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Sistema di prova di stabilità del modulo fotovoltaico spaziale LC-SPV-ST-2525

1. 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.
  • Le Cheng
  • Shanghai
  • Tre mesi
  • Cinquanta set entro l'anno

Descrizione del prodotto

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

I tradizionali banchi di prova per impianti fotovoltaici spaziali spesso presentano strumenti dispersi, cablaggi complessi, interfacce instabili e tempi di configurazione lunghi. LC-SPV-ST-2525 risolve questi problemi 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 di manutenzione giornaliera. 

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

  • Fedeltà spettrale AM0 (per condizioni di irradianza extraterrestre)

  • Capacità di cicli termici estremi (per condizioni di transizione eclissi/luce solare)

  • Caratterizzazione elettrica ad alta precisione (per IV/MPPT e tracciamento della degradazione)

  • Automazione e integrità dei dati (per esperimenti di lunga durata e senza supervisione) 

Space Solar Module Stability Test System


Funzioni del prodotto

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

Il simulatore solare LED AM0 integrato garantisce prestazioni di Classe A in termini di corrispondenza spettrale, uniformità e stabilità a lungo termine, consentendo una caratterizzazione accurata del fotovoltaico extraterrestre e studi sull'invecchiamento.

Prestazioni della sorgente luminosa AM0


ArticoloSpecifica
Standard / SpettroIEC 60904-9 Edizione 3 (AM0)
Corrispondenza spettraleClasse A (350–1800 nm)
Uniformità dell'irradiazione≤ ±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 studi di convalida dell'efficienza AM0, di immersione nella luce e di deriva delle prestazioni con esposizione controllata e ripetibile. 


2) Stadio termico di precisione della temperatura ultra-ampia (da -180°C a +150°C)

Lo stadio termico fotoelettrico di precisione supporta la simulazione di temperature estreme, paragonabili alle condizioni di ciclo termico spaziale. Le rapide velocità di rampa contribuiscono ad abbreviare i cicli di test, mentre l'elevata precisione di controllo supporta confronti affidabili dei parametri.

Capacità di fase termica

ArticoloSpecifica
Intervallo di temperaturada -180°C a +150°C
Precisione di controllo (punto di riferimento)±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 del vuoto1×10⁻³ Pa (camera a vuoto opzionale)

Questo modulo consente la mappatura delle prestazioni a bassa temperatura, 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. Ogni canale può eseguire scansioni IV e tracciamento MPPT, consentendo un rapido confronto di più dispositivi, ricette o condizioni di processo.

Misurazione elettrica (per canale)


ArticoloSpecifica
Gamma di tensioneda 0 a ±60 V
Gamma 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 perovskite e tandem, le scansioni del ciclo di isteresi aiutano a quantificare gli effetti di instabilità correlati alla migrazione degli ioni o alla risposta transitoria, mentre il tracciamento MPPT registra il comportamento realistico della potenza massima 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, controllo remoto e tracciamento dei dati visualizzati. 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; senza supervisione 7×24
Visualizzazione in tempo realeTraiettorie IV, PV, MPPT in tempo reale
Report di outputReport di test professionali con un clic
Gestione dei datiAmpio spazio di archiviazione locale + backup di rete
Protezione di sicurezzaProtezione da sovratemperatura/sovracorrente/perdite
Arresto di emergenzaInterruzione fisica di emergenza dell'alimentazione elettrica

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


Caratteristiche

Progettazione di cabinet integrati (Plug-and-Play)

  • Un unico cabinet integra illuminazione, controllo termico, misurazione e controllo.

  • Riduce la dispersione degli strumenti e i cablaggi complessi.

  • L'ingombro ridotto migliora l'efficienza dello spazio di laboratorio e l'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 studi sui meccanismi di valutazione e di degradazione orientati alla qualificazione. 

Architettura espandibile

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

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


Specifiche tecniche e conformità

Fisico / Elettrico / Ambientale

CategoriaSpecifica
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 potenzaAC 220V ±10%, 50Hz, 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 alto rendimento per materiali fotovoltaici spaziali avanzati e perovskite/OPV

  • Valutazione della stabilità a lungo termine: leggero ammollo in 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 a IEC/ASTM; dati tracciabili per la convalida della spedizione e la prontezza alla qualificazione

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


Tabella riassuntiva delle chiavi finali

ArticoloLC-SPV-ST-2525
Simulatore AM0Classe A, 350–1800 nm
AM0 Uniformità / Stabilità≤±2% / ≤±2%
Irradianza1367 W/m² standard; 100–1500 W/m² regolabile
Fase termicada -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 MPPTScansione isteresi + P&O / IncCond MPPT
Gamma elettrica0…±60 V, 0…±5 A, ≤0,1% FS
Opzione vuotoCompatibile con 1×10⁻³ Pa (camera opzionale)
EnergiaCA 220 V, ≤4,5 kW di picco
ConformitàIEC 60904-9, ASTM E927


  • 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.
  • Le apparecchiature di Locsen possono gestire celle solari a perovskite di diverse dimensioni? Qual è la dimensione massima supportata?

    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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