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Lecheng Intelligent Technology Suzhou
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+86-17751173582O Sistema de Teste de Estado Estacionário para Módulos Fotovoltaicos Multicanal 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 uma Linha de Produção de Laser de Perovskita, os compradores devem comparar o tipo de material, a precisão do processamento, o nível de automação, a produtividade, 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 envelhecimento de módulos fotovoltaicos multicanal para uso externo,Sistema de teste MPPT fotovoltaico multicanal IV para condições de baixa luminosidade,Sistema de Medição de Eficiência Quântica XY-QE-001Essas 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.
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.

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.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Canais de teste | Até 20 canais |
| Faixa de tensão | Máx. 18 V |
| Faixa atual | Máximo 1 A |
| Precisão de medição | 0,1% |
| Modo de teste | Rastreamento IV Scan / MPPT |
| Aquisição de dados | Controle independente multicanal |

Este projeto permite que os pesquisadores testem várias amostras fotovoltaicas simultaneamente, aumentando significativamente a produtividade experimental.
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.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de fonte de luz | Simulador solar LED |
| Nota | Classe AAA |
| Área de Iluminação | 100–300 mm |
| Uniformidade | Iluminação uniforme de alta qualidade |
| Estabilidade | Produção estável a longo prazo |

A iluminação LED estável garante a medição confiável do desempenho do dispositivo fotovoltaico em condições controladas de estado estacionário.
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.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de temperatura | 25 – 100°C |
| Precisão da temperatura | ±2°C |
| Faixa de umidade | 15% – 100% UR |
| Precisão da umidade | ±2% UR |
| Método de resfriamento | Refrigeração a água + Refrigeração a ar |

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.
O sistema inclui uma plataforma de software inteligente totalmente integrada que permite testes automatizados, monitoramento em tempo real e gerenciamento avançado de dados.
| Função | Descrição |
|---|---|
| Teste IV multicanal | Varredura para frente e para trás |
| Análise IV dinâmica | Ajuste de 9 pontos e varredura dinâmica |
| Rastreamento MPPT | múltiplos algoritmos de rastreamento |
| Monitoramento em tempo real | Curvas IV, PV e de temperatura |
| Gestão de Dados | Nomeação e armazenamento automáticos |
| Sistema de alarme | Alertas de condição anormal |

A interface intuitiva do software permite que os pesquisadores monitorem vários canais simultaneamente, garantindo a gravação precisa dos dados e o fácil pós-processamento.
A arquitetura multicanal permite o teste simultâneo de múltiplas amostras fotovoltaicas, acelerando significativamente a triagem de dispositivos e a comparação de desempenho.
The system integrates multiple maximum power point tracking algorithms, including Perturbation Observation, Incremental Conductance, and Fixed Voltage Method, ensuring accurate power measurement even for photovoltaic devices with hysteresis behavior such as perovskite solar cells.
Each testing channel operates independently, allowing different experimental parameters, temperature settings, and scanning modes to be applied simultaneously.
The system supports continuous automated operation with remote monitoring and intelligent alarms, enabling 24/7 unattended testing for long-term stability studies.
Both hardware and software adopt a modular architecture, allowing customization according to different research requirements, device sizes, and testing scenarios.
The Multi-Channel PV Module Steady-State Test System is widely used in:
Perovskite solar cell performance evaluation
Thin-film photovoltaic device research
Tandem solar cell stability testing
Photovoltaic module aging and reliability testing
High-throughput photovoltaic material screening
University laboratories and photovoltaic research institutes
Industrial R&D centers and pilot production lines
| Category | Specification |
|---|---|
| Product Series | MCT Series |
| Test Channels | Up to 20 |
| Maximum Test Size | 300 × 300 mm |
| Light Source | LED AAA Solar Simulator |
| Voltage Range | Max 18 V |
| Current Range | Max 1 A |
| Measurement Accuracy | 0.1% |
| Temperature Control | 25–100°C |
| Operation Mode | Automated 24/7 testing |
| Data Management | Intelligent software platform |




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