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Solução completa para equipamentos de teste em ambientes espaciais

Solução integrada para simulação completa do ambiente espacial. Abrange AM0, vácuo, UV, vibração e oxigênio atômico. Projetado para avaliação de células fotovoltaicas de perovskita, tandem e espaciais. Os sistemas modulares suportam fluxos de trabalho de teste precisos e escaláveis.

    Descrição do produto

    OSolução completa para equipamentos de teste em ambientes espaciaisé uma plataforma de testes abrangente desenvolvida para a pesquisa, validação e avaliação da confiabilidade decélulas solares de perovskita, células solares em tandem e tecnologias fotovoltaicas espaciais avançadasEm vez de depender de instrumentos isolados de vários fornecedores, esta solução integra as principais capacidades de teste necessárias para o desenvolvimento de energia fotovoltaica espacial em um portfólio de equipamentos coordenado, incluindo:Testes de estado estacionário AM0, testes de vibração, simulação de oxigênio atômico, envelhecimento por UV e análise de eficiência quântica EQE..

    Esta solução integrada foi projetada para ajudar institutos de pesquisa, laboratórios aeroespaciais e desenvolvedores de energia fotovoltaica a construir um fluxo de trabalho de verificação mais completo e eficiente. Ela permite que os usuários simulem fatores críticos de estresse relacionados ao espaço, como...Iluminação extraterrestre, alto vácuo, exposição ao oxigênio atômico, envelhecimento ultravioleta, ciclos de temperatura e vibração de lançamento., mantendo ao mesmo tempo medições elétricas e ópticas rastreáveis ​​e de alta precisão.

    Para as tecnologias fotovoltaicas de próxima geração, especialmente as arquiteturas de perovskita e tandem, os testes terrestres tradicionais muitas vezes não são suficientes. Os desenvolvedores de dispositivos precisam de uma plataforma espacial mais especializada que possa avaliar a estabilidade, a degradação, a resposta espectral e a confiabilidade estrutural sob condições de estresse combinadas. Esta solução completa foi criada especificamente para atender a essa demanda, reduzindo a complexidade da integração do sistema e melhorando a eficiência dos testes em todo o ciclo de P&D e validação.


    Funções do produto

    1. Sistema de teste de regime permanente MPPT

    O módulo de teste de regime permanente do MPPT é baseado no modelo.LC-SPV-ST-3030-DMe foi projetado para avaliação fotovoltaica de longa duração sob condições controladas de luz, vácuo e temperatura. Ele suporta a troca com um clique entreModos de espectro duplo AM0 e AM1.5G, tornando-o adequado tanto para a validação de sistemas fotovoltaicos espaciais quanto para testes comparativos em condições de solo.

    Especificações para Testes de Regime Permanente do MPPT

    ParâmetroEspecificação
    ModeloLC-SPV-ST-3030-DM
    Fonte de luzLED Classe A de grande área
    Área efetiva30 × 30 cm
    Modos de espectroAM0 / AM1.5G
    Faixa de temperatura-190°C a +300°C
    Nível de vácuoAté 10⁻³ Pa
    Conteúdo de oxigênioAproximadamente 0,21 ppm
    Função de testeTeste contínuo MPPT com ciclagem térmica

    Este sistema é especialmente valioso para o monitoramento fotovoltaico ininterrupto em ambientes simulados de vácuo e ciclos de temperatura.


    2. Sistema de Teste de Vibração

    O módulo de teste de vibração é baseado emExcitador Modal Zhenyan PME500e foi projetado para simular as condições de vibração mecânica encontradas durante o lançamento e transporte de espaçonaves. Isso ajuda a avaliar a integridade estrutural, a confiabilidade das conexões elétricas e a robustez da embalagem de módulos fotovoltaicos e conjuntos relacionados.

    Especificações para Testes de Vibração

    ParâmetroEspecificação
    ModeloExcitador Modal Zhenyan PME500
    Faixa de frequênciaCC – 6000 Hz
    Empuxo máximo500 N
    Deslocamento máximo±22,5 mm
    Modos de testeVarredura sinusoidal / Vibração aleatória / Choque
    Padrões suportadosNASA GEVS / ESA ECSS / JAXA

    Este módulo fornece uma verificação de confiabilidade essencial para produtos destinados à implantação aeroespacial.


    3. Sistema de Simulação de Oxigênio Atômico

    O oxigênio atômico é um dos principais fatores de degradação na órbita terrestre baixa.AO-TEST-SYSTEMO módulo proporciona exposição controlada ao fluxo de oxigênio atômico em condições de vácuo, permitindo que os desenvolvedores estudem a erosão e a durabilidade da superfície de dispositivos fotovoltaicos, revestimentos e materiais de encapsulamento.

    Especificações da Simulação de Oxigênio Atômico

    ParâmetroEspecificação
    ModeloAO-TEST-SYSTEM
    Fluxo de Oxigênio Atômico1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ átomos/cm²/s
    Energia do Oxigênio Atômico1 – 5 eV
    Nível de vácuo≤ 1×10⁻³ Pa
    Tamanho da amostraAté 300 × 300 mm
    Faixa de temperatura-150°C a +150°C

    Este sistema oferece suporte à triagem acelerada de materiais e à pesquisa de durabilidade de superfície para aplicações fotovoltaicas espaciais.


    4. Câmara de Envelhecimento UV

    OCÂMARA DE ENVELHECIMENTO UVÉ projetado para avaliar a durabilidade ultravioleta e o comportamento de fotoenvelhecimento de dispositivos fotovoltaicos e estruturas de encapsulamento. Utiliza um método desenvolvido independentemente.Lâmpadas UVA-340 e UVB-313e suporta ciclos programáveis ​​de luz/escuridão e curvas de variação de temperatura.

    Especificações da câmara de envelhecimento UV

    ParâmetroEspecificação
    ModeloCÂMARA DE ENVELHECIMENTO UV
    Lâmpadas UVUVA-340 / UVB-313
    Faixa de temperatura-40°C a +150°C
    Irradiância0,3 – 1,5 W/m²
    PadrõesIEC 61215 / IEC 61646
    Modo de controleCiclos controlados por programa

    Esta câmara é ideal para avaliar a resistência aos raios UV e a durabilidade da exposição a longo prazo de módulos fotovoltaicos.


    5. Sistema de teste de eficiência quântica EQE

    OSistema de teste de eficiência quântica EQE XY-QE-001Oferece medição de eficiência quântica externa de alta precisão em uma ampla faixa de comprimentos de onda. Possui suporte completo.teste de células solares em tandem, incluindo a medição da EQE subcelular com luz de polarização segmentada integrada.

    Especificações de teste EQE

    ParâmetroEspecificação
    ModeloXY-QE-001
    Faixa de comprimento de onda300 – 1800 nm
    Alcance expansívelAté 2500 nm
    Repetibilidade>99,5%
    Suporte em tandemSim
    EQE da subcélulaApoiado
    Plataforma de dadosAnálise assistida por IA + gerenciamento de dados na nuvem

    Este módulo é particularmente adequado para pesquisas de próxima geração em células solares tandem de perovskita/silício.


    Características

    Portfólio integrado de testes em um só lugar

    Essa solução reúne os principais sistemas necessários para a verificação de sistemas fotovoltaicos espaciais, reduzindo o trabalho de aquisição, integração e validação de múltiplos instrumentos separados.

    Projetado para sistemas fotovoltaicos espaciais e dispositivos solares avançados.

    A solução é especificamente direcionada paratecnologias fotovoltaicas de perovskita, tandem e espaciais, em vez de testes industriais de uso geral.

    Cobertura de múltiplos fatores de estresse espacial

    DeIluminação AM0 e vácuoparavibração, oxigênio atômico, envelhecimento por UV e análise de EQEA plataforma oferece suporte a um processo de teste mais completo para o desenvolvimento de células fotovoltaicas aeroespaciais.

    Fluxo de trabalho escalável e modular

    Cada sistema pode funcionar como uma unidade de teste independente ou como parte de uma plataforma de validação coordenada maior, permitindo uma implementação flexível de acordo com as necessidades do cliente.

    Projetado para pesquisa e desenvolvimento e qualificação de ponta.

    Essa solução é adequada para laboratórios aeroespaciais, institutos de pesquisa, desenvolvedores de sistemas fotovoltaicos de ponta e programas de testes voltados para qualificação.


    Faixa de aplicação

    A solução completa para testes de ambientes espaciais é adequada para:

    • Triagem de materiais fotovoltaicos espaciais

    • avaliação do ambiente espacial de células solares de perovskita

    • Análise de desempenho e degradação de células solares tandem

    • Testes de durabilidade contra raios UV, vácuo e oxigênio atômico

    • Verificação de confiabilidade em condições de vibração e lançamento

    • Caracterização da EQE para dispositivos em tandem e de múltiplas junções

    • Laboratórios aeroespaciais e centros avançados de P&D em energia fotovoltaica


    Resumo técnico principal

    SistemaCompetência Essencial
    Teste de estado estacionário MPPTAM0 / AM1.5G, -190 °C a +300 °C, simulação de vácuo
    Teste de vibraçãoCC–6000 Hz, empuxo de 500 N, deslocamento de ±22,5 mm
    Simulação de Oxigênio Atômico1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ átomos/cm²/s
    Câmara de envelhecimento UVUVA-340 / UVB-313, -40°C a +150°C
    Teste EQE300–1800 nm, repetibilidade de 99,5%


    • 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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