솔라 시뮬레이터 및 계측

셀에서 우주까지 아우르는 하나의 제논 플랫폼과, 측정을 완성하는 옵션 및 교정까지, IEC 60904-9 A+A+A+ 및 A++.

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솔라 시뮬레이터 불확도 버짓: 실제로 중요한 것

솔라 시뮬레이터의 측정 불확도 버짓은 시뮬레이터의 스펙트럼 일치도, 공간 불균일도, 시간적 안정성을 기준 셀 교정, 스펙트럼 부정합 보정, 온도와 결합한 것이며, 레퍼런스 클래스 Pasan 시스템에서는 지배적 항목들이 충분히 작게 유지되어 약 0.2%의 반복성에 도달합니다.

IEC 60904-9 클래스는 유용한 요약이지만, 측정을 실제로 방어하는 문서는 불확도 버짓입니다. 이는 GUM(측정 불확도 표현 지침)을 따라, 결과에 영향을 미치는 모든 요인과 각 요인의 기여도를 항목별로 정리한 것입니다. 솔라 시뮬레이터를 사양서로 지정할 때는 클래스만이 아니라 교정된 버짓을 요청하세요.

일반적으로 지배적인 항목들

  • 기준 셀 교정: 조사강도의 소급 가능한 기준점입니다. 정밀 트랜스임피던스 증폭기로 판독하는 WPVS 기준 셀은 션트 저항 드리프트를 제거하는데, 이는 이전 설계에서 숨어 있던 오차 원인이었습니다.
  • 스펙트럼 부정합: 시뮬레이터 스펙트럼, 기준 셀, 피시험 소자 사이의 보정입니다. 스펙트럼 일치도가 좁을수록(IEC 등급이 높을수록) 이 항목이 작아지고 더 정확하게 파악됩니다.
  • 공간 불균일도: 결과가 시험 평면 내 모듈 위치에 얼마나 좌우되는지를 나타냅니다.
  • 시간적 불안정성: I-V 스윕 중 빛의 드리프트로, 단기 및 장기로 구분됩니다.
  • 온도: STC 정격을 위해서는 소자와 레퍼런스가 25 C이거나 25 C로 보정되어야 합니다.
  • 전기적 측정 및 접촉: 소자의 배선 방식에 따른 전압, 전류, 직렬 저항 영향입니다.

항목들이 결합되는 방식

독립적인 기여도는 제곱합의 제곱근(RSS) 방식으로 결합되어 합성표준불확도가 되고, 여기에 포함 인자(일반적으로 약 95% 신뢰수준에 해당하는 k = 2)를 곱하여 인증서에 기재되는 확장불확도를 구합니다. 항목들이 제곱합 방식으로 더해지기 때문에 가장 큰 한두 항목이 전체를 지배하며, 이것이 가장 작은 항목을 줄이는 것보다 가장 큰 기여 항목을 줄이는 것이 훨씬 더 중요한 이유입니다.

시뮬레이터 클래스가 곳곳에 나타나는 이유

시뮬레이터의 세 가지 IEC 기준은 버짓의 한 항목이 아니라 여러 항목에 영향을 미칩니다. 스펙트럼 일치도는 스펙트럼 부정합 항목을 좌우하고, 불균일도는 그 자체가 하나의 항목이며, 시간적 안정성은 전기적 측정에 영향을 줍니다. 이것이 레퍼런스 클래스 계측기가 버짓 전체를 한 번에 낮추는 이유입니다. 저불확도 레퍼런스와 DragonBack 방식을 통해 Pasan 시스템은 까다로운 최신 모듈에서도 약 0.2% 수준의 반복성에 도달합니다.

Pasan 불확도 도구를 사용하면 스펙트럼 부정합 계산을 포함하여 솔라 시뮬레이터의 GUM 완전 준수 STC 불확도 버짓을 직접 구성하고 살펴볼 수 있습니다.

자주 묻는 질문

솔라 시뮬레이터 불확도 버짓에는 무엇이 포함됩니까?
기준 셀 교정, 스펙트럼 부정합, 공간 불균일도, 시간적 불안정성, 온도, 전기적 측정 및 접촉입니다. 각각이 하나의 항목이며, GUM에 따라 결합되어 총 불확도가 됩니다.
불확도 기여도는 어떻게 결합됩니까?
독립적인 항목들은 제곱합의 제곱근(RSS) 방식으로 결합되어 합성표준불확도가 되고, 여기에 포함 인자(일반적으로 약 95% 신뢰수준에 해당하는 k = 2)를 곱하여 인증서에 기재되는 확장불확도를 구합니다.
왜 시뮬레이터 클래스가 버짓의 그토록 많은 부분에 영향을 미칩니까?
IEC 60904-9의 세 가지 기준은 여러 항목에 동시에 반영됩니다. 스펙트럼 일치도는 스펙트럼 부정합 항목을 좌우하고, 불균일도는 그 자체가 하나의 항목이며, 안정성은 전기적 측정에 영향을 줍니다. 클래스가 높을수록 버짓 전체가 낮아집니다.
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