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Sistema di prova in stato stazionario per moduli fotovoltaici multicanale

L'architettura multicanale consente test ad alta produttività. Il simulatore solare LED AAA garantisce un'illuminazione stabile. Gli algoritmi MPPT gestiscono con precisione l'isteresi della perovskite. La piattaforma automatizzata supporta il funzionamento senza supervisione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Le Cheng
  • Shanghai
  • Tre mesi
  • Cinquanta set entro l'anno

Descrizione del prodotto

ILSistema di prova in stato stazionario per moduli fotovoltaici multicanaleè una piattaforma di test fotovoltaici ad alta produttività progettata specificamente per tecnologie fotovoltaiche avanzate comecelle solari a perovskite, celle solari tandem e moduli fotovoltaici a film sottileIl sistema integra un simulatore solare a LED in stato stazionario, moduli di test elettrici multicanale, sistemi di controllo della temperatura e software di acquisizione dati intelligente per creare un ambiente di test completamente automatizzato per la caratterizzazione dei dispositivi fotovoltaici e la valutazione della stabilità a lungo termine.

Rispetto alle tradizionali apparecchiature di prova a canale singolo, questo sistema consentetest paralleli di più campioni fotovoltaici, migliorando significativamente l'efficienza della ricerca e riducendo i cicli sperimentali. Ogni canale opera in modo indipendente, consentendo di testare simultaneamente campioni diversi in diverse condizioni elettriche e ambientali. Questa architettura è particolarmente preziosa per i laboratori che conducono screening di materiali ad alta produttività e ottimizzazione dei dispositivi.

La piattaforma è dotata di unSimulatore solare a stato stazionario a LED di classe AAA, garantendo un'illuminazione uniforme e un'intensità luminosa stabile su tutti i canali. In combinazione con moduli di misurazione elettrica accurati e sistemi di controllo ambientale, l'apparecchiatura è in grado di acquisire con precisione parametri prestazionali come corrente, tensione, potenza in uscita ed efficienza durante il funzionamento a regime.

Inoltre, il sistema include una piattaforma software intelligente in grado di automatizzare la raccolta dati, il monitoraggio in tempo reale e l'archiviazione a lungo termine. I ricercatori possono monitorare da remoto l'avanzamento dei test, analizzare le curve IV e confrontare simultaneamente i risultati di più canali. Questa combinazione di integrazione hardware e software intelligente migliora significativamente l'accuratezza, l'affidabilità e l'efficienza operativa dei test.

Multi-Channel PV Module Steady-State Test System

Funzioni del prodotto

Architettura di test paralleli multicanale

Il sistema fornisce test fotovoltaici ad alta produttività attraverso un design multicanale. La configurazione standard supportafino a 20 canali di test indipendenti, consentendo di valutare simultaneamente più dispositivi o moduli.

Capacità di test elettrici

ParametroSpecifica
Canali di provaFino a 20 canali
Gamma di tensioneMassimo 18 V
Gamma attualeMassimo 1 A
Precisione di misurazione0,1%
Modalità di provaScansione IV / Monitoraggio MPPT
Acquisizione datiControllo indipendente multicanale

Photovoltaic IV MPPT Steady-State Testing System

Questa progettazione consente ai ricercatori di testare contemporaneamente numerosi campioni fotovoltaici, aumentando significativamente la produttività sperimentale.


Simulatore solare a LED a stato stazionario

Il sistema integra unSimulatore solare a LED di classe AAA, che garantisce elevata stabilità e distribuzione uniforme della luce. La sorgente luminosa è ottimizzata per test fotovoltaici in stato stazionario ed esperimenti di invecchiamento a lungo termine.

Specifiche della sorgente luminosa

ParametroSpecifica
Tipo di sorgente luminosaSimulatore solare a LED
GradoClasse AAA
Area di illuminazione100–300 millimetri
UniformitàIlluminazione altamente uniforme
StabilitàUscita stabile a lungo termine

Perovskite Solar Module Stability Test Platform

L'illuminazione LED stabile garantisce una misurazione affidabile delle prestazioni del dispositivo fotovoltaico in condizioni stazionarie controllate.

Controllo della temperatura e dell'ambiente

Per valutare la stabilità dei moduli fotovoltaici in diverse condizioni ambientali, il sistema include moduli di controllo della temperatura indipendenti e funzioni opzionali di controllo dell'umidità.

Specifiche di controllo ambientale

ParametroSpecifica
Intervallo di temperatura25 – 100°C
Precisione della temperatura±2°C
Intervallo di umidità15% – 100% UR
Precisione dell'umidità±2% UR
Metodo di raffreddamentoRaffreddamento ad acqua + raffreddamento ad aria

Multi-Channel PV Module Steady-State Test System

Queste caratteristiche consentono la simulazione di condizioni ambientali difficili, come temperature elevate e umidità elevata, essenziali per i test di affidabilità e gli studi sull'invecchiamento.


Software di test intelligenti

Il sistema comprende una piattaforma software intelligente completamente integrata che consente test automatizzati, monitoraggio in tempo reale e gestione avanzata dei dati.

Funzioni del software

FunzioneDescrizione
Test IV multicanaleScansione in avanti e indietro
Analisi dinamica IVAdattamento a 9 punti e scansione dinamica
Monitoraggio MPPTAlgoritmi di tracciamento multipli
Monitoraggio in tempo realeCurve IV, PV e temperatura
Gestione dei datiDenominazione e archiviazione automatica
Sistema di allarmeAvvisi di condizioni anomale

Photovoltaic IV MPPT Steady-State Testing System

L'interfaccia software intuitiva consente ai ricercatori di monitorare più canali contemporaneamente, garantendo al contempo una registrazione accurata dei dati e una facile post-elaborazione.


Caratteristiche principali

Test paralleli ad alta produttività

L'architettura multicanale consente di testare simultaneamente più campioni fotovoltaici, accelerando notevolmente lo screening dei dispositivi e il confronto delle prestazioni.

Algoritmi MPPT avanzati

Il sistema integra molteplici algoritmi di tracciamento del punto di massima potenza, tra cuiOsservazione delle perturbazioni,Conduttanza incrementale, EMetodo a tensione fissa, garantendo una misurazione accurata della potenza anche per dispositivi fotovoltaici con comportamento di isteresi come le celle solari a perovskite.

Controllo indipendente del canale

Ogni canale di prova funziona in modo indipendente, consentendo di applicare simultaneamente diversi parametri sperimentali, impostazioni di temperatura e modalità di scansione.

Funzionamento completamente automatizzato

Il sistema supporta il funzionamento automatizzato continuo con monitoraggio remoto e allarmi intelligenti, consentendoTest non presidiati 24 ore su 24, 7 giorni su 7per studi di stabilità a lungo termine.

Design modulare flessibile

Sia l'hardware che il software adottano un'architettura modulare, consentendo la personalizzazione in base a diversi requisiti di ricerca, dimensioni dei dispositivi e scenari di test.


Campo di applicazione

Il sistema di prova in stato stazionario per moduli fotovoltaici multicanale è ampiamente utilizzato in:

  • Valutazione delle prestazioni delle celle solari in perovskite

  • Ricerca sui dispositivi fotovoltaici a film sottile

  • Test di stabilità delle celle solari tandem

  • Test di invecchiamento e affidabilità dei moduli fotovoltaici

  • Screening di materiali fotovoltaici ad alta produttività

  • Laboratori universitari e istituti di ricerca fotovoltaica

  • Centri di ricerca e sviluppo industriale e linee di produzione pilota


Riepilogo tecnico chiave

CategoriaSpecifica
Serie di prodottiSerie MCT
Canali di provaFino a 20
Dimensione massima del test300 × 300 millimetri
Sorgente luminosaSimulatore solare LED AAA
Gamma di tensioneMassimo 18 V
Gamma attualeMassimo 1 A
Precisione di misurazione0,1%
Controllo della temperatura25–100°C
Modalità operativaTest automatizzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Gestione dei datiPiattaforma software intelligente


  • 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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