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Simulador solar LED LC-LED-AAA-300S

1. A modelagem óptica proporciona luz verdadeiramente paralela com<5° collimation. 2. O espectro Classe A+ garante testes precisos da resposta da perovskita. 3. Uma grande área uniforme de 300×300 mm oferece suporte à pesquisa de dispositivos e módulos. 4. Os modos duplos, contínuo e pulsado, permitem testes de eficiência e estabilidade.
  • Le Cheng
  • Xangai
  • Três meses
  • Cinquenta conjuntos no ano

Descrição do produto

OSimulador solar LED LC-LED-AAA-300Sé um sistema de teste fotovoltaico de alta precisão desenvolvido pela Lecheng Intelligent, especificamente otimizado paraCaracterização de células e módulos solares de perovskitaAo contrário dos simuladores de LED convencionais que dependem da emissão direta de LEDs, o LC-LED-AAA-300S integra umsistema completo de modelagem óptica, proporcionando uma simulação de luz solar altamente colimada, uniforme e espectralmente precisa.

O sistema está em conformidade comIEC 60904-9 Edição 3atende aos padrões internacionais e atinge umClassificação geral A+em termos de correspondência espectral, uniformidade de irradiância e estabilidade temporal. Com uma ampla cobertura espectral de350 nm a 1200 nm, corresponde precisamente às características de absorção de banda completa dos materiais fotovoltaicos de perovskita, desde o ultravioleta até o infravermelho próximo.

Projetado tanto para pesquisa em laboratório quanto para verificação em linha piloto, o LC-LED-AAA-300S oferece suporte aTestes de longa duração em estado estacionário (24–1000 h)assim comoteste de pulso transiente (>200 ms), tornando-a uma plataforma ideal para calibração de eficiência, avaliação de tolerância de dispositivos e estudos de estabilidade a longo prazo de dispositivos solares de perovskita.


Funções do produto

1. Sistema Avançado de Modelagem Óptica (Diferenciador de Núcleo)

Ao contrário de muitos simuladores solares LED concorrentes que emitem luz divergente, o LC-LED-AAA-300S utiliza um sistema de emissão de luz difusa.arquitetura de lente + integrador óptico, formando luz solar quase paralela.

Comparação de desempenho óptico

IndicadorSimulador de LED convencionalLC-LED-AAA-300S
Ângulo de colimação30–40° (divergente)< 5° (colimado)
Distância de trabalhoCurto50 cm
Área uniformePequeno / Não uniforme300 × 300 mm
Qualidade da luzInconsistenteverdadeira luz solar paralela

AM1.5G LED Solar Simulator

Este projeto óptico melhora significativamente a precisão das medições em dispositivos e módulos de perovskita de grande área.


2. Desempenho de acordo com o padrão internacional A+ (IEC 60904-9)

O sistema foi testado por laboratórios internacionais independentes, e todos os indicadores-chave atenderam ou superaram as expectativas.IEC 60904-9-2020requisitos.

Classificação de desempenho geral

ParâmetroNota
Correspondência EspectralA+
Uniformidade da irradiânciaUM
Estabilidade TemporalA+
Classificação geralA+

Detalhes de estabilidade temporal

ModoDesempenho
Estabilidade de curto prazo≤ 0,25%
Estabilidade a longo prazo≤ 1%
Operação contínua24–1000 h

3. Reprodução Espectral Precisa para Células Fotovoltaicas de Perovskita

O LC-LED-AAA-300S foi projetado especificamente para corresponder à sensibilidade espectral dos materiais de perovskita.

Precisão da banda espectral

Faixa de comprimento de onda (nm)Razão medidaNota
300–470 (UV-Azul)1,0030A+
470–561 (Azul-Esverdeado)1,0241A+
561–657 (Verde-Amarelo)1.0311A+
657–772 (Vermelho)1,0375A+
772–919 (Infravermelho próximo)0,9783A+
919–1200 (Infravermelho próximo)0,9261A+

LC-LED-AAA-300S LED Solar Simulator

Isso garante uma avaliação precisa da resposta espectral e elimina erros de teste induzidos pelo comprimento de onda.


4. Irradiância flexível e modos de teste duplos

O simulador suporta uma ampla gama de irradiação e modos de operação duplos para abranger múltiplos cenários de P&D.

Controle de Irradiância

ParâmetroEspecificação
Faixa de Irradiância0,3 – 1,2 Sol
Densidade de potência300 – 1200 W/m²
AjusteContínuo

Modos de teste

ModoAplicativo
Pulso transitório (>200 ms)Testes IV rápidos, aquecimento reduzido
Estado estacionário contínuo (24–1000 h)Envelhecimento e estabilidade a longo prazo

Características

  • Luz solar paralela verdadeiraA modelagem óptica garante condições de iluminação realistas.

  • Grande área uniformeUniformidade Classe A de 300 × 300 mm para testes em nível de módulo.

  • Design focado em perovskitaPrecisão espectral otimizada para a próxima geração de sistemas fotovoltaicos.

  • Ampla faixa dinâmica: 0,3–1,2 sóis suportam testes de baixa luminosidade e estresse

  • Confiabilidade IndustrialVida útil do LED superior a 10.000 horas com sistema de refrigeração líquida.

  • Solução completaSistemas integrados de energia, refrigeração, óptica e controle


Faixa de aplicação

O simulador solar LED LC-LED-AAA-300S é amplamente utilizado em:

  • Calibração da eficiência de células solares de perovskita

  • Testes de módulos e minimódulos de perovskita

  • Caracterização de dispositivos de perovskita gravados a laser

  • Experimentos de exposição prolongada à luz e envelhecimento

  • Testes de tolerância e estresse do dispositivo

  • Laboratórios de P&D e linhas de produção piloto

  • Universidades e institutos de pesquisa fotovoltaica


Resumo técnico principal

ItemEspecificação
ModeloLC-LED-AAA-300S
Padrão EspectralIEC 60904-9 Edição 3
Grau EspectralA+
Área uniforme300 × 300 mm
Ângulo de colimação< 5°
Distância de trabalho50 cm
Faixa de Irradiância300–1200 W/m²
Intensidade solar0,3–1,2 Sol
Estabilidade≤0,25% (curto) / ≤1% (longo)
Vida útil da fonte de luz≥10.000 h
ResfriamentoRefrigeração industrial de água
Ambiente recomendado≤25°C, umidade controlada


  • Quanto tempo demora entre o pedido do equipamento e a produção oficial quando cooperamos com a Locsen?

    O cronograma geral varia de acordo com as especificações do equipamento e a escala da linha de produção. Para equipamentos autônomos, os modelos padrão exigem um ciclo de fabricação de 45 dias, com duração total (incluindo envio e instalação) de aproximadamente 60 dias. Equipamentos personalizados exigem um prazo adicional de 30 dias, com base nos requisitos técnicos. Para soluções de linha completa: • Linhas de produção de nível de 100 MW requerem ~4 meses para planejamento, fabricação de equipamentos, instalação e comissionamento • As linhas de produção de nível GW requerem ~8 meses Fornecemos cronogramas detalhados de projetos com gerentes dedicados, garantindo uma coordenação perfeita. Exemplo: a linha de produção de perovskita de 1 GW de um cliente foi concluída 15 dias antes do previsto, por meio da fabricação paralela de equipamentos e construção de instalações.
  • A Locsen oferece equipamentos adequados e soluções de parceria para empresas iniciantes de perovskita?

    A Locsen oferece um "Programa de Parceria em Fases" projetado especificamente para startups de perovskita. Para a fase inicial de P&D, fornecemos equipamentos compactos em escala piloto (por exemplo, sistemas de gravação a laser de 10 MW) junto com pacotes de processos essenciais para facilitar a validação da tecnologia e a iteração do produto. Durante as fases de expansão, as startups se qualificam para benefícios de atualização: • Módulos principais de equipamentos piloto podem ser negociados com dedução de valor para máquinas de linha de produção • Colaboração técnica opcional, incluindo suporte ao desenvolvimento de processos e compartilhamento de dados experimentais Este programa permitiu com sucesso que diversas startups fizessem uma transição tranquila do laboratório para a produção piloto, ao mesmo tempo em que reduzia os riscos de investimento em estágio inicial.
  • O equipamento da Locsen suporta células solares de perovskita de tamanhos variados? Qual é a dimensão máxima suportada?

    O equipamento laser da Locsen apresenta compatibilidade de tamanho excepcional, capaz de processar células solares de perovskita variando de 10 cm x 10 cm a 2,4 m x 1,2 m. Para processamento de células superdimensionadas (por exemplo, substratos rígidos de 12 m × 2,4 m), oferecemos sistemas de laser do tipo pórtico personalizados com sincronização de múltiplos cabeçotes de laser para garantir precisão e produtividade. • Desempenho comprovado: células de 1,2 m × 0,6 m processadas com sucesso com precisão de marcação líder do setor (± 15 μm) e uniformidade (> 98%) • Design modular: módulos ópticos intercambiáveis ​​adaptam-se a espessuras variadas (0,1-6 mm) • Calibração inteligente: o alinhamento do feixe em tempo real assistido por IA compensa a deformação do substrato
  • A Locsen fornece soluções de laser personalizadas para todos os principais estágios de produção de células solares de perovskita?

    Sim, a Locsen fornece soluções abrangentes de processamento a laser que abrangem toda a cadeia de produção de células solares de perovskita: Marcação a laser P0: para identificação de células após deposição de filme P1/P2/P3 Laser Scribing: Padronização de precisão de • Camadas condutoras transparentes (P1) • Camadas ativas de perovskita (P2) • Eletrodos traseiros (P3) Isolamento de borda P4: corte de borda em nível de mícron para evitar curto-circuito Módulos de células tandem: sistemas de gravação a laser dedicados para processamento de camadas multimateriais Nosso ecossistema de equipamentos integrados garante que todos os requisitos de processamento a laser sejam atendidos com: • Precisão de alinhamento ≤20μm entre camadas • Zona de Efeito Térmico controlada abaixo de 5μm • Plataformas modulares que dão suporte à P&D para produção em escala GW
  • Quais faixas de tolerância de composição as ferramentas de Locsen suportam para formulações de perovskita variantes?

    Os sistemas de laser da Locsen demonstram adaptabilidade excepcional a diversas composições de perovskita. • Parâmetros pré-carregados: configurações otimizadas para formulações convencionais (por exemplo, FAPbI₃, CsPbI₃) na biblioteca de receitas de laser permitem acesso instantâneo ao operador • Suporte de P&D: para novas composições (por exemplo, perovskitas baseadas em Sn), nossa equipe oferece: Calibração personalizada de comprimento de onda/fluência em 72 horas Validação de desempenho garantindo<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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