Am 6. August schloss Yoha Solar die vollständige Qualitätsprüfung und Verpackung seines AM0/AM1.5G Steady-State-LED-Solarsimulators ab, der offiziell an eine heimische PV-Schulungsbasis einer Universität geliefert wurde. Die Ausrüstung wird für PV-Gerätetests, die Ausbildung von Fachkräften für neue Energien und grundlegende wissenschaftliche Experimente eingesetzt und bietet hochpräzise Hardware-Unterstützung für den Aufbau standardisierter Schulungssysteme für neue Energien und akademische Forschungsprojekte.
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Der Steady-State-LED-Solarsimulator von Yoha Solar
Die Zufälligkeit und Instabilität des natürlichen Sonnenlichts haben die standardisierte und reproduzierbare PV-Lehre und Laborforschung seit langem behindert. Der speziell für die universitäre Lehre und leichte wissenschaftliche Szenarien entwickelte Steady-State-LED-Solarsimulator ist in Bezug auf Präzision, Betriebsstabilität und Benutzerfreundlichkeit optimiert und erfüllt vollständig die Anforderungen an langfristige Schulungen, wiederholte Tests und nachvollziehbare experimentelle Daten.
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Mit branchenführender optischer Leistung und vollständiger Konformität mit nationalen Prüfnormen unterstützt der Simulator das Umschalten zwischen AM0- und AM1.5G-Spektralmodi mit einem Klick. Der AM0-Modus deckt ein Spektrum von 300 bis 1700 nm mit einer Standard-Strahlungsintensität von 1367 W/m² für die Simulation von Weltraum-Photovoltaik ab, während der AM1.5G-Modus 300 bis 1200 nm mit einer Standard-Strahlungsintensität von 1000 W/m² für die terrestrische PV-Schulung abdeckt. Er erreicht die Spektralklasse A für AM0 und die höchste Klasse A+ für AM1.5G mit einer effektiven Bestrahlungsfläche von nicht weniger als 300 x 300 mm. Sowohl die Nicht-Gleichmäßigkeit der Strahlungsintensität als auch die zeitliche Instabilität werden innerhalb von ≤ 2 % kontrolliert, wodurch Datenabweichungen effektiv eliminiert und genaue und zuverlässige experimentelle Ergebnisse für Lehre und Forschung gewährleistet werden.
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Ausgestattet mit einem integrierten Wasserkreislauf-Kühlsystem löst die Ausrüstung gängige Nachteile traditioneller luftgekühlter Geräte wie ungleichmäßige Wärmeableitung, starke Temperaturschwankungen und hohe Geräuschentwicklung und ermöglicht einen langanhaltenden, stabilen Dauerbetrieb. Das System verwendet ein PLC-Intelligentsystem und einen Touchscreen mit hierarchischen Benutzerberechtigungen, sodass Administratoren Parameterwartung, Lampenstundenrücksetzung und Abfrage von Fehlerprotokollen durchführen können, während normale Benutzer grundlegende Operationen wie Start-Stopp, Spektralwechsel und Leistungsanpassung durchführen können, was sich an die hierarchische universitäre Lehrverwaltung anpasst.
Die Ausgangsleistung unterstützt eine lineare kontinuierliche Einstellung von 0 bis 99 %, um den unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen verschiedener Experimente gerecht zu werden. Zonenweise gesteuerte Lichtleisten unterstützen den automatischen Volllichtmodus für tägliche Schulungen und die unabhängige Einzel-Lampen-Einstellung für eingehende Forschung. Funktionen wie Stromausfallspeicher, Laufzeitakkumulation und automatische Fehleraufzeichnung vereinfachen die tägliche Gerätewartung erheblich. Ausgestattet mit hochpräzisen PT100-Platin-Widerstandstemperatursensoren mit einem Messbereich von -50 °C bis 200 °C und einer Genauigkeit von ±0,1 °C unterstützt das Gerät anpassbare Temperaturschwellenwerte. Mehrere Sicherheitsschutzvorrichtungen, darunter Übertemperaturschutz beim Ausschalten, Wasserkühlungsausfallschutz, Überlastungs- und Leckageschutz sowie ein physischer Not-Aus-Schalter, gewährleisten eine umfassende Betriebssicherheit während der Schulung.
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Das voll ausgestattete Lieferpaket umfasst einen Lichtquellenschrank, einen elektrischen Steuerhost, einen Wasserkühler und eine höhenverstellbare Testplattform, begleitet von vollständigen Bedienungsanleitungen, Qualifikationszertifikaten und Inspektionsdokumenten, die eine schnelle Inbetriebnahme und Bereitstellung vor Ort ermöglichen. Die höhenverstellbare Plattform verbessert die Kompatibilität mit verschiedenen PV-Proben und erhöht die experimentelle Flexibilität und Vielseitigkeit.
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Yoha Solar konzentriert sich seit langem auf Prüfgeräte für neue Energien und optimiert kontinuierlich die Leistung von Solarsimulatoren für universitäre Lehre und industrielle Schulungsszenarien. Diese Lieferung bestätigt vollständig die zuverlässige Produktqualität und technische Stärke des Unternehmens. In Zukunft wird Yoha Solar die PV-Prüftechnologie weiter vorantreiben und hochpräzise Geräte für Bildung und Forschung liefern, um die Talentförderung und die stetige, qualitativ hochwertige Entwicklung der heimischen PV-Forschungsindustrie zu unterstützen.

