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Sistema di prova in stato stazionario per moduli fotovoltaici multicanale

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

Descrizione del prodotto

Il sistema di test a stato stazionario per moduli fotovoltaici multicanale MCT10-300-20T è una piattaforma ad alta produttività progettata per valutare la stabilità dell'illuminazione, l'affidabilità in temperatura e le prestazioni elettriche a lungo termine di moduli fotovoltaici a film sottile, perovskite e tandem. Dotato di un simulatore solare a stato stazionario LED di grado 3A, canali indipendenti a temperatura controllata e una piattaforma di test multimodale flessibile, il sistema supporta scansioni IV continue, tracciamento MPPT e monitoraggio del degrado in condizioni controllate con precisione.

Il dispositivo supporta moduli di dimensioni comprese tra 50×50 mm e 300×300 mm, coprendo piccole celle perovskite, mini-moduli e dispositivi flessibili. Il simulatore supporta intervalli spettrali selezionabili (300–1100 nm / 300–1200 nm), irradianza regolabile (100–1100 W/m²) e corrispondenza AM1.5G calibrata per garantire l'accuratezza delle misurazioni.

Tabella di compatibilità dei moduli

Dimensioni supportateDimensioni (mm)Tipo di substrato
Piccole cellule50×50Vetro / Flessibile
Di medie dimensioni158×158Vetro / Flessibile
Di medie dimensioni220×220Vetro / Flessibile
Mini-moduli300×300Vetro / Flessibile

Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System

La piattaforma di test integra meccanismi di sollevamento e scorrimento ad alta precisione. Il modulo di sollevamento regola l'altezza della sorgente luminosa da 10 a 40 cm con una risoluzione di 0,1 cm, mentre la piattaforma di scorrimento orizzontale commuta tra la modalità multicanale (fino a 20 canali) e il test a singolo modulo di grandi dimensioni.

Dettagli del sistema di illuminazione (simulatore LED 3A)

Il simulatore solare a LED in stato stazionario garantisce prestazioni 3A standard del settore, garantendo un'esposizione ottica accurata per studi di stabilità di lunga durata.

Tabella delle prestazioni di illuminazione

ParametroSpecifica
Gamma spettrale300–1100 / 350–1100 / 300–1200 / 350–1200 nm
Gamma di irradianza100–1100 W/m²
Uniformità≤2%
Instabilità temporale≤±2%
Corrispondenza spettraleA / A+
Distanza regolabile10–40 cm (precisione 0,1 cm)
Durata del LED10.000 ore

PV Module Steady-State Test System

Multichannel Solar Stability Tester

Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System

La combinazione di irradianza regolabile, elevata uniformità e bassa instabilità temporale garantisce che tutti i moduli siano sottoposti a un'illuminazione costante e ripetibile, una condizione essenziale per gli esperimenti di stabilità di assorbimento della luce nella ricerca su perovskite e fotovoltaico a film sottile.

Vantaggi del prodotto

1. Test elettrici multicanale (fino a 20 canali)

Il sistema integra unità di misura della sorgente elettrica (SMU) indipendenti, consentendo test multicanale simultanei senza interferenze tra i canali. Ogni canale supporta scansioni IV individuali, algoritmi MPPT e monitoraggio continuo dei parametri fotovoltaici critici.

Specifiche elettriche multicanale

Articolo elettricoMulticanaleCanale singoloPerovskite singola
Gamma di tensione10 V / 18 V80V100 V
Gamma attuale0,5–1 A20 A1 A
Intervallo di tensione minimo1 V10V300 mV
Risoluzione minima attuale5 μA1 mA100 nA
Precisione0,1%0,1 mV / 0,1 mA±(0,025%+0,025%FS)

PV Module Steady-State Test System

Questa ampia gamma di misurazione supporta:

  • Dispositivi a livello di pixel di perovskite

  • Mini-moduli tandem

  • Moduli in silicio cristallino ad alta corrente

Il sistema consente a ciascun dispositivo di funzionare con i propri parametri elettrici, consentendo un benchmarking realistico delle prestazioni tra diversi sistemi di materiali.

2. Controllo della temperatura indipendente per canale

Ogni posizione di prova integra una piastra riscaldante dedicata con regolazione termica controllata tramite feedback che mantiene temperature stabili e costanti, ideali per studi sull'invecchiamento accelerato e sulla deriva termica.

Tabella del sistema di temperatura

ParametroSpecifica
Intervallo di temperatura25–100°C
Stabilità±2°C
Precisione del feedback0,1°C
Metodo di monitoraggioTermocoppia di tipo patch
DisplayCurve di temperatura in tempo reale
Funzionamento del canaleCompletamente indipendente

A differenza degli ambienti di riscaldamento condivisi, questa progettazione garantisce che ogni campione riceva condizioni termiche identiche ma isolate, prevenendo effetti di riscaldamento incrociato e migliorando l'affidabilità del confronto dei dati.

3. Software intelligente e gestione automatizzata dei dati

Il software è completamente sviluppato internamente e supporta il controllo multicanale, la visualizzazione in tempo reale, il monitoraggio a lungo termine e l'archiviazione automatizzata dei dati.

Tabella delle capacità del software

FunzioneDescrizione
Modalità di test IVScansione avanti/indietro, Dynamic IV, adattamento a 9 punti
Algoritmi MPPTPerturbare e osservare, conduttanza incrementale, tensione costante
Tipi di datiVoc, Isc, FF, PCE, Pmax, Imax, Vmax, Rs, Rsh
Registrazione dei datiAutomatico, temporizzato, per canale o unificato
Visualizzazione della temperaturaMonitoraggio multicanale della curva in tempo reale
Controllo multicanaleAccensione/spegnimento indipendenti, impostazioni dei parametri, controllo della temperatura

Ciò consente ai ricercatori di condurre esperimenti di lunga durata con un intervento manuale minimo.

4. Integrazione strutturale e meccanica

La disposizione meccanica del sistema mantiene tutti i moduli isolati e facilmente accessibili, garantendo al contempo un ambiente di test stabile e resistente alla polvere.

Caratteristiche meccaniche e strutturali

ComponenteCaratteristica
Sorgente luminosaStruttura di illuminazione verso il basso
PiattaformaScorrimento da sinistra a destra per cambiare modalità
AlloggiamentoInvolucro antipolvere
RaffreddamentoCircolazione forzata dell'aria
OpzionaleModulo di controllo dell'umidità

Campo di applicazione

Il sistema è adatto per:

  • Test di immersione nella luce a lungo termine del modulo Perovskite

  • Verifica della stabilità delle celle tandem e studi sull'efficienza MPPT

  • Analisi del degrado termico e ottico dei moduli a film sottile

  • Screening di materiali ad alto rendimento negli istituti di ricerca

  • Laboratori di affidabilità dei moduli fotovoltaici che conducono esperimenti di invecchiamento prolungato

Tabella riassuntiva tecnica finale

CategoriaDettagli
Sorgente luminosaLED 3A, 100–1100 W/m², corrispondenza spettrale A/A+
Gamma di spettro300–1200 nm (combinazioni opzionali)
Supporto del modulo50×50 / 158×158 / 220×220 / 300×300 mm
Sistema di temperatura25–100°C, stabilità ±2°C, precisione 0,1°C
Canali4 / 8 / 20 canali, controllo indipendente
Specifiche elettricheFino a 100 V e 20 A
SoftwareMonitoraggio IV/MPPT/temperatura, salvataggio automatico
Dimensioni1200 × 800 × 1800 millimetri
RaffreddamentoRaffreddamento ad aria
OpzionaleControllo dell'umidità


  • 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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