エレクトロルミネッセンス検査を使用すると、太陽電池の隠れた問題を見つけることができます。通常の目視チェックでは、これらの問題が見逃されることがよくあります。この方法はエレクトロルミネッセンス効果を利用します。微小亀裂やセル損傷などの欠陥が見やすくなります。これは問題を早期に発見するのに役立ちます。 EL検査は太陽電池モジュールの品質を確認する上で非常に重要です。欠陥を早期に発見することで、太陽光発電への投資を保護します。また、より多くの太陽エネルギーを得るのにも役立ちます。 AIによる検査では非常に正確な結果が得られます。
ソーラーパネルの欠陥を早期に発見すると、ソーラーパネルの品質が向上し、保証上の問題が発生する可能性が低くなります。
インラインおよびオフライン検査システムにより、出荷前に各太陽電池を検査できます。

エレクトロルミネッセンス (EL) 検査は、ソーラー パネルの隠れた問題を発見します。これらの問題には、微小亀裂やセルの損傷が含まれます。目視チェックではこれらの問題が見つからないことがよくあります。
定期的なELテストにより、ソーラーパネルは長期間正常に動作し続けます。問題を早期に発見します。これにより、高額な修理や保証請求が行われなくなります。
AI による自動分析により、欠陥の発見がより迅速かつ正確になります。これは、大規模なソーラー パネル工場の品質管理に役立ちます。
工場や現場でEL検査を行うことで、太陽光パネルを良好な状態に保ちます。これにより、より多くのエネルギーを生み出し、お金を保護することができます。
優れたELテストツールを購入し、定期的にチェックを行う 太陽エネルギーシステムの機能が向上し 、寿命が長くなります。
使用して エレクトロルミネッセンス検査を 次のことを確認できます。 隠れた問題。 ソーラーパネルにこの方法は、暗いときに太陽電池に特別な電圧を加えることで機能します。すると細胞は弱い赤外線を発します。特殊なカメラがこの光を撮影します。亀裂や細胞の破壊など、目には見えない問題が確認できます。
どのように比較できるかを見てみましょう: エレクトロルミネッセンスが ソーラー パネルをテストする他の方法と
| テスト方法 | 主な原理 | 利点 | 制限事項 |
|---|---|---|---|
| エレクトロルミネッセンス (EL) | 暗闇で順バイアス電圧を印加してIR光を放射します | 非破壊的で欠陥に対する感度が高い | 特別な機器が必要です |
| 赤外線サーモグラフィー | 温度変化を見つける | 熱の問題を迅速にチェック | すべての欠陥がどこにあるかを示すわけではありません |
| IV カーブ トレース | 電気的性能をチェックします | パフォーマンスデータを提供します | どこに欠陥があるのかが表示されない |
| 目視検査 | 表面上の問題を探す | 簡単で早い | 見えるものだけを見つける |
| UV蛍光 | いくつかの材料特性を示します | 資料の確認に便利 | ELとは異なる情報を提供します |
| フォトルミネッセンス | 光を使って細胞を研究する | EL と似ていますが、使用する光が異なります | 詳細はあまり表示されない場合があります |
がわかります。 エレクトロルミネッセンスでは 、他のテストよりもソーラー パネルの内部について多くの情報が得られること
あなたはあなたのものを望んでいます ソーラーパネルは長持ちし 、多くのエネルギーを生み出します。 EL 検査は これを行うのに役立ちます。このテストでは、小さな亀裂や問題が悪化する前に発見されます。問題を早期に解決し、太陽光システムの電力損失を防ぐことができます。
エレクトロルミネッセンス イメージングは高速で、太陽電池モジュールを傷つけません。機械学習を使用してを確認すると EL画像 、さらに良い結果が得られます。この方法は、単に熱カメラを探したり使用したりするよりも効果的に問題を発見します。信頼してください。 EL検査を ソーラーパネルを安全に保ち、正常に動作するように
ヒント: 行うと、 EL 検査を 多くの場合、隠れた問題を発見し、ソーラー パネルを最高の状態に保つのに役立ちます。
まず、太陽光発電モジュールをテストできるように準備します。結果が正しいことを確認するには、手順に従う必要があります。簡単なガイドは次のとおりです。
まず、PV モジュールをインバータおよび DC 回路から外します。これにより、テスト中に不要な電流が流れなくなります。
次に、DC 電源をモジュールに接続します。順方向バイアスを使用して、セルが微弱な赤外光を発するようにします。
すべてのモジュールが見える場所に EL カメラを置きます。カメラがチェックしたい領域全体をカバーしていることを確認してください。
良い画像を得るには、いくつかのことに注意する必要があります。以下の表は、注意すべき点を示しています。
| 要因 | 説明 |
|---|---|
| 周囲光の干渉 | 日光が当たると見えにくくなるので、シールドや加工が必要になる場合があります。 |
| 温度変動 | 温度の変化は、細胞の働きや発光に影響を与えます。 |
| 天候依存性 | 雨、風、湿気によって機器が移動したり、接続が混乱したりする可能性があります。 |
| 物流上の制約 | ポータブルツールは、大規模な太陽光発電フィールドを迅速にチェックするのに役立ちます。 |
| 信号対雑音比 | 微弱な赤外線信号は外部のノイズで失われる可能性があります。 |
| 周囲光レベルが高い | 特別なフィルターまたはセンサーは、EL 信号を確認するのに役立ちます。 |
| 露光時間の制約 | 露出時間を短くすると、日中の光が強すぎるのを防ぎます。 |
| 機器の制限 | 日光用の EL システムは高価であり、それほど一般的ではありません。 |
| 画像の後処理 | 良好なデータを取得するには、画像を修正および改善する必要があります。 |
| 画像量が多い | 日光の下では、各モジュールに 100 ~ 300 枚の写真が必要になる場合があります。 |
ヒント: 暗闇の中でテストすると、より良い結果が得られます。日光の下でテストする必要がある場合は、特別なツールと画像修正を使用してください。
エレクトロルミネッセンス写真を撮るには特別なカメラを使用します。選択する機器は必要なものによって異なります。以下に一般的なシステムをいくつか示します。
| 機器名 | 説明 | 用途 |
|---|---|---|
| セルスポット | 暗い部屋の小規模または中規模のエリア向けに作られています | エレクトロルミネッセンスデータのキャプチャ |
| PanEL-スポット | 太陽電池やパネルの写真を撮影するラボシステム | エレクトロルミネッセンスイメージング |
| トラベルスポット | フィールドや屋内での写真撮影に使用されます | エレクトロルミネッセンスイメージング |
高解像度カメラを使用すると、小さな亀裂 や問題を確認できます。低解像度のカメラでは、これらの欠陥が見逃される可能性があります。解像度が高くなると、より多くの欠陥が見つかります。 EL イメージングでは、フィルターを使用して通常の光を遮断します。これにより、電界パターンが見やすくなります。静止画または動画を使用して、欠陥をすばやく見つけて調査することができます。
写真を撮った後、それを確認する必要があります。 問題を見つけます。がある 結果を研究するさまざまな方法。以下の表に、いくつかの一般的な方法を示します。
| 方法 | の説明 | 精度と速度の特性 |
|---|---|---|
| 高速フーリエ変換 | 信号を変更してピークとパターンを見つけます。 | 特定の周波数では非常に正確です。高速な自動チェック。 |
| 自動分類 | ニューラル ネットワークを使用して欠陥を特定し、セルを分類します。 | 非常に正確です。速度は、プログラムがどの程度適切にトレーニングされているか、およびデータによって決まります。 |
AI ソフトウェアにより、チェックがより迅速になり 、信頼性が高まります。 SELMA などのツールは、数秒で数千のモジュールをスキャンできます。 15 種類以上の欠陥を 99% 以上の精度で見つけることができます。 AI は、人々が見逃しがちな微細な亀裂や小さな問題を見つけるのに役立ちます。毎回同じ結果が得られるため、手作業でチェックする場合に比べて時間を節約できます。
注: AI を使用すると、チェックがより迅速かつ正確になります。大規模なソーラーパネルテストの結果は信頼できます。
エレクトロルミネッセンス検査はモジュールに損傷を与えません。テスト時に損傷することはありません。この方法は定期的なチェックや 品質管理。ソーラーパネルの状態に関する多くの詳細が得られ、問題を迅速に解決できます。

エレクトロルミネセンス試験は、ソーラーパネルの隠れた問題を見つけるのに役立ちます。これらの問題により、パネルの機能が低下する可能性があります。問題を早期に発見し、悪化する前に修正できます。この方法はソーラーパネルを傷つけません。太陽エネルギーシステムを正常に動作させるのに役立ちます。
エレクトロルミネッセンス試験では、微小亀裂やセルの損傷を確認できます。これらを目で見ることはできません。これらの亀裂は、パネルの製造時、出荷時、設置時に発生する可能性があります。場合によっては、通常の使用によっても発生することがあります。 EL 画像では、これらの亀裂が暗い線または斑点として表示されます。
以下の表は、さまざまな方法で微小亀裂がどの程度検出されるかを示しています:
| 検出方法 | 検出率 (%) |
|---|---|
| 従来のEL | 67±15 |
| PL | 74±18 |
| 高解像度EL | 84±3 |
エレクトロルミネッセンス試験では、すべての亀裂が見つかるわけではありません。太陽電池の亀裂の 16 ~ 33% を見逃す可能性があります。画像が鮮明でない場合、さらに多くの亀裂を見逃してしまいます。これは大型の PV モジュールでよく起こります。
注: 微小亀裂は、パネルの製造から使用までいつでも発生する可能性があります。 EL 検査は問題を早期に発見するのに役立ちますが、長期的なチェックには単独で使用しないでください。
微小亀裂は、ソーラー パネルに多くの問題を引き起こす可能性があります。
微小な亀裂があると電気が伝わりにくくなります。これによりセルが高温になり、ホットスポットが発生する可能性があります。
ホットスポットは時間の経過とともにセルに損傷を与え、電力を低下させます。
亀裂が大きくなり、細胞の一部が詰まる可能性があります。これにより、さらに熱が発生し、問題が発生します。
これらの亀裂は、 電荷担体が接触して機能を停止する場所。これにより、EL イメージがより暗く見えます。
亀裂による不均一な熱により亀裂が広がる可能性があります。これにより、ソーラーパネルの信頼性が低下します。
微小亀裂が見つからないと、パワーと効率が失われます。太陽エネルギーシステムもうまく機能しなくなります。さらに修理が必要になる場合があります。
エレクトロルミネッセンス試験は、はんだ付けの問題やパネルの製造方法を見つけるのにも役立ちます。これらの問題により、パネルが電力を失ったり、動作しなくなったりする可能性があります。
ここにいくつかあります EL 画像で見られる一般的な欠陥:
| 欠陥の種類 | 説明 |
|---|---|
| 微小亀裂 | セルの性能を損なう可能性のある小さな亀裂。 |
| セルクラック | 亀裂が大きくなると、より多くの問題が発生します。 |
| はんだ付け不良 | はんだ接合部が不良であると、電気的故障を引き起こす可能性があります。 |
| PIDの欠陥 | モジュールの機能を低下させる潜在的な誘発劣化。 |
| 死んだ細胞 | 細胞は電気を生成しないため、得られる電力は少なくなります。 |
| 短絡 | 電気的な問題によりモジュールが故障する可能性があります。 |
| 断線 | セル間の接続が失われ、パフォーマンスが低下します。 |
| 移行の問題 | セルが正しく並んでいないと効率が低下します。 |
冷はんだ付け、接合不良、または熱としてエネルギーを浪費する接続が見られる場合があります。場合によっては、バイパス ダイオードがオンになり、セルが遮断されることがあります。これは EL 画像の暗い点として確認できます。
これらの問題は次の原因となる可能性があります。
| 障害モード | によるパフォーマンスへの影響 |
|---|---|
| はんだ接合部の劣化 | PVモジュールの電力損失、効率の低下 |
| 相互接続部の亀裂 | 最大 40% の障害が発生し、効率が早期に失われる |
| 熱サイクルの影響 | 応力が増加し、亀裂が増加し、抵抗が増加し、ホットスポットが発生します |
| 層間剥離と腐食 | 最大 4% の電力損失、修正しないとさらに大きな問題が発生 |
| セルの亀裂と相互接続の破損 | 電力損失に対する制限が設定されていないため、保証期間が終了する前に故障する可能性があります |
これらの欠陥を無視すると、大量の電力が失われる可能性があります。保証が終了する前にソーラーパネルが動作しなくなる可能性があります。定期的なチェックは、これらの問題を早期に発見するのに役立ちます。
エレクトロルミネッセンス試験で次のことを確認できます シャントやその他の奇妙な問題。 ソーラーパネルの分路は電気が短絡するときに発生します。これは、セルの一部をスキップし、電力を低下させることを意味します。
EL 画像内のこれらの問題は、さまざまな方法で見つけることができます。
| 異常タイプの | 識別方法 |
|---|---|
| 微小亀裂 | 形状解析と拡散パターン |
| 指の中断 | バイナリクラスタリングによる自動検出 |
| 電気的に絶縁されたセル | EL 画像で暗い領域として表示される |
| 表面の凹凸 | フーリエ変換解析 |
| ディープラーニング技術 | 自動欠陥分類のための CNN |
黒い斑点や線が見える場合があります。これらは、電気が正しく流れていない場所を示しています。畳み込みニューラル ネットワーク (CNN) などの深層学習モデルを使用すると、これらの問題を手動で確認するよりも迅速かつ適切に見つけることができます。
ディープラーニングによりEL画像をより鮮明に確認しやすくしました。
CNN モデルは欠陥を独自に分類するため、チェックが高速になります。
シャントやその他の問題を早期に発見できれば、より大きな問題を防ぐことができます。ソーラーパネルは丈夫な状態を維持し、太陽エネルギーからより多くのエネルギーを得ることができます。
ヒント: 定期的なエレクトロルミネッセンス テストは、隠れた問題を発見し、システムの正常な動作を維持し、投資を保護するのに役立ちます。
エレクトロルミネッセンス画像を見る場合、2 つの選択肢があります。画像は手で確認することも、パソコンで確認することもできます。手作業で行う場合は、あなたまたは訓練を受けた作業員が各画像を確認します。人によって物事の見方が違うので、 結果は変わる可能性があります。疲れていると小さな問題を見逃してしまう可能性があります。手作業でのチェックも、特にパネル数が多い場合には時間がかかります。
自動分析にはコンピュータープログラムとディープラーニングが使用されます。これら PV-YOLOv12 のようなシステムは、問題を迅速かつ非常に適切に検出します。コンピュータは疲れたり退屈したりしません。大規模なジョブや品質管理には自動チェックを使用できます。これにより、チェックがより迅速になり、信頼性が高まります。
主な違いを示す表は次のとおりです。
| アスペクト | 手動分析 | 自動分析 |
|---|---|---|
| 時間効率 | 時間がかかり、遅い | 自動化により大幅に高速化 |
| 正確さ | 人的ミスによる一貫性のない結果 | 高度な技術による精度の向上 |
| スタッフの要件 | 特別な訓練を受けたスタッフが必要 | 専門的なトレーニングの必要性を軽減 |
| 適用範囲 | 大規模生産には効率的ではない | 大規模生産や品質管理に最適 |
自動分析は、ソーラーパネルの正常な動作を維持するのに役立ちます。問題を早期かつ迅速に発見します。
テストするときは、写真で何を探すべきかを知る必要があります。いくつかのパターンとマークは、問題の場所を示します。エレクトロルミネッセンス画像で次の兆候を見つけることができます。
| 欠陥の種類 | 説明 |
|---|---|
| クラックパターン | さまざまなパターンの亀裂が観察されました。 |
| 壊れた細胞 | 部分的に破損した太陽電池。 |
| 指の中断 | 電気接続の断線。 |
| シャント障害 | 短絡を引き起こす故障。 |
| 欠陥なし | 正常に機能する細胞。 |
あなたがすべき 暗い線、斑点、または破損した部分を探します。これらの兆候は、太陽電池が正しく動作しない可能性があることを意味します。定期的なチェックは、これらの問題が悪化する前に発見するのに役立ちます。自動分析を使用すると、欠陥をより迅速かつ正確に発見できます。
ヒント: EL 検査中は、常にこれらの兆候を探してください。これにより、ソーラーパネルが最高の状態で動作し続けます。
すべてのソーラー パネルが工場から出荷される前に正常であることが必要です。エレクトロルミネッセンス試験は、パネルの製造中に隠れた問題を見つけるのに役立ちます。微細な亀裂やその他の欠陥が早期に確認できます。これにより、不良パネルの送信が阻止されます。セルを作成し、モジュール全体をビルドするときに問題がないかチェックします。各パネルが適切に機能し、顧客を満足させられるようにします。
エレクトロルミネッセンスは、通常の検査では見逃される微小な亀裂や欠陥を見つけるのに役立ちます。
セルの製造およびモジュールの構築中にパネルをテストします。
最終的な太陽光発電製品をより良いものにするのはあなたです。
この方法はパネルを傷つけません。問題が悪化する前に問題を発見できます。欠陥を早期に発見できれば、すぐに修正できます。 これにより、電力が失われる可能性が低くなり 、パネルが長持ちします。 EL 検査は予期せぬ故障を阻止し、欠陥数を低く抑えます。
大きなトラブルを引き起こす前に微小亀裂を発見できます。
はんだ付けの問題やその他の隠れた問題がわかります。
パネルの機能が向上し、長持ちします。
工場の外でもエレクトロルミネッセンス試験を使用します。フィールドチェックは、出荷、設置、または暴風雨の後にパネルを確認するのに役立ちます。天候や取り扱いによる損傷があったかどうかを確認できます。このテストにより、保証修理を依頼する必要があるかどうかの証拠が得られます。
フィールドテストを使用して欠陥を見つけ、パネルがどのように機能するかを確認します。
製造、輸送、設置、または天候による損傷を発見した場合。
EL テストは、問題を迅速に解決するのに役立ちます。太陽光発電システムを正常に動作させ、お金を守ります。フィールドチェックにより、問題が悪化する前に修正できます。
ヒント: 定期的なフィールドテストは、ソーラーパネルが最大限に機能するのに役立ち、強力な保証サポートを提供します。
エレクトロルミネッセンス試験には特別なツールが必要です。各ツールは重要なことを行います。以下の表に、主要な部分とその役割を示します。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| カメラ | 24.3 MP 解像度、カスタマイズ可能なフィルター |
| 電源 | 最大 3A または 5A、60V DC 出力 |
| PLランプ | 100W 緑または赤 LED、可変強度 |
| ELプロービングステーション | 最大 16 本のバスバー、最大セルサイズ 230x230 mm をサポート |
| ソフトウェア | デバイス制御と画像処理のための IMPEL |
| 照明 | フルエリア LED、レーザーによる安全上のリスクなし |
| カスタマイズ | より大きなサイズや特定のニーズに対応するオプション |
高解像度のカメラを使用すると、細部まで確認できます。電源はセルに安定した電圧を供給します。 PL ランプはさまざまな問題を発見するのに役立ちます。プロービング ステーションはセルを所定の位置に保ちます。特別なソフトウェアがデバイスを実行し、写真を見るのに役立ちます。フルエリア LED ライトにより、テストが安全になります。より大きなパネルや特別なニーズに合わせてセットアップを変更できます。
優れたエレクトロルミネッセンス試験ツールにはスマートな機能が備わっています。これらの機能は、作業を迅速化し、より良い結果を得るのに役立ちます。
高解像度の自動システムによりテストが簡単になります。
人工知能は問題を迅速かつ正確に発見します。
ジョブごとに速度と解像度を変更できます。
最大 1400 x 2750 mm の大きなモジュールをテストできます。
これらの機能は、問題を早期に発見するのに役立ちます。ソーラーパネルの機能が向上し、寿命が長くなります。結果を信頼して、太陽系にとって適切な選択をすることができます。
ヒント: 自分に合った機器を選択してください テストの必要性。優れたツールは、隠れた問題を発見し、ソーラーパネルを安全に保つのに役立ちます。
より多くのエネルギーを得るには、ソーラーパネルの世話をする必要があります。定期的なテストは、問題が悪化する前に発見するのに役立ちます。エレクトロルミネッセンス試験では、目には見えない小さな亀裂や欠陥を確認できます。問題を早期に発見できれば、迅速に修正できます。これにより、ソーラーパネルが長持ちし、より良く機能します。
ルーチン的な方法をいくつか紹介します エレクトロルミネッセンス試験は次のことに役立ちます。
ソーラーパネルには微細な亀裂や隠れた欠陥が見つかることがあります。
故障する前にメンテナンスを行うことで問題を早期に解決できます。
ソーラーパネルはより長持ちし、より良く機能します。
ヒント: ソーラーパネルを 頻繁にテストしてください。これにより、システムの強力な状態が維持され、長期的にはコストが節約されます。
ソーラーパネルをテストすると、次のような問題が見つかる可能性があります。 よくある問題. 太陽電池には微小亀裂が現れることがあります。これらの亀裂は、パネルの製造時、出荷時、設置時に発生する可能性があります。ひょうや強風などの悪天候もひび割れを引き起こす可能性があります。微小な亀裂があると、パネルの電力が失われ、正常に機能しなくなる可能性があります。
次のような兆候が見られる場合があります。
IV 曲線が段差または不均一に見えます。これは、電流が一致していないことを意味します。
電流は予想よりも低いです。
これらの問題を解決するには、次のことができます。
IV カーブ トレースを使用して、カーブが変化したかどうかを確認します。
エレクトロルミネッセンス検査を使用して、逆バイアス電流による微小亀裂を見つけます。
赤外線画像を試して、微小亀裂がどこにあるかを示すホットスポットを見つけてください。
重大な微小亀裂のあるモジュールを交換します。
フィールドチェックは、これらの問題を早期に発見するのに役立ちます。問題を迅速にテストして修正すれば、太陽エネルギーシステムは引き続き正常に動作します。
注: ソーラーパネルをテストするときは、常に微小亀裂やその他の隠れた問題がないかどうかを確認してください。これにより、投資が安全に保たれ、ソーラーパネルが正常に動作します。
AI と自動化により、太陽光パネルの検査方法が変わります。これらのツールは、問題をより迅速かつ簡単に発見するのに役立ちます。 AI はコンピューター ビジョンと機械学習を使用して、人々が見逃しそうなものを見つけます。これらのシステムを使用すると、一度に多数のパネルをチェックできます。これにより、ソーラーパネルの製造がより良く、より速くなります。
AI と自動化が太陽光発電試験に役立つ方法をいくつか紹介します。
AI がソーラーパネルの欠陥箇所を見つけて表示します。
CPU、FPGA、GPU は 画像の処理に役立ちます。
新しい画像メソッドは、TPU などの特殊な機械学習ハードウェアで動作します。
| 進歩の種類 | 説明 |
|---|---|
| AIアルゴリズム | AI がソーラーパネルの欠陥を見つけて特定します。 |
| ハードウェアシステム | CPU、FPGA、GPU は画像処理を実行します。 |
| 今後の方向性 | TPU などの機械学習ハードウェア向けに作成された新しい画像メソッド。 |
AI を活用したチェックにより、 より良い結果が得られ、時間を節約できます。これらのシステムは、多数のソーラー パネルの検査に信頼できます。
複数のテストを使用すると、ソーラー パネルのチェックをより適切に行うことができます。さまざまなテストを一緒に使用すると、より多くの問題が見つかり、より多くの問題が見つかります。たとえば、熱画像処理や非 DC 分極でエレクトロルミネッセンスを使用できます。これは、ソーラー パネルについて詳しく知るのに役立ちます。
| 側面 | 従来の DC 方式 | 非 DC 分極 |
|---|---|---|
| 欠陥検出 | 電流を使用して一部の欠陥のみを検出します | 1 回のスキャンでより多くの種類の欠陥を検出 |
| 画質 | 小さな問題が見えにくい | 小さな問題が見やすくなり、画像が鮮明になりました |
| テストの効率化 | さまざまな問題に対して多くのテストが必要 | 1 回のスキャンで多くの問題をチェックします |
複数のテストを使用すると、より良い結果が得られます。これは、隠れた問題を見つけて、ソーラーパネルを正常に動作し続けるのに役立ちます。
より多くの太陽光発電企業がこれらの新しいテストツールを使い始めるでしょう。これは、ソーラーパネルを安全に保ち、そこからより多くのエネルギーを得ることができることを意味します。
使うといいこといっぱいあるよ エレクトロルミネッセンス検査。 ソーラーパネルのこの方法は、微小亀裂を見つけ、問題をより正確にチェックし、パネルが高品質であることを確認するのに役立ちます。主なメリットについては、以下の表をご覧ください。
| 特典の種類 | 説明 |
|---|---|
| 欠陥検出 | 太陽電池モジュールの微小な亀裂や隠れた損傷を見つけます。 |
| 分析精度 | コンピューター モデルにより、欠陥の発見と分類の方法が向上します。 |
| 品質保証 | 各セルとモジュール全体の健全性を判断するのに役立ちます。 |
すべての段階でソーラーパネルをテストする必要があります。亀裂、悪天候、老朽化が原因で発生する可能性があります。 電力をほぼ半分に削減します。新しいツールを使用すると、屋外や嵐の後でもパネルをチェックできます。ソーラーパネルの強度を保つための最新のテストツールとヒントについて常に学んでください。
新しい EL テストでは、スマート カメラ とコンピューター プログラムが使用されます。
研究室の外でソーラーパネルをチェックし、より迅速に結果を得ることができるようになりました。
新しいテスト方法について学び続けてください。これにより、ソーラーパネルを安全に保ち、より多くのエネルギーを得ることができます。
エレクトロルミネッセンス テストを使用して、ソーラー パネルの隠れた問題を確認します。このテストでは、目に見えない亀裂や欠陥が表示されます。パネルの状態を明確に把握できます。
あなたがすべき ソーラーパネルをチェックしてください。 年に一度は EL テストで嵐の後や電力の低下が見られた場合にもテストできます。定期的なチェックは問題を早期に発見するのに役立ちます。
はい、EL 検査は研究室でも現場でも使用できます。ポータブル システムを使用すると、設置後またはメンテナンス中にパネルをテストできます。パネルがどこにあっても迅速に結果が得られます。
EL 画像には、微小亀裂、破損したセル、不良なはんだ接合、シャントが示されています。大きな電力損失が発生する前に、これらの問題を発見できます。早期発見は、システムを強力に保つのに役立ちます。
いいえ、EL テストはソーラーパネルに悪影響を及ぼしません。このプロセスでは安全な電圧と特別なカメラが使用されます。パネルを損傷することなく何度でもテストできます。