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Sistema de teste de regime permanente para módulos fotovoltaicos multicanal

O design multicanal permite testes IV e MPPT paralelos. O simulador de LED 3A garante uma iluminação AM1.5G estável. O controle independente de temperatura entre 25 e 100 °C mantém a estabilidade de cada módulo. Suporta módulos de 50×50 a 300×300 mm para testes flexíveis.
  • Le Cheng
  • Xangai
  • Três meses
  • Cinquenta conjuntos no ano

Descrição do produto

O sistema de teste de estado estacionário para módulos fotovoltaicos multicanal MCT10-300-20T é uma plataforma de alto rendimento projetada para avaliar a estabilidade da iluminação, a confiabilidade da temperatura e o desempenho elétrico a longo prazo de módulos fotovoltaicos de filme fino, perovskita e tandem. Equipado com um simulador solar de estado estacionário de LED de grau 3A, canais independentes com controle de temperatura e uma plataforma de teste multimodo flexível, o sistema suporta varreduras IV contínuas, rastreamento MPPT e monitoramento de degradação sob condições precisamente controladas.

O dispositivo acomoda módulos de 50×50 mm a 300×300 mm, abrangendo pequenas células de perovskita, minimódulos e dispositivos flexíveis. O simulador suporta faixas espectrais selecionáveis ​​(300–1100 nm / 300–1200 nm), irradiância ajustável (100–1100 W/m²) e calibração AM1.5G para garantir a precisão das medições.

Tabela de compatibilidade de módulos

Tamanho suportadoDimensões (mm)Tipo de substrato
Células pequenas50×50Vidro / Flexível
Tamanho médio158×158Vidro / Flexível
Tamanho médio220×220Vidro / Flexível
Minimódulos300×300Vidro / Flexível

Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System

A plataforma de testes integra mecanismos de elevação e deslizamento de alta precisão. O módulo de elevação ajusta a altura da fonte de luz de 10 a 40 cm com resolução de 0,1 cm, enquanto a plataforma deslizante horizontal alterna entre o modo multicanal (até 20 canais) e o teste de um único módulo grande.

Detalhes do sistema de iluminação (simulador de LED 3A)

O simulador solar de estado estacionário LED oferece desempenho 3A padrão da indústria, garantindo exposição óptica precisa para estudos de estabilidade de longa duração.

Tabela de desempenho de iluminação

ParâmetroEspecificação
Faixa Espectral300–1100 / 350–1100 / 300–1200 / 350–1200 nm
Faixa de Irradiância100–1100 W/m²
Uniformidade≤2%
Instabilidade Temporal≤±2%
Correspondência EspectralA / A+
Distância ajustável10–40 cm (precisão de 0,1 cm)
Vida útil do LED10.000 h

PV Module Steady-State Test System

Multichannel Solar Stability Tester

Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System

A combinação de irradiação ajustável, alta uniformidade e baixa instabilidade temporal garante que todos os módulos recebam iluminação consistente e repetível — uma condição essencial para experimentos de estabilidade sob exposição à luz em pesquisas com células fotovoltaicas de perovskita e de filme fino.

Vantagens do produto

1. Teste Elétrico Multicanal (Até 20 Canais)

O sistema incorpora unidades de fonte-medida (SMUs) elétricas independentes, permitindo testes simultâneos em múltiplos canais sem interferência entre eles. Cada canal suporta varreduras IV individuais, algoritmos MPPT e monitoramento contínuo de parâmetros fotovoltaicos críticos.

Especificações elétricas multicanal

Item elétricoMulticanalCanal únicoPerovskita Simples
Faixa de tensão10 V / 18 V80V100V
Faixa atual0,5–1 A20 A1 A
Faixa de tensão mínima1 V10V300 mV
Resolução mínima de corrente5 μA1 mA100 nA
Precisão0,1%0,1mV / 0,1mA±(0,025%+0,025%FS)

PV Module Steady-State Test System

Essa ampla faixa de medição permite:

  • dispositivos de perovskita em nível de pixel

  • Minimódulos em tandem

  • Módulos de silício cristalino de alta corrente

O sistema permite que cada dispositivo opere com seus próprios parâmetros elétricos, possibilitando uma avaliação comparativa realista do desempenho em diferentes sistemas de materiais.

2. Controle de temperatura independente por canal

Cada posição de teste integra uma placa de aquecimento dedicada com regulação térmica controlada por feedback, que mantém temperaturas estáveis ​​e consistentes, ideal para estudos de envelhecimento acelerado e deriva térmica.

Tabela do sistema de temperatura

ParâmetroEspecificação
Faixa de temperatura25–100°C
Estabilidade±2°C
Precisão do feedback0,1°C
Método de monitoramentoTermopar tipo patch
MostrarCurvas de temperatura em tempo real
Operação de canalTotalmente independente

Ao contrário dos ambientes de aquecimento compartilhados, esse projeto garante que cada amostra receba condições térmicas idênticas, porém isoladas, evitando efeitos de aquecimento cruzado e melhorando a confiabilidade da comparação de dados.

3. Software Inteligente e Gestão Automatizada de Dados

O software foi totalmente desenvolvido internamente e oferece suporte a controle multicanal, exibição em tempo real, monitoramento de longo prazo e armazenamento automatizado de dados.

Tabela de Capacidades do Software

FunçãoDescrição
Modos de teste IVVarredura direta/inversa, IV dinâmico, ajuste de 9 pontos
Algoritmos MPPTPerturbar e Observar, Condutância Incremental, Tensão Constante
Tipos de dadosVoc, Isc, FF, PCE, Pmax, Imax, Vmax, Rs, Rsh
Registro de dadosAutomático, temporizado, por canal ou unificado
Visor de temperaturaMonitoramento de curvas em tempo real e multicanal
Controle multicanalLigar/desligar independente, configurações de parâmetros, controle de temperatura

Isso permite que os pesquisadores realizem experimentos de longa duração com intervenção manual mínima.

4. Integração Estrutural e Mecânica

O layout mecânico do sistema mantém todos os módulos isolados e de fácil acesso, ao mesmo tempo que garante um ambiente de teste estável e resistente à poeira.

Características mecânicas e estruturais

ComponenteRecurso
Fonte de luzEstrutura de iluminação descendente
PlataformaDeslize para a esquerda ou para a direita para alternar entre os modos.
HabitaçãoCaixa à prova de poeira
ResfriamentoCirculação de ar forçado
OpcionalMódulo de controle de umidade

Faixa de aplicação

O sistema é adequado para:

  • testes de exposição prolongada à luz em módulos de perovskita

  • Verificação da estabilidade de células tandem e estudos de eficiência MPPT

  • Análise da degradação térmica e óptica de módulos de película fina

  • Triagem de materiais de alto rendimento em instituições de pesquisa

  • Laboratórios de confiabilidade de módulos fotovoltaicos conduzem experimentos de envelhecimento prolongado.

Tabela Resumo Técnico Final

CategoriaDetalhes
Fonte de luzLED 3A, 100–1100 W/m², correspondência espectral A/A+
Faixa de espectro300–1200 nm (combinações opcionais)
Suporte a módulos50×50 / 158×158 / 220×220 / 300×300 mm
Sistema de temperatura25–100 °C, estabilidade de ±2 °C, precisão de 0,1 °C
Canais4 / 8 / 20 canais, controle independente
Especificações elétricasAté 100 V e 20 A
SoftwareMonitoramento de IV/MPPT/Temperatura, salvamento automático
Dimensões1200 × 800 × 1800 mm
ResfriamentoRefrigeração a ar
OpcionalControle de umidade


  • 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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