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Feri Technologie (Peking) Co., Ltd.
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Realisierung und Validierung der hohen Leistung und Zuverlässigkeit von LED-Sonnensimulatoren
Datum:2025-11-17Lesen Sie:14
Schlüsseltechnologien für hohe Leistung
Spektrale Übereinstimmung Design: Die Verwendung von Multiband-LED-Kombinationen (wie UV, sichtbares Licht, nahes Infrarot), durch optische Filterung und Mischtechnologie, so dass das Ausgangsspektrum mit dem AM1.5G-Standard-Sonnenspektrum hoch übereinstimmt, um sicherzustellen, dass der Beleuchtungsfehler der einzelnen Bande weniger als 5% ist. Zum Beispiel kann die spektrale Verteilung der sichtbaren Lichtwellen der Sonne präzise reproduziert werden, indem das Leistungsverhältnis der roten, grünen und blauen LEDs angepasst wird.
Optimierung der räumlichen Gleichmäßigkeit: Sekundäre optische Konstruktion von LED-Lichtquellen mit nicht-sphärischen Linsen oder integrierten Kugeln, um Hitzpunkte und dunkle Zonen zu beseitigen. Zum Beispiel kann die zelluläre integrale Hohlstruktur eine bessere Bestrahlungsgleichmäßigkeit innerhalb der Testfläche von 98% ermöglichen und die Anforderungen der Norm IEC60904-9 erfüllen.
Dynamische Reaktionssteuerung: Integrierte Hochgeschwindigkeits-Antriebsschaltung mit geschlossenem Rückkopplungssystem, um die Lichtintensitätssteuerung auf Millisekundenebene zu erreichen (z. B. 10% -90% Lichtintensitätsschaltung innerhalb von 10 ms), um die dynamischen Testanforderungen von Photovoltaik-Komponenten zu erfüllen. Zum Beispiel wird der LED-Antriebsstrom in Echtzeit durch den PID-Algorithmus korrigiert, um sicherzustellen, dass die Lichtintensitätsschwankungen weniger als 0,5% sind.
Zuverlässigkeitsprüfmethoden
Beschleunigter Lebensdauertest: 1000 Stunden kontinuierlicher Betrieb bei 85 ° C und 85% RH bei hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit, Überwachung der LED-Lichtverlust (z. B. < 5%) und Stabilität der Antriebsschaltung, um die Witterungsbeständigkeit der Geräte zu überprüfen. Mit dem AgingTest-System werden beispielsweise Farbtemperatur-Drifts erfasst, um die Spektralstabilität nach langem Gebrauch zu gewährleisten.
Wiederholbare Verifizierung: Durchführen Sie 100 kontinuierliche Messungen an demselben Testpunkt, berechnen Sie die Standardabweichung der Strahlung (z. B. < 0,2%) und überprüfen Sie die Konsistenz der Ausgabe der Geräte. Zum Beispiel werden Daten mit einem Spektralradiometer erfasst, um zu analysieren, ob Lichtintensitätsschwankungen den Wiederholungsanforderungen der IEC60904-2 entsprechen.
Praktische Szenariosimulation: Vergleichen Sie Testdaten (z. B. I-V-Kurven von Photovoltaik-Modulen) unter realem Sonnenlicht im Freien, um die Äquivalentität des Simulators mit natürlichem Licht zu überprüfen. Vergleichen Sie z. B. die Testergebnisse des Simulators mit den Daten eines Standard-Sonnentesters, um sicherzustellen, dass der Konvertierungseffizienzfehler weniger als 1% ist.
Durch die Implementierung und Validierung der oben genannten Technologien können LED-Sonnensimulatoren sicherstellen, dass sie internationale Standards in Bezug auf Kernleistungsindikatoren wie Spektralgenauigkeit, räumliche Gleichmäßigkeit und dynamische Reaktion erfüllen, während sie die langfristige Zuverlässigkeit der Geräte durch strenge Umwelttests gewährleisten.