Solar panel close up with sunlight
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19.12.2025

Prüfung und Zertifizierung von PV-Modulen

Der VDE bietet umfassende Prüf- und Zertifizierungsleistungen für Photovoltaik-Module (PV-Module) und deren Komponenten. Mit Hilfe unseres fundierten Fachwissens über die neuesten Normen und modernsten technologischen Entwicklungen werden die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer PV-Module und deren Komponenten in einem unserer Prüflabore in Europa, Asien oder Nordamerika geprüft.

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Diese Zertifikate werden vom VDE Institut ausgestellt:

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VDE

Der VDE bietet Prüfungen und Zertifizierungen gemäß VDE-, EN-, IEC- und UL-Normen für

  • Photovoltaik-Module (Alle Technologien)
  • Montagesysteme
  • PV-Anschlussdosen und Steckverbinder

sowie Umweltprüfungen (Salzsprühnebel und Ammoniak) und Zertifizierungen für international anerkannte VDE Zeichen.

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Unsere Dienstleistungen und Ihre Vorteile

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VDE

Die PV-Modultechnologie hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Dies ist auf die große Zahl von Unternehmen zurückzuführen, die in die Branche eingestiegen sind und in ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit investiert haben. Ein weiterer Faktor ist der starke Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern bei der Verbesserung der Modulleistung, der sich direkt auf das Nettoergebnis einer PV-Anlage auswirkt. 

Die Qualität des Gesamtsystems beginnt auf der Komponentenebene, und die VDE Zertifizierung ist darauf zugeschnitten, die technische Bankfähigkeit sowohl auf der Komponenten- als auch auf der Systemebene zu unterstützen. 

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Der Qualitätsstandard des VDE Quality Tested-Zeichens für PV-Module bietet deutliche Vorteile:

  • Überdurchschnittlich hohe und gleichbleibende Qualität
  • Erhöhte Sicherheit
  • Geringe Strom degradierung
  • Geringeres Risiko für die Rentabilität der Investition
  • Starke Unterstützung für die technische Bankfähigkeit

Unsere Erfolgsbilanz

  • Zertifizierer für den Großteil der 10 größten PV-Modulhersteller
  • Bewertung von über 2,8 GW PV-Modulen für Käufer


IEC-Normen, die für die Prüfung von PV-Modulen verwendet werden

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) ist die weltweit führende Organisation, die internationale Normen für alle elektrischen, elektronischen und verwandten Technologien ausarbeitet und veröffentlicht.

IEC 61215 : Terrestrische Photovoltaik (PV)-Module - Bauartprüfung und Bauartzulassung

Zweck dieser Prüfungen ist es, die elektrischen Eigenschaften des Moduls zu bewerten und nachzuweisen, dass das Modul bei angemessenem Kosten- und Zeitrahmen einer längeren Außeneinwirkung standhalten kann. Diese Prüfungen sind für alle terrestrischen Flachmodulmaterialien ausgelegt, einschließlich kristalliner Silizium- und Dünnschichtmodule.

IEC 61730: Sicherheitsqualifikation von Photovoltaik-Modulen (PV-Modulen) - Anforderungen an die Konstruktion

Dieser Abschnitt der IEC 61730 beschreibt die wesentlichen Konstruktionsanforderungen für Photovoltaik-Module (PV-Module), um einen sicheren elektrischen und mechanischen Betrieb zu gewährleisten. Er befasst sich mit spezifischen Bereichen, um die Vermeidung von Stromschlägen, Brandgefahren und Personenschäden aufgrund von mechanischen und umweltbedingten Belastungen zu bewerten. IEC 61730-1 deckt die Konstruktionsanforderungen ab, während IEC 61730-2 die Prüfanforderungen detailliert beschreibt. Module mit modifiziertem Aufbau werden nach IEC TS 62915 qualifiziert. Diese Norm gilt für alle terrestrischen Flachmodulmaterialien, einschließlich kristalliner Silizium- und Dünnschichtmodule.

IEC 61701: Salznebel-Korrosionsprüfung

Photovoltaik (PV)-Module sind elektrische Geräte, die in der Regel für den Dauereinsatz im Freien während ihrer gesamten Lebensdauer ausgelegt sind. In stark korrosiven, feuchten Umgebungen, wie z. B. in Meeresgebieten oder in der Nähe von Ozeanen und großen Salzwasserkörpern, können jedoch einige Komponenten von PV-Modulen mit der Zeit beschädigt werden. Dazu gehören die Korrosion von Metallteilen und die Verschlechterung von nichtmetallischen Materialien wie Schutzbeschichtungen und Kunststoffen durch die Aufnahme von Salz. Eine solche Beeinträchtigung kann die Funktionsfähigkeit der Module beeinträchtigen. Vorübergehende korrosive Umgebungen können auch in Gebieten auftreten, in denen im Winter Salz eingesetzt wird, um das Eis auf Straßen und Wegen zu schmelzen.

Es gibt Tests zur Bewertung der Korrosionsbeständigkeit verschiedener PV-Module gegenüber Salznebel, der Chlorid Verbindungen (z. B. NaCl, MgCl2) enthält. Diese Tests können sowohl für Flachplatten- als auch für Konzentrator-PV-Module und -Baugruppen durchgeführt werden.

IEC 62716: Photovoltaik (PV)-Module - Ammoniak-Korrosionsprüfung

Photovoltaik-Module (PV-Module) sind elektrische Geräte, die während ihrer gesamten Lebensdauer im Freien eingesetzt werden sollen. Stark korrosive, feuchte Umgebungen, wie sie z. B. in landwirtschaftlichen Ställen vorkommen, können einige Komponenten von PV-Modulen mit der Zeit zersetzen. Dazu gehören die Korrosion von Metallteilen und die Beschädigung von nichtmetallischen Materialien wie Schutzbeschichtungen und Kunststoffen durch Ammoniakaufnahme. Solche Schäden können die Funktionsfähigkeit und den sicheren Betrieb der Module beeinträchtigen.

Diese Norm beschreibt Prüfabläufe, die für die Bestimmung der Beständigkeit von PV-Modulen gegenüber Ammoniak (NH3) nützlich sind.

IEC 61853: Leistungsmessungen bei Bestrahlungsstärke und Temperatur

Mit diesem Test wird gemessen, wie gut ein Solarmodul unter verschiedenen Lichtverhältnissen (Bestrahlungsstärke) und Temperaturen funktioniert. Sie hilft zu bestimmen, wie viel Leistung (in Watt) das Modul unter verschiedenen realen Bedingungen erzeugen kann. Ziel ist es, eine Standardmethode zur Prüfung und Bewertung der Leistung von Solarmodulen zu schaffen.

IEC TS 62804: Potenzialinduzierte Degradation (PID)

Mit diesem Test wird geprüft, wie gut Solarmodule mit der Belastung durch hohe Spannungen in heißen und feuchten Umgebungen umgehen. Sie sucht nach einer bestimmten Art von Leistungsverlust, der so genannten potenzialinduzierten Degradation (PID), und verwendet spezielle Methoden, um vorherzusagen, wie stark dieser Verlust unter realen Außenbedingungen auftreten könnte.

IEC TS 62782: Zyklische (dynamische) mechanische Belastungstests

Dieser Test simuliert die physischen Belastungen, denen ein Solarmodul ausgesetzt ist, wie Wind, Schnee oder Handhabung während der Installation. Durch die Anwendung wechselnder Kräfte auf das Modul wird geprüft, ob Teile wie Solarzellen, elektrische Verbindungen oder Dichtungen im Laufe der Zeit brechen oder ausfallen könnten.

IEC TS 62788: Materialprüfung für photovoltaische Module

Bei dieser Prüfung werden die in Solarmodulen verwendeten Materialien wie Klebstoffe und Verkapselungen bewertet. Gemessen werden u. a. die Festigkeit, die Flexibilität und die Strom- und Wärmeleitfähigkeit der Materialien. Die Ergebnisse helfen den Herstellern, Qualität und Zuverlässigkeit während der Produktion und der Lebensdauer des Moduls zu gewährleisten.


IEC TS 63126: Hochtemperaturprüfung

Dieser Test ist für Solarmodule gedacht, die in sehr heißen Umgebungen eingesetzt werden. Sie prüft ihre Leistung und Haltbarkeit, wenn sie Temperaturen ausgesetzt werden, die über den üblichen Normen liegen. Es werden zwei Stufen von Hochtemperaturbedingungen getestet, je nachdem, wie heiß die Paneele während ihres Einsatzes voraussichtlich werden.

IEC TS 63209: Erweiterte Stress-Tests

Diese Prüfung geht über die grundlegenden Zertifizierungstests hinaus, um zu sehen, wie sich Solarmodule über einen längeren Zeitraum bewähren. Dabei werden die für die Herstellung der Module verwendeten Materialien und Konstruktionen bewertet und auf mögliche Probleme geprüft, die sich nach jahrelangem Betrieb zeigen könnten. Sie ist besonders nützlich für den Vergleich verschiedener Modulkonstruktionen oder Materialien.

IEC TS 53342: Licht und erhöhte Temperatur induzierte Degradation (LeTID)

Diese Prüfung dient zur Beurteilung der Auswirkungen der lichtinduzierten Degradation bei erhöhten Temperaturen (LETID) durch die Anwendung von elektrischem Strom bei höheren Temperaturen.