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Sistema di test a regime stazionario multicanale per moduli fotovoltaici

La progettazione multicanale consente test IV e MPPT in parallelo. Il simulatore LED da 3A garantisce un'illuminazione AM1.5G stabile. Il controllo indipendente della temperatura tra 25 e 100 °C mantiene stabile ciascun modulo. Supporta moduli da 50×50 a 300×300 mm per test flessibili.
  • Le Cheng
  • Shanghai
  • Tre mesi
  • Cinquanta set nell'arco dell'anno
Curve di temperatura in tempo reale

Completamente indipendente

A differenza degli ambienti di riscaldamento condivisi, questa configurazione 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 datiIl software è interamente 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 funzionalità del softwareFunzioneDescrizioneModalità di test IVScansione in avanti/indietro, IV dinamico, adattamento a 9 punti

Algoritmi MPPT

Perturba e osserva, conduttanza incrementale, tensione costante

Tipi di datiVoc, Isc, FF, PCE, Pmax, Imax, Vmax, Rs, RshRegistrazione dei dati

Automatico, temporizzato, per canale o unificato


Visualizzazione della temperaturaMonitoraggio multicanale in tempo reale delle curveControllo multicanale
Accensione/spegnimento indipendente, impostazioni dei parametri, controllo della temperaturaCiò consente ai ricercatori di condurre esperimenti di lunga durata con un intervento manuale minimo.4. Integrazione strutturale e meccanica
La configurazione 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 strutturaliComponente
CaratteristicaSorgente luminosaStruttura di illuminazione dall'alto
PiattaformaScorrimento da sinistra a destra per cambiare modalitàAlloggi


Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System

Contenitore antipolvere

Raffreddamento

Circolazione forzata dell'aria

Opzionale


Modulo di controllo dell'umiditàCampo di applicazione
Sistema di test a regime stazionario multicanale per moduli fotovoltaiciè adatto per:
Test di esposizione alla luce a lungo termine dei moduli a perovskiteVerifica della stabilità delle celle tandem e studi sull'efficienza MPPT.
Analisi del degrado termico e ottico dei moduli a film sottileAnalisi di materiali ad alta produttività negli istituti di ricerca
Laboratori di affidabilità dei moduli fotovoltaici che conducono esperimenti di invecchiamento prolungatoTabella riassuntiva tecnica finale
CategoriaDettagli
Sorgente luminosaLED 3A, 100–1100 W/m², corrispondenza spettrale A/A+
Gamma Spectrum300–1200 nm (combinazioni opzionali)


PV Module Steady-State Test System

Multichannel Solar Stability Tester

Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System

Supporto del modulo

50×50 / 158×158 / 220×220 / 300×300 mm

Sistema di temperatura

25–100 °C, stabilità ±2 °C, precisione 0,1 °C

Canali


4 / 8 / 20 canali, controllo indipendenteSpecifiche elettricheFino a 100 V e 20 ASoftware
Monitoraggio IV/MPPT/Temperatura, salvataggio automaticoDimensioni1200 × 800 × 1800 mmRaffreddamento
Raffreddamento ad ariaOpzionaleControllo dell'umidità1 A
Min Voltage Range1 V10 V300 mV
Min Current Resolution5 μA1 mA100 nA
Accuracy0.1%0.1 mV / 0.1 mA±(0.025%+0.025%FS)


PV Module Steady-State Test System

This wide measurement range supports:

  • Perovskite pixel-level devices

  • Tandem mini-modules

  • High-current crystalline-silicon modules

The system allows each device to operate with its own electrical parameters, enabling realistic performance benchmarking across different material systems.

2. Independent Temperature Control Per Channel

Each testing position integrates a dedicated heating plate with feedback-controlled thermal regulation that maintains stable and consistent temperatures, ideal for accelerated aging and thermal drift studies.

Temperature System Table

ParameterSpecification
Temperature Range25–100°C
Stability±2°C
Feedback Accuracy0.1°C
Monitoring MethodPatch-type thermocouple
DisplayReal-time temperature curves
Channel OperationFully independent

Unlike shared heating environments, this design ensures that each sample receives identical but isolated thermal conditions—preventing cross-heating effects and improving reliability of data comparison.

3. Intelligent Software and Automated Data Management

The software is fully developed in-house and supports multi-channel control, real-time display, long-term monitoring, and automated data storage.

Software Capability Table

FunctionDescription
I-V Test ModesForward/Reverse Scan, Dynamic IV, 9-Point Fit
MPPT AlgorithmsPerturb & Observe, Incremental Conductance, Constant Voltage
Data TypesVoc, Isc, FF, PCE, Pmax, Imax, Vmax, Rs, Rsh
Data LoggingAutomatic, timed, per-channel or unified
Temperature DisplayReal-time curve, multi-channel monitoring
Multi-Channel ControlIndependent on/off, parameter settings, temperature control

This allows researchers to run long-duration experiments with minimal manual intervention.

4. Structural and Mechanical Integration

The system's mechanical layout keeps all modules isolated and easy to access while maintaining a dust-resistant and stable testing environment.

Mechanical & Structural Features

ComponentFeature
Light SourceDownward-illumination structure
PlatformLeft-right sliding for mode switching
HousingDust-proof enclosure
CoolingForced air circulation
OptionalHumidity control module

Application Range

Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System is suitable for:

  • Perovskite module long-term light soaking tests

  • Tandem cell stability verification and MPPT efficiency studies

  • Thin-film module thermal and optical degradation analysis

  • High-throughput material screening in research institutions

  • PV module reliability labs conducting extended aging experiments

Final Key Technical Summary Table

CategoryDetails
Light Source3A LED, 100–1100 W/m², A/A+ spectral match
Spectrum Range300–1200 nm (optional combinations)
Module Support50×50 / 158×158 / 220×220 / 300×300 mm
Temperature System25–100°C, ±2°C stability, 0.1°C accuracy
Channels4 / 8 / 20 channels, independent control
Electrical SpecsUp to 100 V & 20 A
SoftwareIV/MPPT/Temperature tracking, auto-save
Dimensions1200 × 800 × 1800 mm
CoolingAir cooling
OptionalHumidity control



Operazione del canale

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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.
  • 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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