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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

Guia de aplicação e seleção do sistema de teste de estabilidade de módulos fotovoltaicos espaciais LC-SPV-ST-2525

O sistema de teste de estabilidade de módulos fotovoltaicos espaciais LC-SPV-ST-2525 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 de energia solar fotovoltaica, 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 incluemSistema de teste de estado estacionário MPPT para módulo fotovoltaico multicanal IV,Sistema de teste de regime permanente para módulos fotovoltaicos multicanal,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.

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 validação de eficiência AM0, testes de exposição à luz e estudos de 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

CategoriaEspecificação
Tamanho do armário principal650 (L) × 550 (P) × 900 (A) mm
Com bancada de trabalho1250 (L) × 550 (P) × 900 (A) mm
Peso total~180 kg
Requisitos de energiaCA 220 V ±10%, 50 Hz, monofásico, 3 fios
Consumo de energia≤4,5 kW de pico / ~2,5 kW típico
Ambiente operacional18–28 °C, ≤60% UR

Padrões

Tipo padrãoPadrão
InternacionalIEC 60904-9 (3ª edição, AM0 e AM1.5G)
América do NorteASTM E927

Faixa de aplicação

A norma LC-SPV-ST-2525 é adequada para fabricantes aeroespaciais, universidades e institutos de pesquisa, abrangendo todo o fluxo de trabalho, desde P&D até a verificação no formato de certificação:

  • Triagem de Materiais e P&D: testes paralelos de alto rendimento para materiais de perovskita/OPV e materiais fotovoltaicos espaciais avançados.

  • Avaliação de estabilidade a longo prazo: exposição à luz AM0 e ciclos térmicos extremos de -180 °C a +150 °C; monitoramento da degradação de potência do MPPT.

  • Certificação de Qualidade e Validação Final: Relatórios em conformidade com as normas IEC/ASTM; dados rastreáveis ​​para validação de remessa e preparação para qualificação.

  • Tecnologias suportadas: células fotovoltaicas flexíveis de película fina com múltiplas junções III-V, células tandem perovskita/silício. 


Tabela Resumo Final

ItemLC-SPV-ST-2525
Simulador AM0Classe A, 350–1800 nm
Uniformidade/Estabilidade AM0≤±2% / ≤±2%
Irradiância1367 W/m² padrão; 100–1500 W/m² ajustável
Estágio térmico-180°C a +150°C
Precisão/Estabilidade da Temperatura±0,1°C / ±0,5°C
Taxa de rampa≥15°C/min
Canais1–9 independentes, personalizáveis
IV e MPPTExame de histerese + P&O / MPPT IncCond
Faixa elétrica0…±60 V, 0…±5 A, ≤0,1% FS
Opção de vácuoCompatível com 1×10⁻³ Pa (câmara opcional)
PoderCA 220 V, ≤4,5 kW de pico
ConformidadeIEC 60904-9, ASTM E927



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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.
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