຊັ່ງນໍ້າຫນັກຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແບບດັ້ງເດີມຢ່າງລະມັດລະວັງຕໍ່ກັບຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ອຸດສາຫະກໍາຕົ້ນຕໍແມ່ນອີງໃສ່ສອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ແຂ່ງຂັນ.
ໂຄມໄຟ Xenon arc ເປັນຕົວແທນຂອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາປະຫວັດສາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການໂດຍການຖ່າຍທອດໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານອາຍແກັສ xenon ionized ທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ.
Pros: ພວກເຂົາເຈົ້າສ້າງ spectrum ຕາມທໍາມະຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບທີ່ບັນທຶກໄວ້ຫຼາຍສິບປີ. ຜູ້ກວດສອບອຸດສາຫະກໍາໄວ້ວາງໃຈແລະເຂົ້າໃຈເຕັກໂນໂລຢີ Xenon ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ຂໍ້ເສຍ: ໂຄມໄຟ Xenon ທົນທຸກຈາກການຜະລິດຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກເຂົາຕ້ອງການລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ແຂງແຮງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວ. bulbs degrade ຢ່າງໄວວາ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອາຍຸການສັ້ນຫຼາຍ. ທີ່ສໍາຄັນ, spectrum ປ່ຽນເປັນອາຍຸຂອງ bulb, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ recalibration ເລື້ອຍໆ.
ເທກໂນໂລຍີ Light Emitting Diode (LED) ເປັນຕົວແທນຂອງວິວັດທະນາການທີ່ທັນສະໄຫມຂອງການທົດສອບ PV. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ arrays ຂອງ LEDs ຫຼາກຫຼາຍສີ, ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສ້າງ spectrum ປະກອບ.
Pros: ລະບົບ LED ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະເຫນີໃຫ້ການຄວບຄຸມ wavelength ເປັນເອກະລາດ, ການສ້າງ spectrum tunable. Diodes ແກ່ຍາວເປັນພັນໆຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ມີການຊຸດໂຊມ. ພວກມັນປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອິນຟາເຣດໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ຫຼຸດຜົນກະທົບດ້ານຄວາມຮ້ອນຕໍ່ DUT ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຂໍ້ເສຍ: ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການຊອບແວການປັບທຽບທີ່ສັບສົນສູງເພື່ອຮັກສາການຈັບຄູ່ spectral ໃນທົ່ວປະເພດ diode ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເລນການຕັດສິນໃຈ: ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຂໍ້ຈໍາກັດງົບປະມານໃນທັນທີຕໍ່ກັບປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ. ເທກໂນໂລຍີ LED ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນທາງດ້ານທຶນຮອນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລະບົບ LED ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຢຸດການບໍາລຸງຮັກສາແລະການລົບກວນການປັບທຽບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອທຽບກັບການຕິດຕັ້ງ Xenon ແບບດັ້ງເດີມ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຕ້ອງການເວລາເຮັດວຽກສູງສຸດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນອີງໃສ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ LED.
ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ຮູບແບບການດໍາເນີນງານຂອງ simulator ໂດຍກົງກັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສະເພາະຂອງທ່ານ. ການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງການຄົ້ນຄວ້າຫ້ອງທົດລອງແລະການຜະລິດປະລິມານສູງກໍານົດວິທີການສົ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ຕ້ອງການ.
ໃນ simulator ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແສງສະຫວ່າງຍັງຄົງຢູ່ສະເຫມີ. ໂຄມໄຟແຕກຄັ້ງດຽວ ແລະ ໄໝ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະເວລາຂອງໂປໂຕຄອນການທົດສອບ.
ກົນໄກ: ການສ່ອງແສງສະຫມໍ່າສະເຫມີສົ່ງໃນໄລຍະເວລາດົນນານ.
ດີທີ່ສຸດສຳລັບ: ຫ້ອງທົດລອງ R&D, ການທົດສອບການເຊື່ອມໂຊມແບບເລັ່ງລັດ, ການທົດສອບຄວາມຮ້ອນຮ່ວມກັນ, ແລະການກໍານົດລັກສະນະຂອງເຊນນ້ອຍ.
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາໃນຕົວຢ່າງ PV. ປະສິດທິພາບ photovoltaic ຫຼຸດລົງເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ. ການລອຍຄວາມຮ້ອນນີ້ສາມາດບິດເບືອນຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບໄດ້ງ່າຍຖ້າສະຖານທີ່ບໍ່ນຳໃຊ້ຄວາມເຢັນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃສ່ຕຽງທົດສອບ.
ເຄື່ອງຈຳລອງ Flashed ໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ພວກມັນເຮັດວຽກຄືກັບແຟລດກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມໄວສູງກວ່າໂຄມໄຟແບບດັ້ງເດີມ.
ກົນໄກ: ລະບົບປ່ອຍແສງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ລະເບີດສັ້ນໆ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກໍາມະຈອນເຕັ້ນຢູ່ລະຫວ່າງ 10 ຫາ 100 ມິນລິວິນາທີ.
ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ: ພາຍໃນ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ການຈໍາລອງກະດານແສງຕາເວັນ ແລະສາຍການຜະລິດທາງການຄ້າທີ່ມີການຜະລິດສູງ.
ຜົນປະໂຫຍດ: ກໍາມະຈອນຂອງມິນລິວິນາທີສັ້ນໆກໍາຈັດການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນໃນກະດານຢ່າງສົມບູນ. ໂມດູນຍັງຄົງຢູ່ທີ່ 25 ອົງສາ C ໃນລະຫວ່າງການວັດແທກ. ນີ້ສະຫນອງການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການປະຕິບັດມາດຕະຖານການທົດສອບມາດຕະຖານ (STC) ຂອງກະດານໂດຍບໍ່ມີການບິດເບືອນຄວາມຮ້ອນໃດໆ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ທົດສອບ flash ດຶງພະລັງງານໂດຍລວມຫນ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການທົດສອບໂຮງງານຢ່າງໄວວາ, ຕາມລໍາດັບ.
ຜູ້ຊື້ດ້ານວິຊາການຈໍາເປັນຕ້ອງຖອດລະຫັດການຈັດອັນດັບການປະຕິບັດຕາມຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຊັ້ນຮຽນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດ ຫຼືເກີນມາດຕະຖານ. ມາດຕະຖານສາກົນ, ໂດຍສະເພາະ IEC 60904-9, ASTM E927, ແລະ JIS C 8912, ຄຸ້ມຄອງການຈັດປະເພດເຫຼົ່ານີ້.
ອົງການຈັດຕັ້ງກົດລະບຽບຈໍາລອງຊັ້ນຮຽນໃນສາມປະເພດການປະຕິບັດເອກະລາດ. ລະດັບຕົວອັກສອນ (A, B, ຫຼື C) ຖືກມອບໃຫ້ແຕ່ລະເສົາຫຼັກ.
Spectral Match: ປະເມີນວ່າແສງຈຳລອງທີ່ໃກ້ຄຽງກັນກັບສະເປກທຣັມທຳມະຊາດ AM1.5G ທີ່ເໝາະສົມແນວໃດໃນທົ່ວແຖບຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະ.
ຄວາມບໍ່ເປັນເອກະພາບທາງກວ້າງຂອງພື້ນ: ວັດແທກວ່າແສງສະຫວ່າງຕົກຢູ່ທົ່ວບໍລິເວນເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ແນວໃດ. ຊັ້ນ A ຕ້ອງການຄວາມແຕກຕ່າງໜ້ອຍກວ່າ 2% ໃນທົ່ວຍົນທັງໝົດ.
ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຊົ່ວຄາວ: ປະເມີນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຜົນຜະລິດແສງສະຫວ່າງທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນໄລຍະເວລາ. metric ນີ້ພິສູດຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຫຼີກເວັ້ນການ flicker ຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງການ sweep IV ທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
A 'Class AAA' ການອອກແບບໝາຍເຖິງລະບົບທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ (A) ໃນທັງສາມປະເພດ. ຕົວອັກສອນຕົວທຳອິດສະແດງເຖິງການຈັບຄູ່ກັນ, ໂຕທີສອງສະແດງເຖິງຄວາມເປັນເອກະພາບທາງພື້ນທີ່, ແລະໂຕທີສາມສະແດງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໂລກ.
ຜູ້ຊື້ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອງ່າຍໆຕ້ອງປົກປ້ອງຕົນເອງຢ່າງຈິງຈັງໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້. ພວກເຮົາເຕືອນຜູ້ຊື້ຕໍ່ຜູ້ຜະລິດທີ່ຮ້ອງຂໍ 'Class AAA' ການປະຕິບັດໂດຍບໍ່ມີການສະຫນອງການຮັບຮອງ, ບົດລາຍງານການສອບທຽບເປັນເອກະລາດ. ທຸກຄົນສາມາດພິມ 'Class AAA' ໃສ່ແຜ່ນພັບໄດ້.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະເຫມີຕ້ອງການບົດລາຍງານແຜນທີ່ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຢືນຢັນສໍາລັບຫນ່ວຍງານທີ່ແນ່ນອນທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈຈະຊື້. ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບ Class ABA ຫຼື BBA ອາດຈະພຽງພໍຢ່າງສົມບູນແບບສຳລັບຫ້ອງທົດລອງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ຫຼື ການທົດສອບວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດລະດັບ AAA ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຍັງຄົງຕ້ອງການຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບ QA ການຄ້າ, ການສະຫນັບສະຫນູນການຮັບປະກັນ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າທາງວິຊາການທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທິດສະດີໄປສູ່ການຈັດຊື້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກອບການປະເມີນຜົນທີ່ມີໂຄງສ້າງ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປະເມີນຜູ້ຂາຍແລະລາຍຊື່ຮາດແວທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
ຂໍ້ຈໍາກັດທາງກາຍຍະພາບກໍານົດການຕັດສິນໃຈຊື້ຈໍານວນຫຼາຍ. ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານມີພື້ນທີ່ກວ້າງທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບ Xenon ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ? ໜ່ວຍບໍລິການແບບດັ້ງເດີມເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການທໍ່ລະບາຍອາກາດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ສາຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງນໍ້າທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ໂດດດ່ຽວ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງສະອາດທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ຫນ່ວຍງານ LED ທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເຢັນດ້ວຍອາກາດອາດຈະໃຊ້ເປັນທາງເລືອກດຽວຂອງທ່ານ.
ຢ່າສົມມຸດວ່າພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງເທົ່າກັບພື້ນທີ່ທົດສອບທີ່ໃຊ້ໄດ້. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພື້ນທີ່ຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ຮັບປະກັນຂອງ simulator ກົງກັບຂະຫນາດສູງສຸດທີ່ແນ່ນອນຂອງຈຸລັງ PV ຫຼືແຜງທີ່ທ່ານທົດສອບ. ຖ້າທ່ານທົດສອບ wafer 156mm, ທ່ານຕ້ອງການເຂດຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ Class A ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 156mm ເລັກນ້ອຍເພື່ອພິຈາລະນາຄວາມຜິດພາດໃນການຈັດຕໍາແຫນ່ງຂອບ.
ລາຍຊື່ສະເພາະຜູ້ຂາຍທີ່ຍອມຮັບຄວາມໂປ່ງໃສ. ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບການຮຽກຮ້ອງການຕະຫຼາດທົ່ວໄປ. ຕ້ອງການໃບຮັບຮອງການສອບທຽບທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍພາກສ່ວນທີສາມທີ່ໂປ່ງໃສ. ຮ້ອງຂໍສະຖິຕິ Mean-Time-Between-Failures (MTBF) ທີ່ບັນທຶກໄວ້ສໍາລັບແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າໃນເວລາທີ່ລະບົບຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຊກແຊງໃນການບໍາລຸງຮັກສາ.
ຮາດແວເປັນຕົວແທນພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສົມຜົນການທົດສອບ. ຕົວຈຳລອງຕ້ອງສື່ສານຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ຂອງເຈົ້າ. ຊອບແວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຜູ້ຂາຍສາມາດໂຕ້ຕອບກັບເຄື່ອງວັດແທກແຫຼ່ງວັດແທກ IV ທີ່ມີຢູ່ຂອງສະຖານທີ່ຂອງເຈົ້າໄດ້ບໍ່? ມັນສົ່ງອອກຂໍ້ມູນຢ່າງສະອາດເຂົ້າໄປໃນລະບົບການປະຕິບັດການຜະລິດ (MES) ຫຼືສະຖາປັດຕະຍະກໍາຖານຂໍ້ມູນ SQL ພາຍໃນບໍ? ການເຊື່ອມໂຍງຊອຟແວທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ການຂັດຂວາງການດໍາເນີນງານຂະຫນາດໃຫຍ່, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄຸນນະພາບ optical.
ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການເຮັດວຽກຍັງຄົງເປັນກຸນແຈອັນແທ້ຈິງຂອງການຕັດສິນໃຈຈັດຊື້ທີ່ມີຂໍ້ມູນ. ທ່ານຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນທິດທາງຕັດກັນທີ່ສັບສົນຂອງການກັ່ນຕອງ optical, ເຕັກໂນໂລຊີແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ, ແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບ flash mechanics. ການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ໃນແຜ່ນພັບການຕະຫລາດແບບພິເສດໄດ້ເຊື້ອເຊີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນ.
ອຸປະກອນທົດສອບແສງຕາເວັນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະເອົາຕົວແປສິ່ງແວດລ້ອມອອກຈາກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໂດຍພື້ນຖານ. ມັນຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດແລະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງກັບຜູ້ບໍລິໂພກສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ການປະຕິບັດລະບົບທີ່ກວດສອບໄດ້ເລັ່ງທັງຮອບ R&D ຂອງຫ້ອງທົດລອງ ແລະເວລາຕໍ່ຕະຫຼາດໃນທີ່ສຸດ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານຄວນມີການກວດສອບພາຍໃນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ບັນທຶກຂໍ້ຈໍາກັດການທົດສອບໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ, ເຂດການທົດສອບເປົ້າຫມາຍ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງສະຖານທີ່. ປະກອບອາວຸດກັບ metrics ສະເພາະເຫຼົ່ານີ້, ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການຫຼືບົດລາຍງານຜົນຜະລິດ spectral ຕົວຢ່າງຈາກຜູ້ຂາຍທີ່ມີຄຸນວຸດທິແຜນທີ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
A: ຕາຕະລາງການປັບຕົວແມ່ນຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເລືອກຫຼາຍ. ລະບົບ Xenon arc ໂດຍທົ່ວໄປຕ້ອງການການກວດສອບ spectrum ແລະ recalibration ທຸກໆສອງສາມຮ້ອຍຊົ່ວໂມງປະຕິບັດງານເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງ bulb ຢ່າງໄວວາ. ລະບົບ LED ຮັກສາພື້ນຖານການປັບທຽບຂອງພວກເຂົາໄດ້ດົນກວ່າ. ໂດຍປົກກະຕິພວກເຂົາຕ້ອງການພຽງແຕ່ການຢັ້ງຢືນປະຈໍາປີມາດຕະຖານເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍອຸດສາຫະກໍາ. ຫ້ອງທົດລອງໃຊ້ພວກມັນເລື້ອຍໆໃນເຄື່ອງສໍາອາງສໍາລັບການທົດສອບການປ້ອງກັນ UV. ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການສຶກສາການເຊື່ອມໂຊມຂອງພາດສະຕິກ, ການທາສີລົດຍົນ, ການທົດສອບຄວາມກົດດັນຂອງວັດສະດຸໃນອາວະກາດ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ photobiology ຕ່າງໆ.
A: ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະກົນໄກການຈັດສົ່ງແສງສະຫວ່າງ. ເຄື່ອງຈຳລອງເຊລມີພື້ນທີ່ການສ່ອງແສງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະມັກຈະໃຊ້ແສງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອທົດສອບທາງແຍກດຽວ. ເຄື່ອງຈໍາລອງກະດານຕ້ອງກວມເອົາພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ (ມັກຈະເກີນ 1m x 2m). ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຂົາໃຊ້ເທກໂນໂລຍີແຟດເພື່ອປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ທໍາລາຍໃນໂມດູນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງການວັດແທກ.
A: No. A Class AAA rating ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນວ່າແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງສະເພາະແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ເປັນເອກະພາບ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກໂດຍລວມຍັງອີງໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງຫນ່ວຍວັດແທກເອເລັກໂຕຣນິກ IV ຂອງທ່ານ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນ, ແລະການນໍາໃຊ້ probes ການຕິດຕໍ່ຕ້ານຕ່ໍາທີ່ເຫມາະສົມ.