ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-06-12 မူရင်း- ဆိုက်
photovoltaic (PV) စက်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အခြေခံကျသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သဘာဝနေရောင်ခြည်သည် အခြေခံစစ်ဆေးမှု၊ စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက် အလွန်ပြောင်းလဲနိုင်လွန်းသည်။ မိုးတိမ်ဖုံးလွှမ်းမှု၊ လေထုအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲနေသောရာသီများသည် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြင်ပစမ်းသပ်မှုကို မဖြစ်နိုင်လုနီးပါးဖြစ်စေသည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်၊ ထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း AM1.5G ဟုသိကြသော စံနေရောင်ခြည်ရောင်စဉ်ကို ပုံတူပွားရန်အတွက် စမ်းသပ်သည့်အဆောက်အအုံများသည် အထူးပြုအခြေခံအဆောက်အအုံပေါ်တွင် အားကိုးပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့်သည်။ Solar Simulator သည် ဤတိကျသော နေရောင်အတုကို ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် နေ့ရောညပါ တသမတ်တည်း အခြေအနေများကို သေချာစေသည်။ မှန်ကန်သောစနစ်ရွေးချယ်ခြင်းသည် သီးခြားဆဲလ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တင်းကျပ်သော နိုင်ငံတကာစမ်းသပ်စံနှုန်းများကို ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။ သမားရိုးကျ ဆီလီကွန်မှ ပေါ်ထွက်လာသော perovskite များအထိ အရာအားလုံးအတွက် သင်ထည့်သွင်းရပါမည်။ အဆိုပါ ကွဲပြားချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့် သင်သည် တိကျသော IV မျဉ်းကွေးတိုင်းတာမှုများကို လုံခြုံစေကာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိကျစွာ အတည်ပြုနိုင်ပြီး ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုမှုကို ချောမွေ့စေနိုင်သည်။ အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်သည် ဤအရေးကြီးသောစမ်းသပ်ဖြေရှင်းနည်းများကို လမ်းညွှန်ရန် သင်သိလိုသည့်အရာအားလုံးကို ပိုင်းခြားထားသည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Simulator သည် တိကျသော၊ ထပ်ခါတလဲလဲနိုင်သော IV မျဉ်းကွေးတိုင်းတာမှုများနှင့် PV စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော စံပြုနေရောင်အတုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အမွေအနှစ် Xenon arc မီးချောင်းများမှ LED-based simulators သို့ပြောင်းခြင်းသည် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ရောင်စဉ်တန်းထိန်းချုပ်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ် သိသိသာသာ သက်သာပါသည်။
စနစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရာတွင် IEC/ASTM စံနှုန်းများဖြင့် အုပ်ချုပ်သည့် အဓိက မက်ထရစ်သုံးခုကို အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်- Spectral Match၊ Spatial Non-Unformity နှင့် Temporal Instability ( 'Class AAA' အဆင့်သတ်မှတ်ချက်)။
ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ဆဲလ်အရွယ်အစား (module နှင့် cell)၊ ပေါ်ပေါက်လာသော ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ (ဥပမာ၊ အော်ဂဲနစ်ဆိုလာဆဲလ်များ)၊ နှင့် ရှိပြီးသား စမ်းသပ်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ဖြင့် မောင်းနှင်ရပါမည်။
ပြင်ပစမ်းသပ်မှုကို အားကိုးခြင်းသည် လက်မခံနိုင်သော အမှားအယွင်းများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ သဘာဝ နေရောင်ခြည်သည် အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေသည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုများ၊ နေ့အချိန်နှင့် ပထဝီဝင်တည်နေရာတို့သည် သင်၏စမ်းသပ်မှု modules များထံရောက်ရှိသည့် ရောင်စဉ်တန်းခွဲဝေမှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင် ဆဲလ်အသစ်ဒီဇိုင်းကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ စံသတ်မှတ်၍မရပါ။ ချိန်ညှိမဟုတ်သော အိမ်တွင်းအလင်းရင်းမြစ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် တူညီသောချို့ယွင်းချက်ဖြစ်သည်။ မတူညီသော PV ပစ္စည်းများ စုပ်ယူနိုင်သော ကွဲပြားသော လှိုင်းအလျားများကို ပုံတူကူးရန် ပျက်ကွက်ကြသည်။ ၎င်းသည် အလွန်တိကျသော R&D ဒေတာနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအထွက်နှုန်းတွက်ချက်မှုများကို လွဲမှားသွားစေပါသည်။ တိုးမြင့်လာသော ထိရောက်မှု အမြတ်များကို အတည်ပြုရန် သင်သည် ပကတိတိကျမှု လိုအပ်သည်။
နေရောင်ခြည်အတုကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ဤပြောင်းလဲမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ၎င်းသည် တိုင်းတာမှုအားလုံးအတွက် တည်ငြိမ်သော အခြေခံအချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ စက်မှုခေါင်းဆောင်များသည် တင်းကျပ်သော စံနှုန်းများစွာဖြင့် စမ်းသပ်အောင်မြင်မှုကို သတ်မှတ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် သင်သည် ဤသတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများကို အောင်မြင်ရပါမည်။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော IV တိုင်းတာချက်များ- သင့်စနစ်သည် စမ်းသပ်မှုများစွာကို လုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်လျှောက် ထပ်တူထပ်တူ Current-Voltage မျဉ်းကွေးများကို ဖန်တီးပေးရပါမည်။
အတည်ပြုပြီးသော ပါဝါထွက်ရှိမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ- နောက်ဆုံး module ဒေတာစာရွက်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော အမြင့်ဆုံး ဝပ်ကိန်းဂဏန်းများအတွက် လုံးဝယုံကြည်မှု လိုအပ်ပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိုက်နာမှု- သင့်အကန့်များကို နိုင်ငံတကာတွင် ရောင်းချနိုင်စေရန် သေချာစေရန် စမ်းသပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည် အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့များနှင့် တင်းကြပ်စွာ ချိန်ညှိရပါမည်။
မမှန်ကန်သော စမ်းသပ်မှု၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုသည် ပြင်းထန်သည်။ မှားယွင်းသော အပြုသဘောဆောင်သော ထိရောက်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပျက်ပြားစေသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နယ်ပယ်တွင် module တစ်စုသည် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါက၊ အာမခံချက်သည် မြင့်တက်လာသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင်၊ လိုက်နာမှု မအောင်မြင်သော စာရင်းစစ်များသည် သင်၏အချိန်နှင့် စျေးကွက်သို့ နှောင့်နှေးစေပါသည်။ အဆိုပါ အဆင်မပြေမှုများသည် ပြိုင်ဘက်များအား စျေးကွက်ဝေစုကို သိမ်းပိုက်နိုင်စေပါသည်။ တိကျသော၊ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်အခြေခံအဆောက်အအုံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် သင်၏ဒေတာခိုင်မာမှုနှင့် သင့်အောက်ခြေလိုင်းနှစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် နေရောင်ခြည်သုံး အလင်းရင်းမြစ်ကို အဓိကအားဖြင့် အမျိုးအစားခွဲသည်။ နည်းပညာတစ်ခုစီတိုင်းတွင် ထူးခြားသော အားသာချက်များနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ထူးခြားချက်များရှိသည်။ ဤကွဲပြားမှုများကို နားလည်ခြင်းသည် သင်၏ သီးခြားစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲကို ချိန်ညှိရန် ကူညီပေးပါသည်။
ဆယ်စုနှစ်များစွာတိုင် Xenon arc မီးချောင်းများသည် အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းစံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စဉ်ဆက်မပြတ် ရောင်စဉ်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ ဤရောင်စဉ်တန်းသည် အထူးသဖြင့် မြင်နိုင်သော နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အပိုင်းအခြားများတွင် နေ၏ထွက်ရှိမှုကို သဘာဝအတိုင်း တုပသည်။ Xenon စနစ်များ၏ သက်သေပြထားသော မှတ်တမ်းသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် အမွေအနှစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်းတို့အား ကြီးမားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပေးသည်။
သို့သော်လည်း Xenon နည်းပညာတွင် ထင်ရှားသော အားနည်းချက်များရှိသည်။ ဤမီးလုံးများသည် ကြီးမားသော အပူပမာဏကို ထုတ်ပေးသည်။ စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း ဆဲလ်ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် ၎င်းတို့သည် ခိုင်မာသော အအေးပေးစနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ Xenon မီးသီးများသည်လည်း လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ရောင်စဉ်တန်းထွက်အားသည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲသွားကာ မကြာခဏ ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်များကို ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ဖိအားမြင့်မီးသီးများသည် ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ကို သယ်ဆောင်လာပြီး ၎င်းတို့၏ ပြင်းထန်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထွက်ရှိမှုသည် အန္တရာယ်ရှိသော အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
LED နည်းပညာသည် PV စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ခေတ်မီချဉ်းကပ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤစနစ်များသည် ကွဲပြားသော အရောင်အသွေး LED အများအပြားကို အတူတကွ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား လိုအပ်သော spectrum အတိအကျကို ထုဆစ်နိုင်စေပါသည်။ သင်တစ်ဦးချင်းစီ လှိုင်းအလျားထိန်းချုပ်မှုကို ရရှိသည်။ Multi-junction cells ကိုစမ်းသပ်ရန် spectrum ကို လွတ်လပ်စွာ ချိန်ညှိနိုင်သည်။
LED များသည် နာရီ 10,000 ထက်ပိုသော သက်တမ်းကို ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ချက်ခြင်းဖွင့်/ပိတ် လည်ပတ်မှုကို ခွင့်ပြုပေးသောကြောင့် သွေးပူချိန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို့တွင် သိမ်မွေ့သော စမ်းသပ်နမူနာများကို ကာကွယ်ပေးသည့် အနည်းငယ်မျှသာ အပူခြေရာလည်း ရှိသည်။ အဓိက အားနည်းချက်မှာ ကနဦးအရင်းအနှီး အသုံးစရိတ် ပိုများသည်။ ထို့အပြင်၊ ပြီးပြည့်စုံသော spectrum ကိုဖန်တီးရာတွင် LED ချန်နယ်များကို ထိထိရောက်ရောက်စီမံခန့်ခွဲရန် ရှုပ်ထွေးသော software algorithms လိုအပ်ပါသည်။
Metal halide နှင့် halogen မီးချောင်းများသည် အထူးသီးသန့် သို့မဟုတ် ဘတ်ဂျက်နည်းသော ရွေးချယ်စရာများအဖြစ် တင်းကြပ်စွာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် PV စမ်းသပ်ခြင်း၏ ပြင်းထန်သော တောင်းဆိုချက်များကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့၏ ရောင်စဉ်တန်း ကိုက်ညီမှုမှာ Xenon သို့မဟုတ် LED နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယေဘုယျအားဖြင့် ညံ့ဖျင်းပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အတိအကျ ရောင်စဉ်တန်းလိုက်ဖက်မှု နည်းပါးသည့် အခြေခံ ပြိုကွဲခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှု သို့မဟုတ် အပူခံနိုင်ရည် စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် အဓိက လုပ်ဆောင်သည်။
နည်းပညာအမျိုးအစား |
အဓိက အားသာချက် |
အဓိကအားနည်းချက် |
အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု Case |
|---|---|---|---|
Xenon Arc |
အဆက်မပြတ်၊ နေနှင့်တူသော ရောင်စဉ် |
မြင့်မားသောအပူ၊ လျင်မြန်သောမီးသီးပျက်စီးခြင်း။ |
စံဆဲလ်လက်မှတ် |
အယ်လ်အီးဒီ |
လှိုင်းအလျားထိန်းချုပ်မှု၊ တာရှည်သက်တမ်း |
ရှုပ်ထွေးသောဆော့ဖ်ဝဲ၊ ကြိုတင်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည်။ |
အဆင့်မြင့် R&D၊ Multi-junction စမ်းသပ်ခြင်း။ |
Metal Halide |
ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။ |
ရောင်စဉ်တန်းများ ညံ့ဖျင်းသည်။ |
အခြေခံခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်း။ |
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဘောင်ကို လမ်းညွှန်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ကမ္ဘာ့အင်စတီကျူးရှင်းများသည် စမ်းသပ်ခြင်းအခြေခံအဆောက်အအုံကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အုပ်ချုပ်သည်။ ထင်ရှားသောစံနှုန်းများတွင် IEC 60904-9၊ ASTM E927 နှင့် JIS C 8912 တို့ ပါဝင်သည်။ ဤစံနှုန်းများသည် သရုပ်တူကိရိယာများ၏ အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကို သတ်မှတ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဝယ်ယူသူများကို ကာကွယ်ပေးပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အဆင့်ကစားကွက်များကို သေချာစေသည်။
အမျိုးအစားခွဲခြင်းစနစ်သည် အခြေခံမဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်အပေါ် မူတည်သည်။ တိုင်တစ်ခုစီကို A၊ B သို့မဟုတ် C အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
Spectral Match- အလင်းအတုသည် သီးခြားလှိုင်းအလျားလှိုင်းများတစ်လျှောက် ပုံမှန် AM1.5G spectrum နှင့် မည်မျှကိုက်ညီကြောင်း တိုင်းတာသည်။ Class A သည် စံပြစံနှုန်း၏ 0.75 မှ 1.25 အတွင်းရှိရန် လိုအပ်သည်။
Spatial Non-Spatial Non-formity- ၎င်းသည် သင့်ပစ်မှတ်စမ်းသပ်ဧရိယာတစ်လျှောက် အလင်းဖြန့်ဝေမှု၏ညီညွှတ်မှုကို အကဲဖြတ်သည်။ Hot spots များသည် IV မျဉ်းကွေးများကို လွဲနိုင်သည်။ Class A သည် တူညီမှုမရှိသော 2% ထက်နည်းရန် လိုအပ်သည်။
Temporal Instability- ၎င်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ အလင်းပြင်းအား၏ ညီညွတ်မှုကို ခြေရာခံသည်။ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အလင်းသည် ဒေတာမှတ်တမ်းကို ပျက်စီးစေသည်။ Class A သည် မတည်ငြိမ်မှုကို 2% အောက်တွင် ကန့်သတ်ထားသည်။
အမျိုးအစားသုံးမျိုးစလုံးတွင် စနစ်တစ်ခုက 'A' အမှတ်ပေးသောအခါ၊ ၎င်းသည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော 'Class AAA' အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိသည်။ အချို့သော ခေတ်မီ LED စနစ်များက ၎င်းတို့သည် အနိမ့်ဆုံး Class A သတ်မှတ်ချက်များကို သိသိသာသာကျော်လွန်ကြောင်းပြသရန် 'Class A+A+A+' ကိုပင် ကြော်ငြာထားသည်။
သို့သော် လက်တွေ့ကျသော လိုက်နာမှုကို လေ့ကျင့်ရပါမည်။ သင်၏စမ်းသပ်မှုတပ်ဆင်မှုကို အင်ဂျင်နီယာလွန်ကဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ Class AAA သည် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် အဆင့်မြင့် R&D တရားဝင်မှုများအတွက် လုံးဝမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် အခြားအလုပ်များအတွက် မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် နာရီ 1,000 အလင်းစိမ်ခြင်း စမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြေခံ ပျက်စီးခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများကို လုပ်ဆောင်နေပါက Class ABA သို့မဟုတ် ABB စနစ်သည် မကြာခဏ လုံလောက်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို အမှန်တကယ်စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါက အရင်းအနှီးကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်သာစေပါသည်။
စံသတ်မှတ်ချက်ဇယား (IEC 60904-9 လိုအပ်ချက်များ)
ကန့်သတ်ချက် |
Class A ကန့်သတ်ချက် |
Class B ကန့်သတ်ချက် |
Class C ကန့်သတ်ချက် |
|---|---|---|---|
Spectral Match |
0.75 မှ 1.25 ထိ |
0.60 မှ 1.40 ထိ |
0.40 မှ 2.00 ထိ |
Spatial Non-Unformity |
≤ 2% |
≤ 5% |
≤ 10% |
ယာယီမတည်ငြိမ်မှု |
≤ 2% |
≤ 5% |
≤ 10% |
မှန်ကန်သော ဟာ့ဒ်ဝဲကို ရွေးချယ်ရာတွင် နက်နဲသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ချိန်ညှိမှု လိုအပ်သည်။ အကဲဖြတ်တဲ့အခါ ဆိုလာပြားပြား Simulator ၊ သင်သည် သင်၏ သီးခြားဆဲလ်ဓာတုဗေဒနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲကို ကိုက်ညီရပါမည်။ ရိုးရာ ဆီလီကွန်ဆဲလ်များသည် အလင်းကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်သည်။ ၎င်းတို့သည် တိုတောင်းသော မီလီစက္ကန့်အလင်းတန်းများအောက်တွင် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော်လည်း ပေါ်ပေါက်လာသော နည်းပညာများသည် မတူညီသော ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုများ လိုအပ်ပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဆဲလ်များ၊ ပါးလွှာသောရုပ်ရှင်များ၊ perovskites နှင့် အော်ဂဲနစ်ဆိုလာဆဲလ်များသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြသသည်။ အလင်းပြောင်းလဲမှုများကို ဖြည်းညှင်းစွာ တုံ့ပြန်ကြသည်။ ၎င်းတို့ကို flash မြန်လွန်းပါက IV မျဉ်းကွေးသည် ပုံပျက်သွားပါသည်။ ဖလက်ရှ်ကြာချိန် သို့မဟုတ် တည်ငြိမ်သောအလင်းရောင်ပေးနိုင်သော စနစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ Multi-junction cells များသည် ပို၍တိကျမှုကို လိုအပ်သည်။ ဆဲလ်အလွှာတစ်ခုစီ၏ သီးခြား bandgap နှင့် ကိုက်ညီရန် LED ချန်နယ်တစ်ခုစီကို ချိန်ညှိရပါမည်။
ထို့နောက်၊ ပစ်မှတ်ဧရိယာနှင့် အတိုင်းအတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ဧရိယာအသေးစား simulator များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 50x50 mm မှ 150x150 mm ဇုန်များကို လင်းစေသည်။ ၎င်းတို့သည် R&D ဆဲလ်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ Full-scale module testing သည် ဧရိယာကြီးသော simulators လိုအပ်သည်။ ဤကြီးမားသောတူးစင်များသည် 2 မီတာအကန့်တစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် တောက်ပစေသည်။ သင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာသည် တည်ငြိမ်သောအလင်းရောင်ရရှိရန် လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် လျင်မြန်သော flash စမ်းသပ်ခြင်းအား သင်ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။
စနစ်ပေါင်းစည်းခြင်းသည် သင်၏စမ်းသပ်မှု ထိရောက်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသော အလင်းရင်းမြစ်သည် သီးခြားခွဲထားခြင်းမရှိပါ။ အခြားဓာတ်ခွဲခန်းသုံးကိရိယာများနှင့် အပြစ်ကင်းစင်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်ရမည်။
အရင်းအမြစ်တိုင်းတာမှုယူနစ်များ (SMUs)- အလင်းရင်းမြစ်သည် ဗို့အားကို ဖယ်ရှားပြီး လက်ရှိတိုင်းတာရန် SMU ကို တိကျစွာ အစပျိုးရပါမည်။
အကိုးအကားဆဲလ်များ- စမ်းသပ်မှုတိုင်းမပြုလုပ်မီ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုကို စစ်ဆေးရန်အတွက် စနစ်သည် ချိန်ညှိထားသော အကိုးအကားဆဲလ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ရန် လိုအပ်သည်။
Thermal Control Chucks- R&D စနစ်ထည့်သွင်းမှုများအတွက်၊ ဆဲလ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသော ပလပ်ဖောင်းသည် Standard Test Conditions (STC) နှင့် ကိုက်ညီရန် အပူချိန် 25°C အတိအကျ ထိန်းညှိပေးရပါမည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ software ကိုအကဲဖြတ်ပါ။ ခေတ်မီ Simulator သည် ၎င်း၏ အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်ပေါ်တွင် ကြီးကြီးမားမား မှီခိုနေပါသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ရောင်စဉ်တန်းချိန်ညှိခြင်းကို ကိုင်တွယ်ပေးသည်၊ LED အထွက်များကို ညှိနှိုင်းပေးသည်၊ ဒေတာကုန်ကြမ်းများကို မှတ်တမ်းတင်ကာ လိုက်နာမှုအစီရင်ခံစာများကိုထုတ်ပေးသည်။ အလိုလိုသိနိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်အစုံသည် သုံးစွဲသူအမှားကိုကာကွယ်ပေးပြီး သင်၏ဒေတာကို IEC စံနှုန်းများနှင့် လုံးဝကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။
တိကျမှုမြင့်မားသော optical စက်ပစ္စည်းများကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လက်ရှိထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ယူဆောင်လာပါသည်။ ချိန်ညှိမှုပျံ့လွင့်မှုကို သင်တက်ကြွစွာ စီမံခန့်ခွဲရပါမည်။ အလင်းရင်းမြစ်အားလုံးသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကျဆင်းသွားပါသည်။ optics cloud၊ အလင်းပြန်များသည် အရောင်မှိန်သွားပြီး မီးသီးများ သို့မဟုတ် LED များသည် ပြင်းထန်မှု ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ ဤပျက်စီးမှုသည် ရောင်စဉ်တန်းလိုက်ဖက်မှုနှင့် အာကာသဆိုင်ရာ တူညီမှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။
ဤရွေ့လျားမှုကို တိုက်ဖျက်ရန်၊ သင်သည် ပြင်းထန်သော စစ်ဆေးခြင်း ပရိုတိုကောများ လိုအပ်သည်။ ချိန်ညှိထားသော အကိုးအကားဆဲလ်များကို လက်ထဲတွင် ထားရှိရပါမည်။ ဤအကိုးအကားဆဲလ်များသည် သင်၏အခြေခံအမှန်တရားအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ပညာရှင်များသည် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုအဆင့်ကို စစ်ဆေးရန် ၎င်းတို့ကို ပုံမှန်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အထွက်နှုန်းသည် Class A ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သွားပါက၊ သင်သည် စက်ကို ချက်ချင်း ပြန်လည်ချိန်ညှိရပါမည်။ ချိန်ညှိမထားသော စက်ကို အားကိုးခြင်းသည် သင့်စမ်းသပ်မှုဒေတာအားလုံးကို မမှန်ကန်ပါ။
အပူစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အရေးကြီးသော လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇီနွန်အခြေခံတည်ငြိမ်သောစနစ်များသည် ပြင်းထန်သောအပူကိုထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့ကို ရိုးရိုးတပ်ပြီး စမ်းသပ်ခြင်း စတင်၍မရပါ။ ၎င်းတို့သည် ကြီးမားသော HVAC နှင့် Facility Cooling လိုအပ်ချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ အခန်းအပူချိန်တက်လာရင် ဆဲလ်အပူချိန်တက်လာမယ်။ စံ 25°C ထက် PV cell ကို စမ်းသပ်ခြင်းသည် ၎င်း၏ တိုင်းတာမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတုအယောင် လျော့နည်းစေသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ သင့်ဓာတ်ခွဲခန်း၏ အအေးခံနိုင်စွမ်းကို မြေပုံထုတ်ရပါမည်။ အချို့သော ပါဝါမြင့်စနစ်များသည် သီးသန့်ရေအေးပေးစက်များ လိုအပ်ပါသည်။ အလွန်အေးသော်လည်း ခေတ်မီ LED စနစ်များပင်လျှင် အကောင်းဆုံးသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်အတွင်း diode လမ်းဆုံများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက် လိုအပ်ပါသည်။ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် စက်ကိရိယာများ လျင်မြန်စွာ ချို့ယွင်းမှုနှင့် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
စံပြုစမ်းသပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရုံသာမက မဟာဗျူဟာမြောက် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော စမ်းသပ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်ဒေတာခိုင်မာမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ထုတ်ကုန်၏ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် perovskite ဖော်မြူလာအသစ်များကို တရားဝင်စစ်ဆေးနေသည်ဖြစ်စေ စက်ရုံကြမ်းပြင်ရှိ ဆီလီကွန် module များကို စံသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ တိကျသောနေရောင်အတုသည် ညှိနှိုင်းမရနိုင်ပါ။ အဲဒါမရှိရင်၊ မင်းရဲ့ ထိရောက်မှု အရေးဆိုမှုတွေကို မင်းမယုံနိုင်ဘူး။
စျေးရောင်းသူကိုးကားမတောင်းဆိုမီ သင့်လိုအပ်ချက်အတိအကျကို ပုံဖော်ပါ။ သင်၏ flash ကြာချိန် လိုအပ်ချက်များကို နားလည်ရန် သင်၏ PV ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပါ။ ဆဲလ်အဆင့်နှင့် မော်ဂျူးအဆင့် rigs များအကြား ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သော စမ်းသပ်ဧရိယာကို တိုင်းတာပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ မလိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များအတွက် ငွေပိုပေးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် သင်၏ စံသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကန့်သတ်ချက်များ ရှင်းလင်းခြင်းသည် ပိုမိုစမတ်ကျသော ဝယ်ယူမှုကို ဖြစ်စေသည်။
စမ်းသပ်ပေါင်းစည်းရေး ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တိုင်ပင်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းများအတွက် နမူနာရောင်စဉ်အစီရင်ခံစာကို ပေးဆောင်ရန် ရောင်းချသူများကို တောင်းဆိုပါ။ ၎င်းတို့၏ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် သင့်လက်ရှိ SMU များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ကို သေချာပါစေ။ သင့်စက်ကိရိယာရွေးချယ်မှုအတွက် လုံ့လဝီရိယရှိရှိ၊ ဒေတာမောင်းနှင်သည့်ချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နောင်နှစ်များအတွက် တိကျပြီး ထပ်တလဲလဲနိုင်သော PV စမ်းသပ်မှုကို အာမခံပါမည်။
A- တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် မော်ဒယ်များသည် စဉ်ဆက်မပြတ် အနှောင့်အယှက်ကင်းသော အလင်းရောင်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည် အပူဓာတ်ပြိုကွဲခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့် perovskites ကဲ့သို့သော တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးသောဆဲလ်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Flash မော်ဒယ်များသည် ပြင်းထန်မှု မီလီစက္ကန့်အတွင်း သွေးခုန်နှုန်းကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည် အပူတည်ဆောက်မှုကို တားဆီးကာ ဆီလီကွန် module များကို အမြန်၊ စံချိန်စံညွှန်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း IV စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် LED စနစ်များသည် အမှီအခိုကင်းသော လှိုင်းအလျားကို ချိန်ညှိပေးသည်။ ၎င်းတို့ကို အာကာသအသုံးချပလီကေးရှင်းများအတွက် AM0၊ စံမြေပြင်စမ်းသပ်မှုများအတွက် AM1.5G သို့မဟုတ် လက်တွေ့ကမ္ဘာနယ်ပယ်အခြေအနေများကို အတုယူရန် တိကျသော ပထဝီဝင်နှင့် နေ့စဥ်အချိန်စဥ်စဥ်ကို အတုယူရန် ၎င်းတို့ကို အစီအစဉ်ချနိုင်သည်။
A- စံသတ်မှတ်ထားသော အကိုးအကားဆဲလ်ကို အသုံးပြု၍ အဓိကစမ်းသပ်မှုအသုတ်တိုင်းမတိုင်မီ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ တရားဝင် ISO/IEC လိုက်နာမှုနှင့် စာရင်းစစ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၊ ပြည့်စုံသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စံကိုက်ညှိခြင်းကို နှစ်စဉ် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။
A- LED array များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး spectral shift ဖြင့် နာရီ 10,000 မှ 20,000 ကျော်အထိ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ အမွေအနှစ် Xenon မီးသီးများသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လည်ပတ်မှု နာရီ 500 မှ 1,000 နာရီတိုင်းတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစားထိုးမှုနှင့် ပြင်းထန်သော စနစ်ပြန်လည်ချိန်ညှိမှု လိုအပ်ပါသည်။