የPV ሞጁል አስተማማኝነት ምርመራዎች፡ ሙሉ ዝርዝሩ፣ እያንዳንዱ የሚሰብረው ነገር፣ እና በቤት ውስጥ ማካሄድ የሚችሉት
የይዘት ሰንጠረዥ
የPV ሞጁል አስተማማኝነት ሙከራ በተወሰነ የተፋጠነ ሙከራዎች ዝርዝር ላይ ይመሠረታል፣ እያንዳንዱም የሞጁሉን የተወሰነ ክፍል ለመስበር የተነደፈ ነው፣ እና እያንዳንዱም በተመሳሳይ አራት መለኪያዎች ይነበባል፡ የIV ኃይል፣ ኤሌክትሮሉሚኔሴንስ፣ የእይታ ፍተሻ እና የኢንሱሌሽን መቋቋም። IEC 61215 የብቃት መሠረታዊ መስመሩን ያስቀምጣል፤ የደንበኛ ዝርዝር መግለጫዎች እና እንደ PVEL ያሉ የሶስተኛ ወገን ፕሮግራሞች በላዩ ላይ ክብደት ይጨምራሉ። ከዚህ በታች ሙሉ የሙከራ ዝርዝሩ፣ እያንዳንዱ ሙከራ በትክክል ምን ለማጥፋት እየሞከረ እንደሆነ፣ እና የትኛው የሞጁሉ ጎን — ሴል ወይም ላሚኔት — በተለምዶ በመጀመሪያ እንደሚወድቅ ቀርቧል።

መጀመሪያ ይህን ያንብቡ፡ አህጽሮተ ቃላቱ መደበኛ አይደሉም
ከሠንጠረዦቹ በፊት፣ በግዢ ስብሰባዎች ላይ ብዙ ግራ መጋባትን የሚያስቀር አንድ ማስጠንቀቂያ። የእነዚህ ሙከራዎች የኢንዱስትሪ አጭር ጽሑፍ ወጥ በሆነ መንገድ አይጠቀምም፣ እና አንዳንዱ ለማጣቀስ ከሚናገረው መደበኛ ጋር ይቃረናል።
IEC 61215-2 አሰራሮቹን እንደ MQT ዕቃዎች ይቆጥራል። ተገቢዎቹ የሚከተሉት ናቸው፦
| IEC 61215-2 አሰራር | MQT ቁጥር |
|---|---|
| የሙቅ ነጥብ መቋቋም ሙከራ | MQT 09 |
| የሙቀት ዑደት ሙከራ | MQT 11 |
| የእርጥበት-ቅዝቃዜ ሙከራ | MQT 12 |
| የእርጥበት-ሙቀት ሙከራ | MQT 13 |
| የእርጥበት ፍሳሽ ጅረት ሙከራ | MQT 15 |
| የሜካኒካል ጭነት ሙከራ | MQT 16 |
| የበረዶ ዝናብ ሙከራ | MQT 17 |
| የባይፓስ ዳዮድ ሙቀት ሙከራ | MQT 18 |
አሁን ያንን ከተመሳሳይ ሙከራዎች በጥቅስ ጥቅሎች እና በውስጥ ሪፖርቶች ውስጥ በተለምዶ እንደሚጻፉ ያወዳድሩ፦
- HF በተለምዶ የበረዶ ዝናብማለት ነው። በIEC 61215 ውስጥ HF ማለት የእርጥበት-ቅዝቃዜ ዑደት (MQT 12)። የበረዶ ውርጭ ተጽዕኖ MQT 17 ነው እና ምንም የHF ስያሜ የለውም።
- DH አንዳንድ ጊዜ ለማመልከት ይጠቅማል እርጥበት ሙቀት ከማቀዝቀዣ ደረጃ ጋር. እርጥበት ሙቀት MQT 13 ነው፤ የማቀዝቀዣ ደረጃው የተለየ የእርጥበት-ነጻ የማቀዝቀዣ ምርመራ (MQT 12) ነው።
- HS ለሁለቱም ይጠቅማል ሙቅ ነጥብ እና እርጥበት መጥለቅለቅ, እና እርጥበት መጥለቅለቅ በIEC 61215 የሂደት ስም በፍጹም አይደለም — የመስፈርቱ የእርጥበት-ሙቀት ሂደት DH ነው።
ከዚህ ውስጥ ምንም የቅርብ አስተያየት አይደለም። የእርስዎ የምርመራ ዝርዝር HF ብሎ ከጻፈ አቅራቢዎ እንደ እርጥበት-ማቀዝቀዣ ሲያነበው ደንበኛዎ እንደ በረዶ ውርጭ ካነበበ፣ ልዩነቱን በብቃት ሪፖርቱ ላይ ያገኙታል፣ በዋጋ ማቅረቢያው ላይ አይደለም። የMQT ቁጥሩን ይጻፉ፣ ምህጻረ ቃሉን አይደለም።
የብቃት ምርመራዎች
| ምርመራ | ምን ይመስላል | የተለመደ ጥንካሬ | የIEC ማጣቀሻ |
|---|---|---|---|
| የሙቀት ዑደት (TC) | የቀንና የሌሊት እና የወቅት የሙቀት መለዋወጥ | ከ −40 °C እስከ +85 °C; ለብቃት ማረጋገጫ 200 ዑደቶች፣ ለምርመራ 50 | MQT 11 |
| ከእርጥበት ነፃ የሆነ መቀዝቀዝ (HF) | እርጥበት ባለበት ሁኔታ መቀዝቀዝና መቅለጥ | ከእርጥበት መጋለጥ በኋላ የመቀዝቀዝ ደረጃ ያለው ዑደታዊ | MQT 12 |
| እርጥበት ያለው ሙቀት (DH) | ሞቃታማ፣ እርጥበት ያለው የባህር ዳርቻ ወይም ሞቃታማ የአየር ንብረት | 85 °C / 85 %RH ለ1,000 h; ደንበኞች ብዙውን ጊዜ እስከ 2,000 h ያራዝማሉ | MQT 13 |
| የሙቅ ነጥብ ጽናት | ከፊል ጥላ አንድ ሴልን ወደ ተቃራኒ ባያስ እንዲገባ የሚያደርግ | አንድ ሴል በ1 sun ለ5 h በከፊል ጥላ የተሸፈነ | MQT 09 |
| የበረዶ ዝናብ ተጽዕኖ | ከበረዶ የሚመጣ ሜካኒካዊ ተጽዕኖ | በተወሰኑ የተጽዕኖ ነጥቦች ላይ የተገለጸ የበረዶ ኳስ ክብደትና ፍጥነት | MQT 17 |
| ሜካኒካዊ ጫና | በላሚኔት ላይ የንፋስና የበረዶ ግፊት | ተመሳሳይ ጫና፣ በተለምዶ 2,400 Pa ወይም ከዚያ በላይ፣ ፊትና ጀርባ | MQT 16 |
| የUV ቅድመ ሁኔታ ማዘጋጀት | የአልትራቫዮሌት መጋለጥ ዓመታት | የተወሰነ የ UV መጠን፣ ለባይፋሻል ፊት እና ጀርባ | IEC 61215-2 |
| የእርጥብ ፍሳሽ ጅረት | በእርጥብ ሁኔታዎች ውስጥ የኢንሱሌሽን ሙሉነት | ሞዱሉ እርጥብ ሆኖ የሚለካ የኢንሱሌሽን መቋቋም | MQT 15 |
| የባይፓስ ዳዮድ ሙቀት | በተከታታይ የባይፓስ ጅረት ውስጥ የዳዮድ ማሞቅ | የሙቀት መከታተያ ጋር በዳዮድ ውስጥ የሚገደድ ጅረት | MQT 18 |
ስለዚህ ዝርዝር ሁለት ነገሮች በግልጽ መነገር አለባቸው። TC50 ለውስጣዊ ልማት የማጣሪያ ምርመራ ነው፤ TC200 ደግሞ ብቃት የሚፈልገው ነው። እና DH1000 የብቃት መሠረታዊ መስመር ነው — DH2000 የሚጠይቅ ደንበኛ ድርብ መጋለጥን እየጠየቀ ነው፣ ይህም እውነተኛ የምህንድስና ልዩነት ነው እንጂ የወረቀት ሥራ ልምምድ አይደለም።
የተራዘሙ እና ለገበያ ልዩ የሆኑ ምርመራዎች
እነዚህ የ IEC 61215 የብቃት መስፈርቶች አይደሉም። እነሱ ከሶስተኛ ወገን ፕሮግራሞች፣ ከደንበኛ ዝርዝር መግለጫዎች ወይም ከመድረሻ ገበያ የሚመጡ ናቸው፣ እና ብዙ የጨረታ መስፈርቶች በትክክል የሚኖሩት እዚህ ነው።
| ምርመራ | ለምን እንደሚጠየቅ | ማስታወሻ |
|---|---|---|
| PID፣ የተራዘመ ቆይታ | የከፍተኛ ቮልቴጅ ስርዓት ጫና፣ የሶዲየም አዮን ፍልሰት | የሶስተኛ ወገን ፕሮግራሞች በተለምዶ 192 ሰዓት በ85 °C / 85 %RH ከ−1,000 V ወይም −1,500 V ጋር በመተግበር ያካሂዳሉ፣ ይህም ከመስፈርቱ አጠር ከሆነው ቆይታ ጋር ሲነጻጸር። በመገልገያ መጠን በሚደረጉ ጨረታዎች ውስጥ በተደጋጋሚ ይጠየቃል |
| እርጥበት ሙቀት፣ የተራዘመ | የብቃት መጋለጫውን በእጥፍ ማሳደግ | 1,000 ሰዓት መሰረታዊው ነው፤ 2,000 ሰዓት የደንበኛ ቅጥያ ነው |
| የጨው እንፋሎት ዝገት | በባህር ዳርቻ እና በባህር ላይ የሚገኙ ጭነቶች | IEC 61701 — በብረት ሽፋን፣ በክፈፎች እና በግንኙነት ላይ ጥቃት ይሰናዳል |
| የአሞኒያ ዝገት | የግብርና እና ከእንስሳት አጠገብ የሚገኙ ቦታዎች | IEC 62716 — በብረት ሽፋን፣ በማጠቢያ እና በክፈፍ ላይ ጥቃት ይሰናዳል |
| አሸዋ እና አቧራ | የበረሃ እና ደረቅ ቦታዎች | የፀረ-ነጸብራቅ ሽፋን እና ብርጭቆ መሸርሸር፣ እንዲሁም መከማቸት |
| የበረዶ ጭነት | የሚቆይ ስታቲክ ጭነት፣ ዑደታዊ ያልሆነ | የረጅም ጊዜ ስታቲክ መበላሸት ከተደጋጋሚ ዑደት ይልቅ |
| መጥለቅ | የጎርፍ አደጋ እና ተንሳፋፊ አፕሊኬሽኖች | የተሟላ የማሸጊያ ውድቀት የውድቀት ሁኔታ ነው |
| ኢምፓልስ / መጨመር | በመብረቅ የሚመነጩ ጊዜያዊ ለውጦች | የመገናኛ ሳጥን ጥበቃ እና የኢንሱሌሽን ክፍተት |
በትክክል የሚወድቀው ምንድን ነው፡ የሴል ጎን ከሞጁል ጎን
ይህ በምርት ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆነው ክፍል ነው፣ ምክንያቱም አንድ ውድቀት የሴል አቅራቢዎን ወይም የራስዎን የላሚኔሽን እና የመሰብሰቢያ መስመር የሚያመለክት መሆኑን ይነግርዎታል። ከዚህ በታች ያለው ሰንጠረዥ በቻይና ኢንዱስትሪ ስብስብ ውስጥ ሪፖርት የተደረጉትን የውድቀት መንስኤዎች በሙከራ እንደገና በማደራጀት ያጠቃልላል።
| ምርመራ | የሴል ጎን መንስኤዎች | የሞጁል ጎን መንስኤዎች |
|---|---|---|
| በብርሃን የሚመነጨ መበላሸት (LID) | በብርሃን በተነቃቁ የቦሮን-ኦክስጅን ውህዶች በቦሮን በተቀዳደ ሲሊኮን ውስጥ፤ ከፍተኛ የኦክስጅን ይዘት፤ ከመስኮት ውጪ የሆነ ሲንተሪንግ እና አኒሊንግ፤ በዋፈር ውስጥ የብረታ ብረት ብክለት | የላሚኔሽን እና የማዳን ሙቀቶች የሴሉን የተለወጠ ሁኔታ ይለውጣሉ፤ በላሚኔት ውስጥ ያለ የማይመች የሃይድሮጅን አካባቢ የጉድለት ማግበርን ያፋጥናል |
| LeTID፣ የዘገየ ደረጃ መበላሸት | በዋፈር ውስጥ የሃይድሮጅን ስርጭት፤ የሲንተሪንግ እና የማዳን መለኪያ መንሸራተት፤ የካርቦን እና የብረት ብክለት | የኢንካፕሱላንት መበስበስ ተጨማሪ ሃይድሮጅን ያቀርባል፤ የሚቀጥል ከፍተኛ የስራ ሙቀት ምላሹን ያፋጥናል |
| PID | በደንብ ያልተጠጣጠሩ ወይም ቀዳዳ ያላቸው የፓሲቬሽን ንብርብሮች፤ ያልተሟላ የጠርዝ ማግለል የጠርዝ መፍሰስ ያስከትላል፤ በቂ ያልሆነ የፓሲቬሽን መከላከያ መቋቋም | ከሶዳ-ኖራ መስታወት የሶዲየም መለቀቅ፤ ዝቅተኛ የኢንካፕሱላንት መጠን ተቃዋሚነት፤ የጠርዝ ማሸጊያ ውድቀት እርጥበት እንዲገባ ያደርጋል፤ በቂ ያልሆነ የፍሬም መሬት ማገናኘት |
| እርጥብ ሙቀት | ደካማ የጠርዝ ፓሲቬሽን፤ ለዝገት የተጋለጠ የብረት ሽፋን፤ በቂ ያልሆነ የጠርዝ መከላከያ | ደካማ የጀርባ ሉህ የእርጥበት መከላከያ፤ የጠርዝ ማሸጊያ ውድቀት፤ የኢንካፕሱላንት ሃይድሮሊሲስ አሴቲክ አሲድ ያመነጫል፤ ባልተሟላ ላሚኔሽን የተተዉ ክፍተቶች |
| ሙቅ ነጥብ | ከፍተኛ የተገላቢጦሽ መፍሰስ ጅረት፤ ብክለት ወይም አካባቢያዊ ዝቅተኛ-ጅረት ክልሎች፤ የተሰበሩ ጣቶች እና ጥቃቅን ስንጥቆች የጅረት አለመመጣጠን ይፈጥራሉ | በሕብረቁምፊ ውስጥ ያለው የአሁኑ አለመመጣጠን፤ የተሳሳተ የባይፓስ ዳዮድ ምርጫ ወይም ቀዝቃዛ የብረት ብየዳ መገጣጠሚያ፤ የሚቀጥል የውጭ ጥላ ወይም ቆሻሻ |
| ጥቃቅን ስንጥቆች (በEL የተገኙ) | የቀጭኑ ዋፈር ተሰባሳቢነት፤ ከህትመት እና ከሲንተሪንግ የቀረ ጭንቀት፤ በመቁረጥ፣ በመለያየት እና በማጓጓዝ ወቅት የሚደርስ ጉዳት | ያልተመጣጠነ የላሚኔሽን ግፊት፤ ከሪቦን ብየዳ የሚመጣ የመሸንጠር ጭንቀት፤ በፍሬም ውስጥ በሚደረግ ስራ፣ በመያዝ እና በሜካኒካል ጭነት ወቅት የሚፈጠር ጭንቀት፤ ከላሚኔሽን በኋላ የሚመጣ የማቀዝቀዝ ጭንቀት |
| የUV መበላሸት | በቂ ያልሆነ የUV መረጋጋት ያለው ፀረ-ነጸብራቅ ሽፋን፤ የአንጸባራቂ ኢንዴክስ መቀያየር የኦፕቲካል መምጠጥን ይጨምራል | በኢንካፕሱላንት ወይም በጀርባ ሉህ ውስጥ በቂ ያልሆነ የUV ማረጋጊያ፤ ቢጫ መሆን ስርጭትን ይቀንሳል፤ የጀርባ ሉህ መሰንጠቅ እርጥበትን ያስገባል |
| የሙቀት ዑደት | በሴሉ ውስጥ የቀረ ጭንቀት፤ በብረት ሽፋን እና በሲሊኮን መካከል ያለው የሙቀት መስፋፋት አለመመጣጠን | በሪቦን፣ በሴል፣ በመስታወት እና በኢንካፕሱላንት መካከል ያለው የመስፋፋት አለመመጣጠን፤ ቀዝቃዛ የብየዳ መገጣጠሚያዎች ጭንቀትን ያጠናክራሉ፤ የቀረ የላሚኔሽን ጭንቀት |
| የበረዶ ዝናብ ተጽዕኖ | ዝቅተኛ የመቋቋም ጥንካሬ ያለው ቀጭን ዋፈር፤ በመድረሻ ጊዜ አስቀድሞ የነበሩ ጥቃቅን ስንጥቆች፤ የቀረ የሂደት ጭንቀት | የመስታወት ውፍረት አለመበቂት ወይም ደካማ ማጠንከር; ኢንካፕሱላንት ኃይልን ለመምጠጥ በጣም ጠንካራ ወይም በጣም ቀጭን; ደካማ የፍሬም ድጋፍ; ተስማሚ ያልሆነ የሴል ክፍተት |
| ሜካኒካዊ ጫና | ቀድሞ የነበሩ ጥቃቅን ስንጥቆች; በመታጠፍ ስር ዝቅተኛ የዋፈር ጥንካሬ | በቂ ያልሆነ የፍሬም ጥንካሬ ወይም ማጣበቅ; ደካማ የሴል ክፍተት ንድፍ; በቂ ያልሆነ የባክሺት ጥንካሬ; የውስጥ የላሚኔሽን ጫና |
| የጨው ወሃ | የብር እና የብር-አሉሚኒየም ጣቶች ለክሎራይድ ጥቃት የተጋለጡ; ደካማ የጠርዝ መከላከያ; ዝቅተኛ የተሰቀለ ፔስት ጥግግት | የተበላሸ የፍሬም አኖዳይዚንግ; የፍሬም ወይም የባክሺት ማኅተም ውድቀት; የመገናኛ ሳጥን ማኅተም ጉድለቶች; የሪቦን ሽፋን ዝገት |
| አሞኒያ | በአሞኒያ እና እርጥበት ስር የብረት ሽፋን እና የፓሲቬሽን መበላሸት | የኢንካፕሱላንት እና የባክሺት ሊቀላቀል የመቻል; የፍሬም እና የቁስ ምላሽ; የተፋጠነ ሃይድሮሊሲስ |
| እርጥብ ፍሳሽ እና ኢንሱሌሽን | ያልተሟላ የጠርዝ ማግለል; በቂ ያልሆነ የጠርዝ ኢንሱሌሽን; ከፊል ፈሳሽ የሚያስከትሉ ቡርሮች እና ስለታም ጠርዞች; በቂ ያልሆነ ወይም በፒንሆል የተጎዱ የኢንሱሌሽን ንብርብሮች; ከመጠን በላይ የፍሬም መሬት መቋቋም; በመገናኛ ሳጥን ውስጥ በቂ ያልሆነ የክሪፔጅ ርቀት | Insufficient or pinhole-affected insulation layers; excessive frame grounding resistance; inadequate creepage distance in the junction box |
| የሚለጠፍ እና የመጣበቅ | የሴሉ ሽፋን ዝቅተኛ የገጽታ ኃይል ደካማ የማሸጊያ መጣበቅ ይሰጣል | የሚያጣብቅ ሙቀት፣ ጊዜ ወይም ግፊት ከዒላማው በታች፤ ደካማ የመስታወት ወይም የኋላ ሉህ ገጽታ ዝግጅት፤ የማሸጊያ ቀመር አለመመጣጠን |
ሁለቱን አምዶች ወደታች ያንብቡ እና ክፍፍሉ ወጥ ነው፡ የሴሉ አምድ ስለ ቁሳቁስ ጥራት እና የሙቀት ታሪክ ነው፤ የሞጁሉ አምድ ስለ መገናኛዎች፣ ማሸግ፣ ጫና እና የሂደት መስኮት ነው። ይህ ሰንጠረዡ በትክክል የሚያመለክተው ተግባራዊ የመመርመሪያ ህግ ነው።
በቤት ውስጥ ምን መፈተሽ ይችላሉ፣ እና ምን መፈተሽ አይችሉም
አብዛኛዎቹ ፋብሪካዎች የአስተማማኝነት ምርመራን በላቦራቶሪ ውስጥ የሚከናወን ነገር አድርገው ይመለከቱታል። በተግባር ግን ክፍፍሉ የተለየ ነው፣ እና መስመሩ የት እንደሚወድቅ ማወቅ ለውድቀት ምን ያህል ፍጥነት መልስ እንደሚሰጡ ይለውጣል።
ቻምበር ወይም ላቦራቶሪ የሚፈልጉ ምርመራዎች
የሙቀት ዑደት፣ የእርጥበት-ቅዝቃዜ፣ እርጥብ ሙቀት፣ PID፣ የጨው ጭጋግ፣ አሞኒያ እና የ UV ቅድመ ሁኔታ ሁሉም የተስተካከለ ቁጥጥር እና ረጅም ቁጥጥር የማይፈልግ የስራ ጊዜ ያላቸው የአካባቢ ቻምበሮች ይፈልጋሉ። ማንም እነዚህን እንደ የዕለት ተዕለት የምርት ፍተሻ አያካሂዳቸውም።
በመስመሩ ላይ ማካሄድ የሚችሉ እና ማካሄድ ያለብዎት ምርመራዎች
የንባብ መለኪያዎቹ — ከላይ ያሉት ሁሉም ሙከራዎች የሚመዘኑባቸው አራቱ — ሁሉም ለምርት ብቁ ናቸው፦
- IV ኃይል እና የኤሌክትሪክ አፈጻጸም። የ A+A+A+ ክፍል ሲሙሌተር እና IV መሞካሪ እያንዳንዱ የሙከራ ውጤት የሚገለጽበትን የኃይል መለኪያ ይሰጣል። የእኛ XJCM-13A+ module IV tester፣ OTMT-A sun simulator እና ST-TLD3A+ IV tester በምርት ፍጥነት ለቀጥታ ወይም ከመስመር ውጭ አገልግሎት የተሰሩ ናቸው።
- ኤሌክትሮሉሚኔሴንስ። EL ማይክሮ ስንጥቆች፣ የተሰበሩ ጣቶች፣ እንቅስቃሴ የሌላቸው አካባቢዎች እና በ PID የተጎዱ ሴሎች በትክክል የሚገኙበት መንገድ ነው። የቀጥታ EL እና VI ፍተሻ፣ እንደ OEL-S2400ያለ ራሱን የቻለ የሞዱል EL ጣቢያ፣ እና ለመስክ ወይም ለመቀበያ ፍተሻ የእጅ መሣሪያ ሦስት የተለያዩ ሥራዎች ናቸው። የ portable EL tester መስመሩን ሳያቆሙ የሚገቡ ሴሎችን እና የተመለሱ ሞዱሎችን ለመፈተሽ የሚጠቀሙበት ነው።
- ኢንሱሌሽን፣ ሃይፖት እና የመሬት ቀጣይነት። እነዚህ የደህንነት ንባቦች ናቸው፣ እና በአንድ ሞዱል ለማስኬድ በቂ ፈጣን ናቸው። የ CHT9980A አጠቃላይ የደህንነት መሞካሪ በአንድ ጣቢያ ውስጥ ሂፖት፣ ኢንሱሌሽን እና የመሬት ቀጣይነትን ይሸፍናል፤ የ CHT9951A እና CHT9930A የግለሰብ ተግባራትን ይሸፍናል።
- የእይታ ፍተሻ። አሁንም የሚያስፈልግ ንባብ ነው፣ እና አሁንም በጣም ርካሹ ነው።
በቤት ውስጥ የሚደረግ ምርመራ በትክክል የሚከፍለው የት ነው
ሁለት ሁኔታዎች። በመጀመሪያ፣ ደንበኛ ሞጁሎችን ሲመልስ ወይም አንድ ባች በመድረሻው ላይ ሲወድቅ፡ የራስዎ EL እና IV አቅም መኖሩ ማለት ናሙናዎችን ወደ ውጭ በመላክ ከመጠበቅ ይልቅ ብልሽቱን በሰዓታት ውስጥ መለየት ይችላሉ ማለት ነው። በሁለተኛ፣ አንድ ቁሳቁስ ሲቀይሩ — አዲስ ኢንካፕሱላንት፣ ቀጭን ዌፈር፣ የተለየ ሪቦን — በራስዎ መስመር ላይ ከዚህ በፊት እና በኋላ የIV እና EL ንፅፅር ከሂደት ጋር የተያያዙ የብልሽት ዓይነቶችን (የላሚኔሽን ክፍተቶች፣ የብየዳ ጫና፣ የመያዝ ስንጥቆች) ከክፍል ምርመራ በጣም በፊት ይይዛል።
በቤት ውስጥ ምርመራ ማድረግ የማይችለው ነገር የክፍል ምርመራዎችን መተካት ነው። አንድ ነገር ተቀይሯል ሊነግርዎት ይችላል፤ ሞጁሉ በ85 °C እና 85 %RH ለ1,000 ሰዓታት ከቆየ በኋላ እንዴት እንደሚሠራ ሊነግርዎት አይችልም።


የአስተማማኝነት ሪፖርትን እንዴት ማንበብ እንደሚቻል
የትኛውም ምርመራ ቢሳተፍ፣ ሪፖርቱ ትርጉም ያለው የሚሆነው እነዚህን ጥያቄዎች ከመለሰ ብቻ ነው፦
- የትኛው አሰራር እና የትኛው ክለሳ? የ MQT ቁጥር እና የደረጃው ዓመት። IEC 61215-2 ተከልሷል፤ ውጤቶች በክለሳዎች መካከል ሊለዋወጡ አይችሉም።
- ከመለኪያው በፊት እና በኋላ አራቱ ንባቦች ምን ነበሩ? የ IV ኃይል፣ EL፣ ምስላዊ፣ የኢንሱሌሽን መከላከያ። በኃይል ላይ ብቻ ማለፍ የመስክ ውድቀትን የሚተነብይ የ EL ለውጥን ሊደብቅ ይችላል።
- የማለፊያ መስፈርቱ ምን ነበር፣ እና ማን አስቀመጠው? የደረጃው መስፈርት እና የደንበኛው መስፈርት አብዛኛውን ጊዜ ይለያያሉ። የ 5 % የኃይል መቀነስ ገደቦች የተለመዱ ናቸው ግን ሁለንተናዊ አይደሉም።
- ስንት ናሙናዎች፣ ከየትኛው የምርት ወቅት? በአንድ ከሰዓት በኋላ የተሰሩ ሶስት ሞጁሎች ውጤት የዚያ ከሰዓት በኋላ ናሙና ነው።
- ውድቀቱ ምን ነበር፣ ካለ፣ እና በጠረጴዛው የትኛው ጎን ላይ ወደቀ? የሴል እና ሞጁል ክፍፍል ከላይ ጠቃሚ የሚሆነው እዚህ ነው፡ ማን እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ይነግርዎታል።
Често задавани въпроси
IEC 61215 የአስተማማኝነት ደረጃ ነው ወይስ የደህንነት ደረጃ?
IEC 61215 የንድፍ ብቃት እና የአይነት ማጽደቅ ነው — አንድ ንድፍ የተዘረዘሩትን ጫናዎች መቋቋም እንደሚችል ያረጋግጣል። ደህንነት IEC 61730 ነው። አንድ ሞጁል ሁለቱንም ይፈልጋል፣ በአንዱ ማለፍ ስለ ሌላኛው ምንም አይናገርም።
በTC50 እና TC200 መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው?
የዑደቶች ቁጥር ብቻ ነው፣ ግን ዓላማው ይለያያል። TC50 ግልጽ የሆኑ የቁስ እና የብየዳ ችግሮችን በፍጥነት ለመያዝ የሚያገለግል የልማት እና የማጣሪያ ሙከራ ነው። TC200 በIEC 61215 መሠረት የብቃት መስፈርት ነው። TC50 ማለፍ TC200 ማለፍን አያመለክትም።
ደረጃው አጠር ያለ ሆኖ ደንበኞች ለምን PID በ192 ሰዓት ይጠይቃሉ?
ምክንያቱም የደረጃው ቆይታ እንደ የብቃት ወለል ተቀምጦ ነበር፣ እና የፍጆታ መጠን ገዢዎች የወለል ደረጃ ሙከራ ያልተነበየውን የመስክ PID ውድቀቶች አይተዋል። የተራዘመ PID፣ አብዛኛውን ጊዜ በከፍተኛ ቮልቴጅ እና 85 °C / 85 %RH፣ ከIEC መስፈርት ይልቅ የደንበኛ ወይም የሶስተኛ ወገን ፕሮግራም መስፈርት ነው።
LID ለN-type ሞጁሎች አስፈላጊ ነው?
ቦሮን-ኦክሲጅን LID በዋነኝነት በቦሮን የተቀዳ P-type ጉዳይ ነው። እንደ TOPCon እና heterojunction ያሉ N-type ሴሎች በአብዛኛው ከዚህ ነፃ ናቸው፣ ይህም ኢንዱስትሪው የተሸጋገረበት አንዱ ምክንያት ነው። በ N-type ላይ መከታተል ያለብን የመበላሸት ዘዴ LeTID ነው፣ እዚህ ጋር ኪሳራውን የሚያስከትለው የቦሮን-ኦክሲጅን ውህዶች ሳይሆን የሃይድሮጅን ባህሪ ነው።
ቻምበር ሳይኖር ሞጁልን ማረጋገጥ እንችላለን?
አይ። የቻምበር ምርመራዎች ማረጋገጫው ናቸው። ቻምበር ሳይኖር ማድረግ የሚችሉት በሂደት የሚመጡ የውድቀት ዓይነቶችን በ EL እና IV አስቀድመው መለየት እና ደንበኛዎ የሚያካሂደውን የቻምበር ምርመራ የሚወድቁ ሞጁሎችን ከመላክ መቆጠብ ነው።
በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ያለው የውድቀት መንስኤ ይዘት ከየት ይመጣል?
የተጠናከረው የምርመራ ዝርዝር እና የሴል ጎን ከሞጁል ጎን የውድቀት መንስኤዎች የተወሰዱት በ ከታተመው የቻይና ኢንዱስትሪ ስብስብ ነው፣ መደበኛው ስያሜዎች ከ IEC 61215-2 የአሰራር ዝርዝር ጋር ተስተካክለዋል። እዚህ የተጠቀሱት የክብደት አሃዞች እና የማለፍ መስፈርቶች የተለመዱ የኢንዱስትሪ እሴቶች ናቸው፣ ለመደበኛው ጽሑፍ ወይም ለደንበኛዎ ዝርዝር መግለጫ ምትክ አይደሉም። ምንጩ እና መደበኛው በአህጽሮተ ቃላት ላይ በተለያዩበት ቦታ፣ መደበኛውን ተከትለናል እና ከላይ ገልጸነዋል። 新能供应链, with the standard designations corrected against the IEC 61215-2 procedure list. The severity figures and pass criteria quoted here are typical industry values, not a substitute for the standard text or your customer specification. Where the source and the standard disagreed on abbreviations, we have followed the standard and said so above.