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Simulador Solar de Estado Estacionário LC-LED-AAA-2400

O desempenho da Classe AAA atende aos padrões de teste da IEC. A grande área de 2400×1200mm permite o teste completo do módulo. A uniformidade de ±2% garante resultados altamente precisos. A potência estável de 1000 W/m² melhora a consistência dos testes.
  • LECHENG
  • JiangsuChina

Guia de aplicação e seleção do simulador solar de estado estacionário LC-LED-AAA-2400

O simulador solar de estado estacionário LC-LED-AAA-2400 foi projetado para projetos de processamento a laser industrial que exigem controle estável do feixe, repetibilidade do processo e integração confiável com os requisitos de produção. Para a seleção de equipamentos de teste solar fotovoltaico, os compradores devem comparar o tipo de material, a precisão do processamento, o nível de automação, a capacidade de produção, o acesso para manutenção e o suporte pós-venda antes de confirmar a configuração final do equipamento.

As soluções a laser relacionadas incluemSimulador solar LED LC-LED-AAA-300S,Simulador solar LED,Sistema de teste em regime permanente para módulos fotovoltaicos multicanal externosEssas referências internas ajudam os usuários a comparar sistemas semelhantes e a navegar naturalmente entre as páginas de equipamentos de limpeza, corte, gravação, marcação, soldagem e laser fotovoltaico.

Testes de precisão de módulos solares para aplicações fotovoltaicas de grande formato.

OSimulador Solar de Estado Estacionário LC-LED-AAA-2400O sistema foi projetado para testes de desempenho de módulos fotovoltaicos, validação de confiabilidade e aplicações de certificação em laboratório. O sistema está em conformidade comIEC 60904-9:2020e apoiaIEC 61215-2:2021 MQT-2atende aos requisitos de teste, tornando-o ideal para fabricantes de módulos solares, institutos de pesquisa e laboratórios de testes terceirizados.

Projetado para módulos fotovoltaicos de grande formato, o simulador proporciona uma área de iluminação completa de2400 mm × 1200 mm, permitindo testes de módulos em tamanho real sem exposição segmentada. O sistema oferece estabilidadeSaída de irradiância de 1000 W/m², simulando com precisão as condições reais de luz solar para validação de desempenho.


Por que escolher este simulador solar?

Os simuladores solares tradicionais frequentemente enfrentam desafios como baixa uniformidade de luz, irradiação instável e interferência térmica. Este sistema resolve esses problemas por meio de uma estrutura óptica de iluminação lateral otimizada.

Principais vantagens:

  • Iluminação simultânea de toda a área

  • Sem problemas de sobreposição de fontes de luz em mosaico

  • Redução da perda de energia na borda

  • Melhor estabilidade no controle de temperatura

  • Adequado para testes de módulos fotovoltaicos de grande porte.

O sistema utiliza um design avançado de projeção sobreposta que melhora a uniformidade da luz e reduz o desperdício de energia.


Desempenho Essencial

ParâmetroEspecificação
Classe de Simulador SolarAAA
Intensidade de Irradiância1000W/m²
Área de Iluminação2400 × 1200 mm
Não uniformidade espacial≤ ±2%
Instabilidade Temporal≤ ±2%
Comprimento do percurso óptico>10m

Esses parâmetros garantem resultados de teste confiáveis ​​e repetíveis para módulos fotovoltaicos de alto desempenho.

AAA Steady State Solar Simulator


Design Óptico Avançado

O sistema adotaLâmpada de Haleto Metálico (MHL)tecnologia com uma faixa de comprimento de onda de:

300 nm – 1200 nm

Isso possibilita simulações espectrais altamente precisas sob as seguintes condições:

Padrões de espectro solar AM1.5G

O simulador consegue:

  • Correspondência espectral de classe A

  • Uniformidade de irradiância Classe A

  • Estabilidade temporal de classe A

Isso o torna adequado para ambientes de validação de células e módulos solares de precisão.


Sistema de controle de temperatura

O simulador inclui zonas independentes de controle de temperatura em ambos os lados da área de teste.

Os benefícios incluem:

  • Temperatura de teste estável

  • Redução das flutuações ambientais

  • Melhor repetibilidade

  • Melhoria na consistência dos testes

Temperatura padrão de teste:

  • 25°C


Aplicações

O Simulador Solar de Estado Estacionário AAA é amplamente utilizado para:

  • Testes de certificação de módulos fotovoltaicos

  • Testes de P&D de painéis solares

  • Validação de confiabilidade

  • Testes laboratoriais

  • Controle de qualidade da produção

  • Institutos de pesquisa

  • Organizações de testes terceirizadas


Conformidade com as normas

PadrãoConformidade
IEC 60904-9:2020Sim
IEC 61215-2:2021Sim
JIS C 8933Sim

Por que compradores globais escolhem este sistema?

Capacidade de teste em grande formato
Produção estável a longo prazo
Desempenho de certificação Classe AAA
Melhor precisão nos testes
Projetado para fabricantes modernos de painéis fotovoltaicos.


Obtenha resultados precisos para testes de energia solar.

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  • 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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