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Lecheng Intelligence Technology (Suzhou) Co., Ltd.
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+86-17751173582ILSimulatore solare a LED LC-LED-AAA-300Sè un sistema di test fotovoltaico ad alta precisione sviluppato da Lecheng Intelligent, specificamente ottimizzato percaratterizzazione delle celle e dei moduli solari in perovskiteA differenza dei simulatori LED convenzionali che si basano sull'emissione diretta dei LED, l'LC-LED-AAA-300S integra unsistema completo di sagomatura ottica, fornendo una simulazione della luce solare altamente collimata, uniforme e spettralmente accurata.
Il sistema è conforme aIEC 60904-9 Edizione 3standard internazionali e raggiunge unvalutazione complessiva A+attraverso la corrispondenza spettrale, l'uniformità dell'irradianza e la stabilità temporale. Con un'ampia copertura spettrale dada 350 nm a 1200 nm, corrisponde esattamente alle caratteristiche di assorbimento a banda intera dei materiali fotovoltaici perovskiti, dall'ultravioletto al vicino infrarosso.
Progettato sia per la ricerca di laboratorio che per la verifica della linea pilota, LC-LED-AAA-300S supportatest di lunga durata in stato stazionario (24–1000 h)così cometest di impulso transitorio (>200 ms), rendendolo una piattaforma ideale per la calibrazione dell'efficienza, la valutazione della tolleranza del dispositivo e gli studi sulla stabilità a lungo termine dei dispositivi solari a perovskite.
A differenza di molti simulatori solari a LED concorrenti che emettono luce divergente, LC-LED-AAA-300S impiega unarchitettura lente + integratore ottico, formando una luce solare quasi parallela.
Confronto delle prestazioni ottiche
| Indicatore | Simulatore LED convenzionale | LC-LED-AAA-300S |
|---|---|---|
| Angolo di collimazione | 30–40° (divergente) | < 5° (collimato) |
| Distanza di lavoro | Corto | 50 centimetri |
| Area uniforme | Piccolo / Non uniforme | 300 × 300 millimetri |
| Qualità della luce | Incoerente | Vera luce solare parallela |

Questo design ottico migliora significativamente la precisione di misurazione per dispositivi e moduli in perovskite di grandi dimensioni.
Il sistema è stato testato da laboratori internazionali di terze parti, con tutti gli indicatori chiave che soddisfano o superanoIEC 60904-9-2020requisiti.
Valutazione complessiva delle prestazioni
| Parametro | Grado |
|---|---|
| Corrispondenza spettrale | A+ |
| Uniformità dell'irradiazione | UN |
| Stabilità temporale | A+ |
| Valutazione complessiva | A+ |
Dettagli sulla stabilità temporale
| Modalità | Prestazione |
|---|---|
| Stabilità a breve termine | ≤ 0,25% |
| Stabilità a lungo termine | ≤ 1% |
| Funzionamento continuo | 24–1000 ore |
LC-LED-AAA-300S è specificamente progettato per adattarsi alla sensibilità spettrale dei materiali perovskiti.
Precisione della banda spettrale
| Banda di lunghezza d'onda (nm) | Rapporto misurato | Grado |
|---|---|---|
| 300–470 (UV-Blu) | 1.0030 | A+ |
| 470–561 (Blu-Verde) | 1.0241 | A+ |
| 561–657 (Verde-Giallo) | 1.0311 | A+ |
| 657–772 (Rosso) | 1.0375 | A+ |
| 772–919 (vicino all'infrarosso) | 0,9783 | A+ |
| 919–1200 (vicino all'infrarosso) | 0,9261 | A+ |

Ciò garantisce una valutazione accurata della risposta spettrale ed elimina gli errori di test indotti dalla lunghezza d'onda.
Il simulatore supporta un'ampia gamma di irradianza e doppie modalità operative per coprire molteplici scenari di ricerca e sviluppo.
Controllo dell'irradianza
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Gamma di irradianza | 0,3 – 1,2 Sole |
| Densità di potenza | 300 – 1200 W/m² |
| Regolazione | Continuo |
Modalità di test
| Modalità | Applicazione |
|---|---|
| Impulso transitorio (>200 ms) | Test IV rapidi, riscaldamento ridotto |
| Stato stazionario continuo (24–1000 h) | Invecchiamento e stabilità a lungo termine |
Vera luce solare parallela: La modellazione ottica garantisce condizioni di illuminazione realistiche
Ampia area uniforme: 300 × 300 mm Uniformità di classe A per test a livello di modulo
Progettazione focalizzata sulla perovskite: Precisione spettrale su misura per il fotovoltaico di prossima generazione
Ampia gamma dinamica: 0,3–1,2 sole supporta test di scarsa illuminazione e stress
Affidabilità industriale: Durata dei LED di oltre 10.000 ore con sistema di raffreddamento ad acqua
Soluzione chiavi in mano: Sistemi integrati di alimentazione, raffreddamento, ottica e controllo
Il simulatore solare a LED LC-LED-AAA-300S è ampiamente utilizzato in:
Calibrazione dell'efficienza delle celle solari in perovskite
Test del modulo e del mini-modulo di perovskite
Caratterizzazione del dispositivo perovskite inciso al laser
Esperimenti di invecchiamento e di immersione nella luce a lungo termine
Test di tolleranza e stress del dispositivo
Laboratori di ricerca e sviluppo e linee di produzione pilota
Università e istituti di ricerca fotovoltaica
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Modello | LC-LED-AAA-300S |
| Standard spettrale | IEC 60904-9 Edizione 3 |
| Grado spettrale | A+ |
| Area uniforme | 300 × 300 millimetri |
| Angolo di collimazione | < 5° |
| Distanza di lavoro | 50 centimetri |
| Gamma di irradianza | 300–1200 W/m² |
| Intensità del sole | 0,3–1,2 Sole |
| Stabilità | ≤0,25% (corto) / ≤1% (lungo) |
| Durata della sorgente luminosa | ≥10.000 ore |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua industriale |
| Ambiente consigliato | ≤25°C, umidità controllata |
Il design multicanale consente test IV e MPPT paralleli. Il simulatore LED 3A garantisce un'illuminazione AM1.5G stabile. Il controllo indipendente da 25 a 100 °C mantiene stabile ogni modulo. Supporta moduli da 50×50 a 300×300 mm per test flessibili.
Di piùIl simulatore LED fornisce un'uscita AM1.5G precisa con irradianza stabile. L'intensità regolabile garantisce test flessibili per i materiali fotovoltaici. Il controllo della temperatura dei LED in tempo reale mantiene una qualità della luce costante. L'interfaccia pulita consente facili regolazioni dello spettro e dell'irradianza.
Di più1. Luce AM0 integrata, stadio termico e sistema di collaudo in un unico cabinet. 2. Spettro AM0 di classe A con simulazione di temperature estreme da -180°C a +150°C. 3. I test IV e MPPT multicanale consentono una valutazione ad alta produttività del fotovoltaico spaziale. 4. Il software automatizzato supporta test di stabilità e invecchiamento non presidiati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Di più1. L'architettura multicanale consente test IV e MPPT paralleli. 2. Il controllo indipendente dei canali garantisce un'acquisizione dati ad alta precisione. 3. Gli algoritmi MPPT integrati gestiscono efficacemente l'isteresi della perovskite. 4. Il software automatizzato supporta test di stabilità a lungo termine e senza supervisione.
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