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Sistema di test di stabilità per moduli fotovoltaici spaziali LC-SPV-ST-2525

1. Sistema integrato di illuminazione AM0, stadio termico e sistema di collaudo in un unico armadio. 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 fotovoltaica spaziale ad alta produttività. 4. Il software automatizzato supporta test di stabilità e invecchiamento non presidiati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Le Cheng
  • Shanghai
  • Tre mesi
  • Cinquanta set nell'arco dell'anno

Guida all'applicazione e alla selezione del sistema di test di stabilità per moduli fotovoltaici spaziali LC-SPV-ST-2525

Il sistema di test di stabilità per moduli fotovoltaici spaziali LC-SPV-ST-2525 è progettato per progetti di lavorazione laser industriale che richiedono un controllo stabile del fascio, ripetibilità del processo e integrazione affidabile con i requisiti di produzione. Per la selezione di apparecchiature di test per impianti solari fotovoltaici, gli acquirenti dovrebbero confrontare il tipo di materiale, la precisione di lavorazione, il livello di automazione, la produttività, l'accessibilità per la manutenzione e l'assistenza post-vendita prima di confermare la configurazione finale dell'apparecchiatura.

Le soluzioni laser correlate includonoSistema di test a stato stazionario MPPT per modulo fotovoltaico multicanale IV,Sistema di test a regime stazionario multicanale per moduli fotovoltaici,Sistema di test a regime stazionario per moduli fotovoltaici multicanale per esterniQuesti riferimenti interni aiutano gli utenti a confrontare sistemi simili e a navigare agevolmente tra le pagine relative alle apparecchiature per la pulizia, il taglio, la marcatura, la saldatura e i laser fotovoltaici.

Descrizione del prodotto

Il sistema di test di stabilità per moduli fotovoltaici spaziali LC-SPV-ST-2525 è una soluzione di laboratorio completa che riunisce in un unico armadio compatto e altamente integrato gli elementi critici per i test fotovoltaici nello spazio: simulazione solare a LED AM0 di Classe A, un sistema termico di precisione ad ampio intervallo di temperatura, misurazione elettrica multicanale e software di automazione intelligente. È progettato per tecnologie fotovoltaiche spaziali avanzate come le celle a tripla giunzione GaInP₂/GaAs/Ge e le celle tandem perovskite/silicio, supportando lo screening dei dispositivi, la valutazione della stabilità a lungo termine e la verifica in stile qualificazione. 

I tradizionali banchi di prova per il fotovoltaico spaziale spesso presentano problemi quali strumenti sparsi, cablaggi complessi, interfacce instabili e tempi di configurazione lunghi. LC-SPV-ST-2525 risolve questi inconvenienti grazie a un'architettura plug-and-play, migliorando la ripetibilità dei test e l'efficienza del laboratorio, riducendo al contempo gli errori di cablaggio e il carico di lavoro quotidiano per la manutenzione. 

Per simulare l'“ambiente spaziale” nelle dimensioni più essenziali, il sistema combina:

  • Fedeltà spettrale AM0 (per condizioni di irradianza extraterrestre)

  • Capacità di sopportare cicli termici estremi (per condizioni di transizione tra eclissi e luce solare)

  • Caratterizzazione elettrica ad alta precisione (per IV/MPPT e monitoraggio del degrado)

  • Automazione e integrità dei dati (per esperimenti di lunga durata e non presidiati) 

Space Solar Module Stability Test System


Funzioni del prodotto

1) Simulazione solare a LED AM0 di classe A (IEC 60904-9 Edizione 3 AM0)

Il simulatore solare a LED AM0 integrato offre prestazioni di Classe A in termini di corrispondenza spettrale, uniformità e stabilità a lungo termine, consentendo una caratterizzazione accurata dei pannelli fotovoltaici extraterrestri e studi sull'invecchiamento.

Prestazioni della sorgente luminosa AM0


ArticoloSpecifiche
Standard / SpettroNorma IEC 60904-9 Edizione 3 (AM0)
Corrispondenza spettraleClasse A (350–1800 nm)
Uniformità dell'irradianza≤ ±2% (Classe A)
Instabilità a lungo termine≤ ±2% (Classe A)
Irradianza standard1367 W/m² (1 costante solare)
Regolazione dell'irradianza100–1500 W/m² (continuo)
Tutta la vita> 10.000 ore


AM0 Solar Cell Testing Equipment

Ciò consente agli utenti di eseguire la convalida dell'efficienza AM0, l'esposizione prolungata alla luce e gli studi sulla deriva delle prestazioni con un'esposizione controllata e ripetibile. 


2) Piastra termica di precisione con intervallo di temperatura ultra-ampio (da -180 °C a +150 °C)

Il sistema di posizionamento termico fotoelettrico di precisione supporta la simulazione di temperature estreme, paragonabili alle condizioni di cicli termici spaziali. Le rapide velocità di riscaldamento contribuiscono a ridurre la durata dei cicli di test, mentre l'elevata precisione di controllo consente confronti affidabili dei parametri.

Capacità dello stadio termico

ArticoloSpecifiche
Intervallo di temperaturada -180 °C a +150 °C
Precisione del controllo (setpoint)±0,1 °C
Stabilità della temperatura±0,5 °C (mantenimento a lungo termine)
Velocità di rampa≥ 15 °C/min
Sondaggio elettrico4 sonde Kelvin, regolabili indipendentemente
Finestra di osservazioneVetro zaffiro + antiappannamento riscaldato
Compatibilità con il vuoto1×10⁻³ Pa (camera a vuoto opzionale)

Questo modulo consente la mappatura delle prestazioni a basse temperature, lo screening dello stress termico e la valutazione del degrado dipendente dalla temperatura per i dispositivi fotovoltaici spaziali.


3) Scansione IV multicanale, isteresi e tracciamento MPPT (1-9 canali)

Per aumentare la produttività, il sistema supporta da 1 a 9 canali indipendenti per misurazioni parallele. Ciascun canale può eseguire scansioni IV e tracciamento MPPT, consentendo un rapido confronto tra più dispositivi, ricette o condizioni di processo.

Misurazione elettrica (per canale)


ArticoloSpecifiche
Gamma di tensioneda 0 a ±60 V
Intervallo attualeda 0 a ±5 A
Precisione≤ 0,1% FS
Tipi di scansioneAvanti / Indietro / Ciclo (Isteresi)
Algoritmi MPPTP&O, Conduttanza Incrementale


Space Photovoltaic Reliability Testing System

Per i dispositivi a perovskite e tandem, le scansioni del ciclo di isteresi aiutano a quantificare gli effetti di instabilità legati alla migrazione ionica o alla risposta transitoria, mentre il tracciamento MPPT registra il comportamento realistico della massima potenza nel tempo. 


4) Automazione intelligente, visualizzazione e generazione di report

Il sistema integra un PC industriale e un display ad alta definizione per un funzionamento stabile a lungo termine, il controllo remoto e la visualizzazione dei dati. Il controllo automatico della sequenza supporta test non presidiati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con esecuzione coerente e registri dati tracciabili.

Automazione e funzioni software

ModuloCosa fa
Automazione delle sequenzeModifica flussi di lavoro di test complessi; funzionamento automatico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Visualizzazione in tempo realeTraiettorie IV, PV e MPPT in tempo reale
Output del reportReport di test professionali con un solo clic
Gestione dei datiAmpia capacità di archiviazione locale + backup di rete
Protezione di sicurezzaProtezione da sovratemperatura, sovracorrente e perdite
Arresto di emergenzaInterruzione fisica dell'alimentazione elettrica di emergenza

Ciò consente studi di stabilità di lunga durata (esposizione alla luce + cicli termici) con un intervento manuale ridotto e una migliore integrità dei dati. 


Caratteristiche

Progettazione integrata del mobile (Plug-and-Play)

  • Un unico armadio integra illuminazione, termografia, misurazione e controllo.

  • Riduce la dispersione degli strumenti e la complessità del cablaggio.

  • Le dimensioni compatte migliorano l'efficienza dello spazio di laboratorio e conferiscono un aspetto professionale. 

Simulazione delle condizioni spaziali reali

  • Spettro AM0 di classe A per l'irradianza extraterrestre.

  • Da -180 °C a +150 °C per ambienti termici estremi.

  • Supporta la valutazione orientata alla qualificazione e gli studi sui meccanismi di degradazione. 

Architettura espandibile

  • Da 1 a 9 canali configurabili in base alle esigenze di velocità di trasmissione.

  • Moduli opzionali: camera a vuoto e sistema ad azoto liquido per estendere le capacità di test a scenari di simulazione dello spazio profondo. 


Specifiche tecniche e conformità

Fisico / Elettrico / Ambientale

CategoriaSpecifiche
Dimensioni del mobile principale650 (L) × 550 (P) × 900 (A) mm
Con banco da lavoro1250 (L) × 550 (P) × 900 (A) mm
Peso totale~180 kg
Requisiti di alimentazioneCA 220 V ±10%, 50 Hz, monofase a 3 fili
Consumo energetico≤4,5 kW di picco / ~2,5 kW tipico
Ambiente operativo18–28 °C, ≤60% UR

Standard

Tipo standardStandard
InternazionaleIEC 60904-9 (Edizione 3, AM0 e AM1.5G)
America del NordASTM E927

Campo di applicazione

LC-SPV-ST-2525 è adatto a produttori aerospaziali, università e istituti di ricerca, coprendo l'intero flusso di lavoro, dalla ricerca e sviluppo alla verifica in stile certificazione:

  • Screening dei materiali e ricerca e sviluppo: test paralleli ad alta produttività per materiali fotovoltaici a perovskite/OPV e materiali fotovoltaici avanzati per applicazioni spaziali.

  • Valutazione della stabilità a lungo termine: esposizione a luce intensa in condizioni AM0 e cicli termici estremi da -180 °C a +150 °C; monitoraggio del degrado della potenza MPPT

  • Certificazione di qualità e convalida finale: report conformi agli standard IEC/ASTM; dati tracciabili per la convalida della spedizione e la preparazione alla qualificazione.

  • Tecnologie supportate: multigiunzione III-V, tandem perovskite/silicio, fotovoltaico a film sottile flessibile 


Tabella riassuntiva finale

ArticoloLC-SPV-ST-2525
Simulatore AM0Classe A, 350–1800 nm
Uniformità/stabilità AM0≤±2% / ≤±2%
Irradianza1367 W/m² standard; 100–1500 W/m² regolabile
Stadio termicoda -180 °C a +150 °C
Precisione/stabilità della temperatura±0,1 °C / ±0,5 °C
Velocità di rampa≥15°C/min
Canali1–9 indipendenti, personalizzabili
IV e MPPTEcografia isteretica + P&O / IncCond MPPT
Piano cottura elettrico0…±60 V, 0…±5 A, ≤0,1% FS
Opzione di aspirazioneCompatibile con 1×10⁻³ Pa (camera opzionale)
EnergiaCA 220 V, ≤4,5 kW di picco
ConformitàNorme IEC 60904-9, ASTM E927



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  • Quanto tempo passa dall'ordine dell'attrezzatura alla produzione ufficiale quando si collabora con Locsen?

    La tempistica complessiva varia a seconda delle specifiche dell'apparecchiatura e della scala della linea di produzione. Per le apparecchiature singole, i modelli standard richiedono un ciclo di produzione di 45 giorni, con una durata totale (inclusa spedizione e installazione) di circa 60 giorni. Le apparecchiature personalizzate richiedono ulteriori 30 giorni in base ai requisiti tecnici. Per soluzioni di linea complete: • Le linee di produzione da 100 MW richiedono circa 4 mesi per la pianificazione, la produzione delle apparecchiature, l'installazione e la messa in servizio • Le linee di produzione di livello GW richiedono circa 8 mesi Forniamo programmi di progetto dettagliati con responsabili dedicati, garantendo un coordinamento impeccabile. Esempio: la linea di produzione di perovskite da 1 GW di un cliente è stata completata con 15 giorni di anticipo rispetto al previsto, grazie alla produzione parallela di attrezzature e alla costruzione dell'impianto.
  • Locsen offre attrezzature e soluzioni di partnership adatte per le aziende startup di perovskite?

    Locsen offre un "Phased Partnership Program" specificamente progettato per le startup del settore della perovskite. Per la fase iniziale di ricerca e sviluppo, forniamo apparecchiature compatte su scala pilota (ad esempio sistemi di incisione laser da 10 MW) abbinate a pacchetti di processo essenziali per facilitare la convalida della tecnologia e l'iterazione del prodotto. Durante le fasi di espansione, le startup hanno diritto a vantaggi di upgrade: • I moduli principali delle apparecchiature pilota possono essere scambiati con una detrazione del valore verso macchinari della linea di produzione • Collaborazione tecnica facoltativa, incluso il supporto allo sviluppo dei processi e la condivisione dei dati sperimentali Questo programma ha consentito a numerose startup di passare agevolmente dalla produzione in laboratorio a quella pilota, riducendo al contempo i rischi di investimento nella fase iniziale.
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    Le apparecchiature laser di Locsen sono caratterizzate da un'eccezionale compatibilità dimensionale, in grado di elaborare celle solari in perovskite che vanno da 10 cm × 10 cm a 2,4 m × 1,2 m. Per l'elaborazione di celle di grandi dimensioni (ad esempio substrati rigidi da 12 m×2,4 m), offriamo sistemi laser personalizzati di tipo gantry con sincronizzazione multi-testa laser per garantire precisione e produttività. • Prestazioni comprovate: celle da 1,2 m×0,6 m elaborate con successo con precisione di tracciatura leader del settore (±15 μm) e uniformità (>98%) • Design modulare: i moduli ottici intercambiabili si adattano a spessori variabili (0,1-6 mm) • Calibrazione intelligente: l'allineamento del raggio in tempo reale assistito dall'intelligenza artificiale compensa la deformazione del substrato
  • Locsen fornisce soluzioni laser personalizzate per tutte le fasi chiave della produzione delle celle solari in perovskite?

    Sì, Locsen fornisce soluzioni complete di lavorazione laser che coprono l'intera filiera produttiva delle celle solari in perovskite: Marcatura laser P0: per l'identificazione delle cellule dopo la deposizione del film Scribing laser P1/P2/P3: modellazione di precisione di • Strati conduttivi trasparenti (P1) • Strati attivi di perovskite (P2) • Elettrodi posteriori (P3) Isolamento del bordo P4: rifinitura del bordo a livello di micron per prevenire cortocircuiti Moduli a celle tandem: sistemi di incisione laser dedicati per la lavorazione di strati multi-materiale Il nostro ecosistema di apparecchiature integrate garantisce che tutti i requisiti di elaborazione laser siano soddisfatti con: • Precisione di allineamento ≤20μm tra gli strati • Zona di influenza termica controllata sotto i 5μm • Piattaforme modulari a supporto della ricerca e sviluppo per la produzione su scala GW
  • Quali intervalli di tolleranza della composizione supportano gli strumenti di Locsen per le varianti di formulazione della perovskite?

    I sistemi laser di Locsen dimostrano un'eccezionale adattabilità a diverse composizioni di perovskite. • Parametri precaricati: impostazioni ottimizzate per le formulazioni tradizionali (ad esempio, FAPbI₃, CsPbI₃) nella libreria di ricette laser consentono l'accesso immediato dell'operatore • Supporto R&S: per nuove composizioni (ad esempio, perovskiti a base di Sn), il nostro team fornisce: calibrazione personalizzata della lunghezza d'onda/fluenza entro 72 ore convalida delle prestazioni che garantisce<1% PCE degradation post-processing • Smart Compensation: On-board spectroscopy modules monitor reflectivity in real-time, automatically adjusting: Pulse duration (20-500ns) Beam profile (Top-hat/Gaussian) Energy density (0.5-3J/cm²) Technical Highlights: ▸ Tolerance for ±15% stoichiometric variation in Pb:Sn ratios ▸ Support for 2D/3D hybrid phase patterning ▸ Non-contact processing avoids cross-contamination

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