Produtos

Produtos em destaque

Contate-nos

  • Sistema de teste de estado estacionário para módulos fotovoltaicos multicanal
  • video

Sistema de teste de estado estacionário para módulos fotovoltaicos multicanal

A arquitetura multicanal permite testes de alto rendimento. O simulador solar LED AAA garante uma iluminação estável. Os algoritmos MPPT lidam com a histerese da perovskita de forma precisa. A plataforma automatizada suporta operação autônoma 24 horas por dia, 7 dias por semana.
  • Le Cheng
  • Xangai
  • Três meses
  • Cinquenta conjuntos no ano

Descrição do produto

OSistema de teste de estado estacionário para módulos fotovoltaicos multicanalé uma plataforma de testes fotovoltaicos de alto rendimento, projetada especificamente para tecnologias fotovoltaicas avançadas, comocélulas solares de perovskita, células solares em tandem e módulos fotovoltaicos de película finaO sistema integra um simulador solar de estado estacionário de LED, módulos de teste elétrico multicanal, sistemas de controle de temperatura e software inteligente de aquisição de dados para criar um ambiente de teste totalmente automatizado para caracterização de dispositivos fotovoltaicos e avaliação de estabilidade a longo prazo.

Em comparação com os equipamentos de teste tradicionais de canal único, este sistema permiteteste paralelo de múltiplas amostras fotovoltaicas, melhorando significativamente a eficiência da pesquisa e reduzindo os ciclos experimentais. Cada canal opera de forma independente, permitindo que diferentes amostras sejam testadas simultaneamente sob diferentes condições elétricas e ambientais. Essa arquitetura é particularmente valiosa para laboratórios que realizam triagem de materiais de alto rendimento e otimização de dispositivos.

A plataforma está equipada com umSimulador solar de estado estacionário LED Classe AAA, garantindo iluminação uniforme e intensidade de luz estável em todos os canais. Combinado com módulos de medição elétrica precisos e sistemas de controle ambiental, o equipamento pode capturar com exatidão parâmetros de desempenho como corrente, tensão, potência de saída e eficiência durante a operação em regime permanente.

Além disso, o sistema inclui uma plataforma de software inteligente capaz de coleta automatizada de dados, monitoramento em tempo real e armazenamento de dados a longo prazo. Os pesquisadores podem monitorar remotamente o progresso dos testes, analisar curvas IV e comparar resultados de múltiplos canais simultaneamente. Essa combinação de integração de hardware e software inteligente melhora significativamente a precisão, a confiabilidade e a eficiência operacional dos testes.

Multi-Channel PV Module Steady-State Test System

Funções do produto

Arquitetura de teste paralelo multicanal

O sistema proporciona testes fotovoltaicos de alto rendimento através de um design multicanal. A configuração padrão suportaaté 20 canais de teste independentes, permitindo que vários dispositivos ou módulos sejam avaliados simultaneamente.

Capacidade de teste elétrico

ParâmetroEspecificação
Canais de testeAté 20 canais
Faixa de tensãoMáx. 18 V
Faixa atualMáximo 1 A
Precisão de medição0,1%
Modo de testeRastreamento IV Scan / MPPT
Aquisição de dadosControle independente multicanal

Photovoltaic IV MPPT Steady-State Testing System

Este projeto permite que os pesquisadores testem várias amostras fotovoltaicas simultaneamente, aumentando significativamente a produtividade experimental.


Simulador solar de estado estacionário LED

O sistema integra umSimulador solar LED Classe AAA, que proporciona alta estabilidade e distribuição uniforme da luz. A fonte de luz é otimizada para testes fotovoltaicos em regime permanente e experimentos de envelhecimento de longa duração.

Especificações da fonte de luz

ParâmetroEspecificação
Tipo de fonte de luzSimulador solar LED
NotaClasse AAA
Área de Iluminação100–300 mm
UniformidadeIluminação uniforme de alta qualidade
EstabilidadeProdução estável a longo prazo

Perovskite Solar Module Stability Test Platform

A iluminação LED estável garante a medição confiável do desempenho do dispositivo fotovoltaico em condições controladas de estado estacionário.

Controle de temperatura e ambiental

Para avaliar a estabilidade dos módulos fotovoltaicos sob diferentes condições ambientais, o sistema inclui módulos independentes de controle de temperatura e funções opcionais de controle de umidade.

Especificações de Controle Ambiental

ParâmetroEspecificação
Faixa de temperatura25 – 100°C
Precisão da temperatura±2°C
Faixa de umidade15% – 100% UR
Precisão da umidade±2% UR
Método de resfriamentoRefrigeração a água + Refrigeração a ar

Multi-Channel PV Module Steady-State Test System

Essas características permitem a simulação de condições ambientais extremas, como alta temperatura e alta umidade, que são essenciais para testes de confiabilidade e estudos de envelhecimento.


Software de teste inteligente

O sistema inclui uma plataforma de software inteligente totalmente integrada que permite testes automatizados, monitoramento em tempo real e gerenciamento avançado de dados.

Funções do software

FunçãoDescrição
Teste IV multicanalVarredura para frente e para trás
Análise IV dinâmicaAjuste de 9 pontos e varredura dinâmica
Rastreamento MPPTmúltiplos algoritmos de rastreamento
Monitoramento em tempo realCurvas IV, PV e de temperatura
Gestão de DadosNomeação e armazenamento automáticos
Sistema de alarmeAlertas de condição anormal

Photovoltaic IV MPPT Steady-State Testing System

A interface intuitiva do software permite que os pesquisadores monitorem vários canais simultaneamente, garantindo a gravação precisa dos dados e o fácil pós-processamento.


Principais características

Testes paralelos de alto rendimento

A arquitetura multicanal permite o teste simultâneo de múltiplas amostras fotovoltaicas, acelerando significativamente a triagem de dispositivos e a comparação de desempenho.

Algoritmos MPPT avançados

O sistema integra múltiplos algoritmos de rastreamento do ponto de máxima potência, incluindoObservação de Perturbação,Condutância incremental, eMétodo de tensão fixa, garantindo medições de potência precisas mesmo para dispositivos fotovoltaicos com comportamento de histerese, como as células solares de perovskita.

Controle de canal independente

Cada canal de teste opera de forma independente, permitindo que diferentes parâmetros experimentais, configurações de temperatura e modos de varredura sejam aplicados simultaneamente.

Operação totalmente automatizada

O sistema suporta operação automatizada contínua com monitoramento remoto e alarmes inteligentes, permitindotestes não supervisionados 24 horas por dia, 7 dias por semanapara estudos de estabilidade a longo prazo.

Design modular flexível

Tanto o hardware quanto o software adotam uma arquitetura modular, permitindo a personalização de acordo com diferentes requisitos de pesquisa, tamanhos de dispositivos e cenários de teste.


Faixa de aplicação

O sistema de teste de estado estacionário para módulos fotovoltaicos multicanal é amplamente utilizado em:

  • avaliação do desempenho de células solares de perovskita

  • Pesquisa sobre dispositivos fotovoltaicos de película fina

  • Testes de estabilidade de células solares em tandem

  • Envelhecimento e testes de confiabilidade de módulos fotovoltaicos

  • Triagem de materiais fotovoltaicos de alto rendimento

  • Laboratórios universitários e institutos de pesquisa fotovoltaica

  • Centros de P&D industrial e linhas de produção piloto


Resumo técnico principal

CategoriaEspecificação
Série de produtosSérie MCT
Canais de testeAté 20
Tamanho máximo do teste300 × 300 mm
Fonte de luzSimulador solar LED AAA
Faixa de tensãoMáx. 18 V
Faixa atualMáximo 1 A
Precisão de medição0,1%
Controle de temperatura25–100°C
Modo de operaçãoTestes automatizados 24 horas por dia, 7 dias por semana
Gestão de DadosPlataforma de software inteligente


  • 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

Produtos relacionados

  • AM0 Soluções de Simulador Solar
    AM0 Soluções de Simulador Solar
    Soluções de simulador solar AM0 de alta precisão para testes fotovoltaicos espaciais, pesquisa solar em perovskita, avaliação espectral e verificação avançada do desempenho de dispositivos solares. A Lecheng Intelligent fornece soluções de simuladores solares AM0 orientadas a processos para clientes que necessitam de mais do que equipamentos básicos de iluminação. Nossa solução é projetada com foco em precisão espectral, uniformidade de irradiação, estabilidade temporal, modelagem óptica e modos de teste flexíveis, auxiliando equipes de pesquisa e fabricantes a construir uma plataforma mais confiável para testes de células solares espaciais, testes de células fotovoltaicas de perovskita e avaliação de dispositivos fotovoltaicos avançados.
    Mais
  • Soluções para Teste de Envelhecimento MPPT
    Soluções para Teste de Envelhecimento MPPT
    Soluções confiáveis ​​para testes de envelhecimento MPPT em dispositivos fotovoltaicos, projetadas para monitoramento de desempenho a longo prazo, validação de estabilidade, análise de degradação e testes avançados de confiabilidade solar.
    Mais
  • Soluções de separação de vidro fotovoltaico de película fina
    Soluções de separação de vidro fotovoltaico de película fina
    Soluções de separação de vidro de precisão para a fabricação de células fotovoltaicas de película fina, projetadas para melhorar a qualidade das bordas, reduzir o risco de lascamento, proteger substratos frágeis e suportar um processamento subsequente estável.
    Mais
  • Soluções de corte a laser para painéis fotovoltaicos de película fina
    Soluções de corte a laser para painéis fotovoltaicos de película fina
    Soluções de corte a laser de precisão para a fabricação de células fotovoltaicas de película fina, projetadas para corte de contorno limpo, qualidade de borda estável, impacto térmico reduzido e maior consistência de produção em aplicações de laboratório, piloto e industriais.
    Mais
  • Soluções de Processamento a Laser para Células Solares de Perovskita
    Soluções de Processamento a Laser para Células Solares de Perovskita
    Soluções de processamento a laser de alta precisão para a fabricação de células solares de perovskita, abrangendo corte a laser P1, P2 e P3 e remoção de bordas a laser P4 para pesquisa em laboratório, linhas piloto e produção em massa.
    Mais

40px

80px

80px

80px

Obter cotação