Simuladores solares y metrología

Una sola plataforma de xenón, de la célula al espacio, con las opciones y el calibrado que completan la medición, IEC 60904-9 A+A+A+ y A++.

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Simuladores solares de xenón o LED para módulos HJT y TOPCon

Los módulos HJT y TOPCon, de alta capacitancia, necesitan un pulso de luz lo bastante largo para que el dispositivo se estabilice, así que el factor decisivo es la duración y la estabilidad del pulso, no la tecnología de la lámpara: un simulador de xenón de pulso largo con una meseta de 40 a 100 ms los mide sin histéresis.

El HJT, el TOPCon, el IBC y otras células de alta eficiencia son muy capacitivas: almacenan carga, y si se flashean demasiado rápido, la curva I-V medida muestra histéresis y la potencia nominal es incorrecta. La pregunta que los compradores realmente necesitan responder no es «xenón o LED» sino «¿es el pulso lo bastante largo y estable para dejar que el dispositivo se estabilice?». Ambas tecnologías de fuente luminosa pueden hacerse funcionar; la especificación decisiva es el pulso.

Por qué la duración del pulso es la variable real

Un módulo capacitivo necesita tiempo, a menudo decenas de milisegundos, para que su unión alcance el estado estacionario durante el barrido. Un único pulso largo con una meseta estable permite adquirir la curva I-V mientras el dispositivo está estabilizado, sin artefacto de carga. Las plataformas de xenón de pulso largo de Pasan mantienen una meseta de 40 a 100 ms y añaden los métodos DragonBack y SmartSweep, que miden sin histéresis incluso las tecnologías más capacitivas, del PERC al HJT pasando por la perovskita.

Dónde destaca el xenón

Los sistemas de flash de xenón entregan una irradiancia elevada sobre grandes superficies de ensayo con una meseta larga y controlable, y cuentan con cuatro décadas de herencia de referencia detrás de su comportamiento espectral y de uniformidad. Para la clasificación de potencia de módulos a tamaño completo, en línea y en laboratorio, un simulador de xenón de pulso largo es una opción probada, de baja incertidumbre, que se adapta a grandes módulos.

Dónde destaca el LED

Los simuladores LED permiten conformar activamente el espectro en muchos canales, lo cual resulta útil para el ajuste espectral y para la investigación emergente sobre tándem y perovskita-silicio, donde el espectro importa por unión. Dentro del grupo, la empresa hermana de Pasan, Avalon ST, construye plataformas LED avanzadas, de modo que la elección entre xenón y LED puede basarse en la necesidad de medición y no en lo que un proveedor concreto ofrezca.

Cómo decidir

  • Confirme la duración del pulso y la estabilidad de la meseta: esto es lo que gobierna la precisión en módulos capacitivos.
  • Compruebe la clase IEC 60904-9 en los tres criterios, y la edición del informe.
  • Pida datos de rendimiento sobre módulos de referencia HJT o TOPCon, no solo sobre PERC.
  • Haga corresponder la superficie de ensayo con su módulo más grande, y el tiempo de ciclo con su línea.
  • Pida el balance de incertidumbre calibrado, no solo la etiqueta de clase.

Preguntas frecuentes

¿Necesito xenón o LED para medir módulos HJT y TOPCon?
Cualquiera de los dos puede funcionar. El factor decisivo es la duración y la estabilidad del pulso, porque las células de alta capacitancia necesitan tiempo para estabilizarse. Un simulador de pulso largo con una meseta de 40 a 100 ms mide HJT y TOPCon sin histéresis.
¿Por qué un flash corto da un resultado incorrecto en células de alta eficiencia?
El HJT, el TOPCon y células similares almacenan carga. Si el pulso es demasiado corto, la unión nunca se estabiliza durante el barrido, de modo que la curva I-V muestra histéresis y la potencia nominal es imprecisa.
¿Qué duración de pulso utiliza Pasan para los módulos capacitivos?
Las plataformas de xenón de pulso largo de Pasan mantienen una meseta de 40 a 100 ms y añaden los métodos DragonBack y SmartSweep para medir sin histéresis incluso las tecnologías más capacitivas.
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