Simuladores solares y metrología

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Balance de incertidumbre de un simulador solar: lo que realmente importa

El balance de incertidumbre de medida de un simulador solar combina la correspondencia espectral, la no uniformidad espacial y la estabilidad temporal del simulador con la calibración de la célula de referencia, la corrección de desajuste espectral y la temperatura; en un sistema Pasan de clase referencia, los términos dominantes se mantienen lo bastante pequeños para alcanzar una repetibilidad de aproximadamente 0.2%.

Una clase IEC 60904-9 es un resumen útil, pero el documento que realmente defiende una medición es el balance de incertidumbre: un desglose línea por línea, siguiendo el GUM (Guía para la expresión de la incertidumbre de medida), de cada efecto que influye en el resultado y de cuánto contribuye cada uno. Si está especificando un simulador solar, pida el balance calibrado, no solo la clase.

Las líneas que suelen dominar

  • Calibración de la célula de referencia: el anclaje trazable de la irradiancia. Una célula de referencia WPVS leída mediante un amplificador de transimpedancia de precisión elimina la deriva de la resistencia shunt, una fuente de error oculta en los diseños más antiguos.
  • Desajuste espectral: la corrección entre el espectro del simulador, la célula de referencia y el dispositivo bajo ensayo. Una correspondencia espectral más estrecha (una clase IEC más alta) hace que este término sea menor y esté mejor conocido.
  • No uniformidad espacial: en qué medida el resultado depende de dónde se sitúe el módulo en el plano de ensayo.
  • Inestabilidad temporal: deriva de la luz durante el barrido I-V, a corto y a largo plazo.
  • Temperatura: el dispositivo y la referencia deben estar a 25 C, o corregirse a ese valor, para una calificación STC.
  • Medición eléctrica y contactado: efectos de tensión, corriente y resistencia serie derivados de cómo está cableado el dispositivo.

Cómo se combinan los términos

Las contribuciones independientes se combinan en cuadratura (raíz de la suma de cuadrados) para obtener una incertidumbre típica combinada, que después se multiplica por un factor de cobertura, habitualmente k = 2 para un nivel de confianza de aproximadamente 95%, con el fin de obtener la incertidumbre expandida que figura en un certificado. Como los términos se suman en cuadratura, la línea o las dos líneas más grandes dominan el total, lo que explica por qué reducir el mayor contribuyente importa mucho más que recortar el más pequeño.

Por qué la clase del simulador aparece por todas partes

Los tres criterios IEC del simulador no corresponden a una sola línea del balance, influyen en varias. La correspondencia espectral determina el término de desajuste espectral, la no uniformidad constituye su propia línea, y la estabilidad temporal afecta a la medición eléctrica. Por eso un instrumento de clase referencia reduce todo el balance de una sola vez. Con una referencia de baja incertidumbre y el método DragonBack, los sistemas Pasan alcanzan una repetibilidad del orden de 0.2% en los módulos modernos más exigentes.

Puede construir y explorar un balance de incertidumbre STC completo, conforme al GUM, para un simulador solar, incluido el cálculo de desajuste espectral, con la herramienta de incertidumbre de Pasan.

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el balance de incertidumbre de un simulador solar?
La calibración de la célula de referencia, el desajuste espectral, la no uniformidad espacial, la inestabilidad temporal, la temperatura, así como la medición eléctrica y el contactado. Cada uno constituye una línea, combinada según el GUM en un total.
¿Cómo se combinan las contribuciones de incertidumbre?
Los términos independientes se combinan en cuadratura (raíz de la suma de cuadrados) para obtener una incertidumbre típica combinada, que después se multiplica por un factor de cobertura, habitualmente k = 2 para un nivel de confianza de aproximadamente 95%, con el fin de obtener la incertidumbre expandida que figura en un certificado.
¿Por qué la clase del simulador afecta a una parte tan grande del balance?
Los tres criterios de la IEC 60904-9 alimentan varias líneas a la vez: la correspondencia espectral determina el término de desajuste espectral, la no uniformidad constituye su propia línea, y la estabilidad afecta a la medición eléctrica. Una clase más alta reduce todo el balance.
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