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Sistema de teste de estabilidade de módulo fotovoltaico espacial LC-SPV-ST-2525

1. Sistema integrado de iluminação AM0, estágio térmico e teste em um único gabinete. 2. Espectro AM0 Classe A com simulação de temperatura extrema de -180°C a +150°C. 3. Os testes IV e MPPT multicanal permitem a avaliação de sistemas fotovoltaicos espaciais de alto rendimento. 4. O software automatizado suporta testes de estabilidade e envelhecimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem supervisão.
  • Le Cheng
  • Xangai
  • Três meses
  • Cinquenta conjuntos no ano

Descrição do produto

O sistema de teste de estabilidade de módulos fotovoltaicos espaciais LC-SPV-ST-2525 é uma solução laboratorial completa que reúne os elementos essenciais para testes fotovoltaicos no espaço sideral em um gabinete compacto e altamente integrado: simulação solar de LED Classe A AM0, estágio térmico de precisão com ampla faixa de temperatura, medição elétrica multicanal e software de automação inteligente. Ele foi projetado para tecnologias fotovoltaicas espaciais avançadas, como células de tripla junção GaInP₂/GaAs/Ge e células tandem de perovskita/silício, oferecendo suporte à triagem de dispositivos, avaliação de estabilidade a longo prazo e verificação de qualificação. 

As bancadas de teste tradicionais para sistemas fotovoltaicos espaciais frequentemente sofrem com instrumentos dispersos, cabeamento complexo, interfaces instáveis ​​e configurações demoradas. O LC-SPV-ST-2525 resolve esses problemas por meio de uma arquitetura de gabinete plug-and-play, melhorando a repetibilidade dos testes e a eficiência do laboratório, além de reduzir erros de fiação e a carga de trabalho de manutenção diária. 

Para simular o “ambiente espacial” nas dimensões mais essenciais, o sistema combina:

  • Fidelidade espectral AM0 (para condições de irradiação extraterrestre)

  • Capacidade extrema de ciclos térmicos (para condições de transição entre eclipse e luz solar)

  • Caracterização elétrica de alta precisão (para IV/MPPT e acompanhamento de degradação)

  • Automação e integridade de dados (para experimentos de longa duração e não supervisionados) 

Space Solar Module Stability Test System


Funções do produto

1) Simulação solar de LED Classe A AM0 (IEC 60904-9 Edição 3 AM0)

O simulador solar LED AM0 integrado oferece desempenho de Classe A em termos de correspondência espectral, uniformidade e estabilidade a longo prazo, permitindo uma caracterização precisa de sistemas fotovoltaicos extraterrestres e estudos de envelhecimento.

Desempenho da fonte de luz AM0


ItemEspecificação
Padrão / EspectroIEC 60904-9 Edição 3 (AM0)
Correspondência EspectralClasse A (350–1800 nm)
Uniformidade da irradiância≤ ±2% (Classe A)
Instabilidade de longo prazo≤ ±2% (Classe A)
Irradiância padrão1367 W/m² (1 Constante Solar)
Ajuste de Irradiância100–1500 W/m² (Contínuo)
Vidashhh 10.000 horas


AM0 Solar Cell Testing Equipment

Isso permite aos usuários realizar estudos de validação de eficiência AM0, exposição à luz e deriva de desempenho com exposição controlada e repetível. 


2) Estágio térmico de precisão com faixa de temperatura ultralarga (-180°C a +150°C)

O estágio térmico fotoelétrico de precisão suporta simulação de temperaturas extremas comparáveis ​​às condições de ciclo térmico espacial. Taxas de variação de temperatura rápidas ajudam a encurtar os ciclos de teste, enquanto a alta precisão de controle permite comparações de parâmetros confiáveis.

Capacidade do estágio térmico

ItemEspecificação
Faixa de temperatura-180°C a +150°C
Precisão de controle (ponto de ajuste)±0,1°C
Estabilidade térmica±0,5°C (Manutenção a longo prazo)
Taxa de rampa≥ 15°C/min
Sondagem elétrica4 sondas Kelvin, ajustáveis ​​independentemente
Janela de ObservaçãoVidro de safira + antiembaçante aquecido
Compatibilidade com vácuo1×10⁻³ Pa (câmara de vácuo opcional)

Este módulo permite o mapeamento do desempenho em baixas temperaturas, a triagem de estresse térmico e a avaliação da degradação dependente da temperatura para dispositivos fotovoltaicos espaciais.


3) Varredura IV multicanal, histerese e rastreamento MPPT (1–9 canais)

Para aumentar a produtividade, o sistema suporta de 1 a 9 canais independentes para medições paralelas. Cada canal pode executar varreduras IV e rastreamento MPPT, permitindo a comparação rápida de múltiplos dispositivos, receitas ou condições de processo.

Medição elétrica (por canal)


ItemEspecificação
Faixa de tensão0 a ±60 V
Faixa atual0 a ±5 A
Precisão≤ 0,1% FS
Tipos de digitalizaçãoAvanço / Reverso / Loop (Histerese)
Algoritmos MPPTP&O, Condutância Incremental


Space Photovoltaic Reliability Testing System

Para dispositivos de perovskita e tandem, as varreduras do ciclo de histerese ajudam a quantificar os efeitos de instabilidade relacionados à migração de íons ou à resposta transitória, enquanto o rastreamento do MPPT registra o comportamento realista da potência máxima ao longo do tempo. 


4) Automação Inteligente, Visualização e Geração de Relatórios

O sistema integra um PC industrial e um monitor de alta definição para operação estável a longo prazo, controle remoto e rastreamento visual de dados. O controle de sequência automatizado permite testes autônomos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com execução consistente e registros de dados rastreáveis.

Automação e funções de software

MóduloO que faz
Automação de SequênciasEdite fluxos de trabalho de teste complexos; operação autônoma 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Visualização em tempo realTrajetórias IV, PV e MPPT em tempo real
Saída do relatórioRelatórios de testes profissionais com um clique
Gestão de DadosArmazenamento local de grande capacidade + backup em rede
Proteção de segurançaProteção contra sobretemperatura / sobrecorrente / fuga de corrente
Parada de emergênciacorte físico de energia de emergência

Isso possibilita estudos de estabilidade de longa duração (exposição à luz + ciclos térmicos) com intervenção manual reduzida e maior integridade dos dados. 


Características

Design de gabinete integrado (Plug-and-Play)

  • Um único gabinete integra iluminação, sistemas térmicos, de medição e de controle.

  • Reduz a dispersão de instrumentos e a complexidade da fiação.

  • O formato compacto melhora a eficiência do espaço do laboratório e proporciona uma aparência profissional. 

Simulação de Condições Espaciais Reais

  • Espectro AM0 de classe A para irradiação extraterrestre.

  • -180°C a +150°C para ambientes térmicos extremos.

  • Apoia estudos de avaliação orientada para a qualificação e de mecanismos de degradação. 

Arquitetura expansível

  • De 1 a 9 canais configuráveis ​​para atender às necessidades de taxa de transferência.

  • Módulos opcionais: câmara de vácuo e sistema de nitrogênio líquido para ampliar a capacidade de teste para cenários de simulação espacial mais profundos. 


Especificações técnicas e conformidade

Físico/Elétrico/Ambiental

CategoriaSpecification
Main Cabinet Size650 (W) × 550 (D) × 900 (H) mm
With Workbench1250 (W) × 550 (D) × 900 (H) mm
Total Weight~180 kg
Power RequirementAC 220V ±10%, 50Hz, single-phase 3-wire
Power Consumption≤4.5 kW peak / ~2.5 kW typical
Operating Environment18–28°C, ≤60% RH

Standards

Standard TypeStandard
InternationalIEC 60904-9 (Edition 3, AM0 & AM1.5G)
North AmericaASTM E927

Application Range

LC-SPV-ST-2525 is suitable for aerospace manufacturers, universities, and research institutes, covering the full workflow from R&D to certification-style verification:

  • Material Screening & R&D: parallel high-throughput tests for perovskite/OPV and advanced space PV materials

  • Long-Term Stability Evaluation: light soaking under AM0 and extreme thermal cycling from -180°C to +150°C; MPPT power degradation tracking

  • Quality Certification & Final Validation: IEC/ASTM-aligned reports; traceable data for shipment validation and qualification readiness

  • Supported technologies: III-V multi-junction, perovskite/silicon tandem, flexible thin-film PV 


Final Key Summary Table

ItemLC-SPV-ST-2525
AM0 SimulatorClass A, 350–1800 nm
AM0 Uniformity / Stability≤±2% / ≤±2%
Irradiance1367 W/m² standard; 100–1500 W/m² adjustable
Thermal Stage-180°C to +150°C
Temp Accuracy / Stability±0.1°C / ±0.5°C
Ramp Rate≥15°C/min
Channels1–9 independent, customizable
I-V & MPPTHysteresis scan + P&O / IncCond MPPT
Electrical Range0…±60 V, 0…±5 A, ≤0.1% F.S.
Vacuum Option1×10⁻³ Pa compatible (optional chamber)
PowerAC 220V, ≤4.5 kW peak
ComplianceIEC 60904-9, ASTM E927


  • 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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