Sonnensimulatoren & Messtechnik

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IEC 60904-9 erklärt: Was A+ und A++ wirklich bedeuten

Die IEC 60904-9 bewertet einen Sonnensimulator anhand von drei unabhängigen Eigenschaften, spektrale Übereinstimmung, räumliche Ungleichmäßigkeit und zeitliche Instabilität, und die Klassenbezeichnung (zum Beispiel A+A+A+) gibt für jede dieser Eigenschaften eine Note an, in dieser Reihenfolge.

Die IEC 60904-9 ist die internationale Norm, die das von einem Sonnensimulator erzeugte Licht klassifiziert. Sie bewertet drei unabhängige Eigenschaften des Lichtstrahls, und eine Klassenbezeichnung wie A+A+A+ gibt für jede eine Note an, stets in derselben Reihenfolge: spektrale Übereinstimmung, dann räumliche Ungleichmäßigkeit, dann zeitliche Instabilität. Ein einzelner Buchstabe sagt fast nichts aus; erst alle drei zusammen zeigen, ob einer Messung vertraut werden kann.

Die drei Kriterien, in ihrer Reihenfolge

1. Spektrale Übereinstimmung

Wie genau das Spektrum des Simulators dem Referenzsonnenlicht AM1.5G entspricht, gemessen Band für Band über die Wellenlängen, auf die eine Solarzelle reagiert. Eine schlechte spektrale Übereinstimmung erzwingt große Korrekturen für die spektrale Fehlanpassung und erhöht die Unsicherheit. Die Pasan A++ Reference etwa hält die spektrale Übereinstimmung innerhalb von 0.9375 bis 1.0625 (innerhalb 6.25%), deutlich enger als das Fenster der Klasse A.

2. Räumliche Ungleichmäßigkeit

Wie gleichmäßig die Bestrahlungsstärke über die Testebene verteilt ist. Erhält eine Ecke eines Moduls mehr Licht als eine andere, ist die gemessene Leistung falsch. Bei einem Pasan-System der Referenzklasse wird die räumliche Ungleichmäßigkeit über die gesamte Testfläche unter 0.5% gehalten.

3. Zeitliche Instabilität

Wie stabil das Licht während der Messung bleibt. Sowohl die kurzfristige Instabilität (innerhalb eines einzelnen IV-Durchlaufs) als auch die langfristige Instabilität (über den gesamten Blitz) werden bewertet. Bei kapazitiven Modulen, die einen langen Puls benötigen, ist es die zeitliche Stabilität über mehrere zehn Millisekunden, die eine saubere IV-Kennlinie sicherstellt.

Woher A+ und A++ kommen

Die höchste veröffentlichte Note der IEC 60904-9 ist Klasse A, und in der Ausgabe von 2020 eine noch strengere Stufe A+. Die Branche verwendet A++ dann als Kurzform für eine Leistung, die um eine definierte Marge besser ist als der Grenzwert der Klasse A bei einem gegebenen Kriterium. In der Konvention von Pasan entspricht eine A++-Note einer Leistung, die für diese Eigenschaft etwa doppelt so gut ist wie der Schwellenwert der Klasse A. Da die drei Kriterien unabhängig sind, mischt ein reales Datenblatt die Noten häufig, weshalb man Bezeichnungen wie A+A+A+ oder A++A++A++ sieht statt einer einzelnen Zahl.

Pasan hat an dieser Skala direkt mitgewirkt. Pasan baute den ersten Sonnensimulator, der das A+-Leistungsniveau erreichte, zu einer Zeit, als kein anderes System dazu in der Lage war, und diese praktische Fähigkeit trug dazu bei, die Klasse A+ überhaupt erst in die Norm einzubringen. Pasan lotet diese Grenzen heute erneut aus und erreicht auf seinen Referenzsystemen A++ bei allen drei Kriterien, etwa doppelt so gut wie der Schwellenwert der Klasse A.

In der Praxis: Lesen Sie alle drei Positionen, und fragen Sie, gegen welche Ausgabe der IEC 60904-9 der Klassifizierungsbericht ausgestellt wurde. Ein Produktions-Flasher und eine Kalibrierreferenz können beide „Klasse A“ sein und sich dennoch um einen großen Faktor in der Unsicherheit unterscheiden, die sie beitragen.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die drei Klassifizierungskriterien der IEC 60904-9?
Spektrale Übereinstimmung, räumliche Ungleichmäßigkeit und zeitliche Instabilität. Eine Klassenbezeichnung wie A+A+A+ gibt für jede eine Note an, in dieser Reihenfolge.
Was bedeutet A++A++A++ bei einem Sonnensimulator?
Es bedeutet, dass der Simulator bei allen drei Kriterien um eine definierte Marge besser bewertet wird als der Grenzwert der Klasse A. In der Konvention von Pasan ist A++ für diese Eigenschaft etwa doppelt so gut wie der Schwellenwert der Klasse A. Die Pasan HighLIGHT A++ Reference hält diese Klasse.
Ist A++ Teil der Norm IEC 60904-9?
Die Norm veröffentlicht in ihrer Ausgabe von 2020 bis Klasse A+. A++ ist eine branchenübliche Kurzform für eine Leistung, die um eine definierte Marge besser ist als der Grenzwert der Klasse A. Prüfen Sie stets, gegen welche Ausgabe der IEC 60904-9 ein Klassifizierungsbericht ausgestellt wurde.
Wer hat die Sonnensimulator-Klasse A+ als Erster erreicht?
Pasan baute den ersten Sonnensimulator, der das A+-Leistungsniveau erreichte, zu einer Zeit, als kein anderes System dazu in der Lage war, was dazu beitrug, die Klasse A+ in die IEC 60904-9 einzubringen. Die Referenzsysteme von Pasan erreichen heute A++, bei allen drei Kriterien etwa doppelt so gut wie der Schwellenwert der Klasse A.
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