# PV-Kalibrierung: So kalibrieren Sie einen Solarsimulator

> Ein praktischer englischer Blog, der die Kalibrierung von Sonnensimulatoren für die Prüfung von Photovoltaikmodulen erklärt, einschließlich Bestrahlungsstärkekalibrierung, WPVS-Referenzzellen

![PV-Kalibrierung: So kalibrieren Sie einen Solarsimulator](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260630/e4d7d6dca2fcc4a2acb85e90ff71ac78.webp)

- ** 2026-06-30
- ** 345 Aufrufe
- ** [Blog](./Blog.html)

## PV-Kalibrierung: So kalibrieren Sie einen Solarsimulator

**Kurze Antwort:** Die Kalibrierung eines Solarsimulators ist der Grund dafür, dass jede Modulbewertung, die Ihre Linie erzeugt, rückverfolgbar ist. Die Kalibrierung legt die Bestrahlungsstärke und das Spektrum des Simulators anhand eines Referenzgeräts fest, sodass eine Messung bei 1000 W/m2 und 25 °C auf Ihrer Linie dasselbe bedeutet wie in einem Zertifizierungslabor. Das Verfahren folgt IEC 60904 und umfasst eine Referenzzelle oder ein Referenzmodul mit bekannter Kalibrierung, das unter dem Simulator gemessen und mit seinem angegebenen Wert verglichen wird. Zentrale Anforderungen sind eine stabile Bestrahlungsstärke über die Testebene, ein zum Referenzgerät passendes Spektrum und eine kontrollierte Temperatur. Typische Arbeitswerte umfassen ein Referenzgerät, das im Bereich von 200 W bis 500 W kalibriert ist, und Strommessungen bis etwa 1 A. Ein Simulator, der aus der Kalibrierung driftet, fällt nicht laut aus; er bewertet Module stillschweigend falsch, weshalb das Kalibrierintervall ein Compliance-Punkt ist.

PV-Modulfertigung · von Jerry, Ooitech

## Einleitung: Warum Solar Simulator Kalibrierung wichtig ist

Bei der Prüfung von Photovoltaikmodulen beginnt zuverlässige Messung mit einer Sache: einem ordnungsgemäß kalibrierten Sonnensimulator. Wenn die Ausgangsleistung des Simulators nicht genau gesteuert wird, können die gemessene Modulleistung, der Strom und der Wirkungsgrad vom wahren Wert abweichen. In einem Markt, in dem 500-W- und Module mit höherer Leistung bereits üblich sind, kann selbst ein Fehler von 0,5 % kommerziell bedeutsam werden.

Ein Sonnensimulator ist ein Gerät, das dazu dient, Sonnenlicht unter kontrollierten Laborbedingungen zu reproduzieren. Es wird häufig für die Leistungsprüfung von PV-Modulen verwendet, insbesondere unter STC, den Standard-Testbedingungen. Einfach ausgedrückt ist es die Hauptlichtquelle hinter professionellen elektrischen PV-Tests.

*Abbildung 1 A+ A+ A+ Sonnensimulator*

*Bildquelle: Internet*

## Bestrahlungsstärkekalibrierung unter STC

Für die meisten Laborkalibrierarbeiten ist das erste Ziel die Bestrahlungsstärke. Unter STC sollte der Simulator auf **1000 W/m²** mit einem AM1.5G-Spektrum und einer Zelltemperatur von 25 °C eingestellt werden.

In der PV-Industrie wird üblicherweise eine WPVS-Zelle als **primäres Referenzgerät**verwendet. Qualifizierte Metrologieinstitute wie PTB oder NREL liefern den kalibrierten Kurzschlussstrom, Isc, der WPVS-Zelle unter AM1.5G und 1000 W/m² Bestrahlungsstärke. Dieser Kalibrierwert ist auf das Internationale Einheitensystem rückführbar, und seine Unsicherheit kann bis zu etwa 0,5 % betragen.

Aufgrund dieser Rückführbarkeit und Stabilität wird die WPVS-Zelle häufig verwendet, um einen Kalibrierwert mit geringer Unsicherheit auf sekundäre Referenzgeräte zu übertragen.

Die Kalibrierung von Sonnensimulatoren auf Modulebene besteht jedoch nicht nur darin, eine Zahl in der Software einzustellen. Die Testfläche ist groß, oft etwa **2,6 m × 1,5 m** oder sogar **3 m × 2 m**. Vor der endgültigen Einstrahlungsanpassung sollte die Einstrahlungsverteilung über die Testebene Punkt für Punkt gemessen werden. Gemäß IEC 60904-9 sollte der Nicht-Gleichförmigkeits-Testbereich mindestens 80 % des Simulator-Testbereichs abdecken. Danach kann die durchschnittliche Einstrahlung der gesamten Testebene berechnet und als Grundlage für die Kalibrierung verwendet werden.

*Abbildung 2 WPVS-Zelle*

*Bildquelle: Internet*

## WPVS-Referenzzellen-Überwachung: Kleine Positionsfehler sind wichtig

Während der Kalibrierung wird die WPVS-Zelle normalerweise an der Referenzzellenposition platziert, um die Echtzeit-Einstrahlung während des Simulatorbetriebs zu überwachen. Das Stromsignal der WPVS-Zelle wird über einen Verstärker oder Widerstand in ein Spannungssignal umgewandelt und dann vom Simulatorsystem gelesen.

Die Kalibrierung wird durch Anpassen des relevanten Softwareparameters abgeschlossen. Beispielsweise verwenden einige Halm-Simulatoren eine Kalibrierwert-Einstellung, während einige Pasan-Systeme Empfindlichkeitseinstellungen verwenden. In bestimmten Systemen wird die Beziehung zwischen Strom und Empfindlichkeit direkt als Umrechnungsformel angegeben.

Aber es gibt ein leicht übersehenes Detail: Die Referenzzelle wird oft außerhalb des Haupttestbereichs platziert. Die Einstrahlung an dieser Position kann niedriger sein als die durchschnittliche Einstrahlung über die Modultestebene. Wenn der Messwert ohne Kompensation direkt verwendet wird, kann die tatsächliche Einstrahlung im Modultestbereich zu hoch werden, was die gemessene Leistung beeinflusst.

Selbst wenn die Referenzzelle innerhalb des Testbereichs platziert wird, verschwindet das Problem nicht vollständig. Bei einem Simulator der Klasse A+ mit einer Ungleichförmigkeit unter 1 % wird die Referenzzelle oft in der Nähe des Randes der Testzone positioniert. Dies kann immer noch eine Abweichung von etwa 0,5 % bis 1 % einführen. In der PV-Prüfung ist das keine kleine Zahl.

Die Temperatur der Referenzzelle muss ebenfalls nahe **25°C**gehalten werden. Obwohl der Temperaturkoeffizient von Isc normalerweise relativ klein ist, trägt die Temperaturschwankung dennoch zur Messunsicherheit bei. Wenn Präzision das Ziel ist, sollte der Temperatureinfluss so weit wie möglich reduziert werden.

*Abbildung 3 Solar-Simulator-Testbereich und Referenzzellenposition*

### Kalibrierung bei verschiedenen Einstrahlungsniveaus

WPVS-Zellen sind nicht nur stabil; sie bieten auch eine gute Linearität. Dies macht sie nützlich für die Kalibrierung der Simulator-Einstrahlung bei verschiedenen Lichtintensitätsniveaus. Wenn beispielsweise die Zieleinstrahlung **200 W/m²**beträgt, kann der kalibrierte Isc-Wert bei 1000 W/m² mit 0,2 multipliziert werden, um den erwarteten Referenzstrom zu erhalten.

Bei Xenon-Lampen-Solarsimulatoren werden große Bestrahlungsstärkeänderungen oft mit verschiedenen Filtern erreicht. Nach dem Wechsel der Filter wird empfohlen, die Gleichmäßigkeit der Bestrahlungsstärke erneut zu messen, da sich die optische Verteilung zusammen mit der Intensität ändern kann.

## Spektrale Kalibrierung: Xenon- und LED-Simulatoren

Bei Xenon-Solarsimulatoren wird das Spektrum hauptsächlich durch die Lampenquelle und optische Filter bestimmt. In den meisten Laboren kann das Spektrum nicht frei eingestellt werden. Daher ist die korrekte Methode, mit einem kalibrierten Spektrometer das Spektrum an mehreren Positionen im Testbereich zu messen. Gemäß IEC 60904-4 sind mindestens vier Messpunkte erforderlich.

Der Schlüssel liegt nicht darin, das Spektrum an nur einem Ort perfekt aussehen zu lassen, sondern zu bestätigen, dass der Simulator die geforderte Spektralklasse über den relevanten Testbereich erfüllt.

*Abbildung 4 Spektrale Messpositionen*

LED-basierte Solarsimulatoren sind flexibler. Ihre spektrale Verteilung kann normalerweise über Software eingestellt werden, wodurch es einfacher ist, die A+ Spektralanforderungen in IEC 60904-9 zu erfüllen. Dennoch sollte die spektrale Abweichung, die oft durch SPD-bezogene Bewertungen diskutiert wird, so gering wie möglich gehalten werden.

Ein praktisches Anliegen ist, dass LED-Simulatoren normalerweise aus mehreren LED-Leiterplatten aufgebaut sind. Dies kann zu einer merklichen spektralen Ungleichmäßigkeit über die Testebene führen. Aus diesem Grund ist es besser, mehr Punkte zu messen, anstatt sich nur auf die Mindestanforderung zu verlassen.

Ein weiterer wichtiger Punkt: LED-Simulatoren können große Bestrahlungsstärkeänderungen ohne Filter erreichen, aber ihr Spektrum kann sich bei verschiedenen Bestrahlungsstärkeniveaus dennoch ändern. Wann immer sich die Bestrahlungsstärkeeinstellung erheblich ändert, sollte das Spektrum erneut überprüft werden, anstatt anzunehmen, dass es unverändert bleibt.

## Zusammenfassung: Kalibrierung ist die Grundlage der PV-Messung

Die Kalibrierung von Solarsimulatoren ist eine der Grundlagen für genaue PV-Modultests. Im Labor besteht der Hauptzweck darin, präzise Messungen zu erreichen und dann hochwertige Kalibrierwerte auf sekundäre Referenzgeräte zu übertragen.

In Produktionslinien kann die Kalibrierstrategie unterschiedlich sein, da Geschwindigkeit, Wiederholbarkeit, Gerätestabilität und Fabrikprozesskontrolle alle Teil des Messsystems werden. Aber das Kernprinzip bleibt dasselbe: Die Lichtquelle muss kontrolliert, verifiziert und verstanden werden.

Sowohl die Bestrahlungsstärke-Kalibrierung als auch die spektrale Messung erfordern sorgfältige Arbeit. Die Position der Referenzzelle, die Ungleichmäßigkeit des Testbereichs, Filterwechsel, die spektrale Verteilung der LEDs und die Temperaturkontrolle können alle das endgültige Leistungsergebnis beeinflussen. Bei der PV-Prüfung bleiben kleine Fehler nicht lange klein.

## Ooitechs Ansicht

Als Ausrüstungslieferant, der mit Solarpanel-Produktionslinien arbeitet, betrachtet Ooitech die Kalibrierung von Sonnensimulatoren nicht als einmalige Einstellung, sondern als Teil des gesamten Qualitätskontrollsystems der Fabrik. Für die Modulfertigung mit hohem Durchsatz müssen der IV-Tester und der Sonnensimulator mit klaren Kalibrierungsroutinen, stabilen Referenzgeräten und praktischer Bedienerschulung abgestimmt sein; andernfalls lässt sich die Laborgenauigkeit möglicherweise nicht in die Wiederholbarkeit der Produktionslinie übertragen. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, Präzision mit der täglichen Fertigungseffizienz in Einklang zu bringen, insbesondere wenn fortschrittliche Modultechnologien und höhere Leistungswerte kleine Messabweichungen deutlicher hervortreten lassen.

---

##### Schlagwörter:

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### Angebot anfordern

Alle Uploads sind sicher und vertraulich.

## Wir liefern Fachwissen, dem Sie vertrauen können unseren Service

Direkt ab Werk Ausrüstung.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### Kosteneffektive Vorteile

Wir liefern außergewöhnlichen Wert, maximieren Ergebnisse und optimieren Budgets für Kunden.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### Unser erfahrenes Team

Unsere qualifizierten Fachkräfte spezialisieren sich auf innovative Lösungen und maßgeschneiderte Strategien.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### 15+ Jahre Branchenerfahrung

Tiefes Fachwissen gewährleistet zuverlässige, trendbewusste und bewährte Ergebnisse für den Erfolg.

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## Was unsere Kunden sagen über uns

Kundenreferenzen loben unser tiefes Verständnis ihrer Herausforderungen, das zu innovativen Lösungen und starkem ROI führt. Langfristige Kooperationen – einige über ein Jahrzehnt – zeigen ihr Vertrauen und ihre Zufriedenheit. Ihre Erfolgsgeschichten treiben uns an, die Erwartungen ständig zu übertreffen. [Mehr erfahren **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Dank an Ooitech für die Bereitstellung hochgeeigneter BC-Solarzellen-Experimentiergeräte.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Ein Mann mit einer großen Seele. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Wu. Vielen Dank für die Dienstleistungen bei der Installation der Ausrüstung und der Schulung meiner Studenten. Die freundlichste Person und ein Profi auf seinem Gebiet

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### Jizzakh Polytechnic Institute

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Dank an Ooitech für die Bereitstellung der vollautomatischen Produktionsausrüstung – Ihre Installation und Ihr Kundendienst waren ausgezeichnet.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### Amjad

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Vielen Dank für ooitechs professionelle Unterstützung und den pünktlichen Kundendienst.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Diarra aus Afrika

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Nochmals vielen Dank für die sehr große Hilfe bei der Verbesserung und Reparatur der Fabrik sowie für die Schulung der Arbeiter im Umgang mit den Maschinen.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### Mark

BIPV Philippinen

## Unsere neuesten Produkte

![OTMT-A Sonnensimulator: Klasse A, ≤±1% Instabilität](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774513832212306.jpg)

- [** ooitech](./solar-panel-tester-sun-simulator-otmt-a-aaa-class-solar-module-iv-tester-ooitech.html)
- [** 681](./solar-panel-tester-sun-simulator-otmt-a-aaa-class-solar-module-iv-tester-ooitech.html)

### OTMT-A Sonnensimulator: Klasse A, ≤±1% Instabilität

Der Ooitech OTMT-A Solarpanel-Tester Sonnensimulator ist ein AAA-Klasse Solar-Modul-IV-Testsystem mit Xenonlampen-Technologie, IEC 60904-9-Konformität

![OPT-S110H Offline-String-EL-Tester: ≤2s, 4,6MP](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774350940561245.webp)

- [** Rachael](./offline-string-el-tester-opt-s110h-solar-cell-string-electroluminescence-testing-equipment-ooitech.html)
- [** 88265](./offline-string-el-tester-opt-s110h-solar-cell-string-electroluminescence-testing-equipment-ooitech.html)

### OPT-S110H Offline-String-EL-Tester: ≤2s, 4,6MP

OPT-S110H Offline-String-EL-Tester von Ooitech liefert Hochgeschwindigkeits-Elektrolumineszenz-Inspektion für Solarzellenstrings bis zu 1250mm.

![Tragbarer EL-Tester: 24MP, erkennt 0,2mm Risse](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026051214015103.webp)

- [** ooitech](./portable-hd-el-tester-for-solar-module-inspection.html)
- [** 702](./portable-hd-el-tester-for-solar-module-inspection.html)

### Tragbarer EL-Tester: 24MP, erkennt 0,2mm Risse

Tragbarer Hochauflösungs-EL-Tester mit 24MP-Autofokus-Infrarotkamera für die Elektrolumineszenzprüfung von Solarmodulen

![PV-Band und Flussmittel — Niedertemperatur-Lötband](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032717287347.webp)

- [** Rachael](./Solar-Panel-Soldering-Ribbon-and-Flux-Essential-Components-for-PV-Module-Manufacturing.html)
- [** 21049](./Solar-Panel-Soldering-Ribbon-and-Flux-Essential-Components-for-PV-Module-Manufacturing.html)

### PV-Band und Flussmittel — Niedertemperatur-Lötband

PV-Band und Flussmittel für die Solarzellenverschaltung: Niedertemperatur-Lötband aus hochreinem verzinntem Kupfer, das MBB- und Half-Cut-Linien unterstützt.

![Drahtziehmaschine für die Solarband-Produktionslinie](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026051187922761.webp)

- [** ooitech](./wire-drawing-machine-for-solar-ribbon-production-line.html)
- [** 570](./wire-drawing-machine-for-solar-ribbon-production-line.html)

### Drahtziehmaschine für die Solarband-Produktionslinie

Professionelle Zwischendrahtziehmaschine für Solarband-Produktionslinie, mit vierachsiger horizontaler Bauweise

![SC-20A Vollautomatische Solarzellen-Laserschneidemaschine](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1772440338787287.webp)

- [** ooitech](./SC-20A-Full-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Scribing-Breaking-Solution.html)
- [** 80066](./SC-20A-Full-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Scribing-Breaking-Solution.html)

### SC-20A Vollautomatische Solarzellen-Laserschneidemaschine

SC-20A vollautomatische Laserschneidemaschine für Solarzellen und Siliziumwafer, mit einer Kapazität von 1500 Zellen/Stunde, ±100um Positioniergenauigkeit
