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Simulador solar LED LC-LED-AAA-300S para pruebas de módulos fotovoltaicos

1. La conformación óptica proporciona luz paralela verdadera con<5° collimation. 2. El espectro de clase A+ garantiza una prueba de respuesta precisa de la perovskita. 3. Su amplia superficie uniforme de 300 × 300 mm facilita la investigación de dispositivos y módulos. 4. Los modos duales, continuo y pulsado, permiten realizar pruebas de eficiencia y estabilidad.
  • Le Cheng
  • Llevar a la fuerza
  • Tres meses
  • Cincuenta conjuntos en el año

Guía de aplicación y selección del simulador solar LED LC-LED-AAA-300S

El simulador solar LED LC-LED-AAA-300S está diseñado para proyectos de procesamiento láser industrial que requieren un control estable del haz, repetibilidad del proceso e integración fiable con los requisitos de producción. Para la selección de equipos de prueba solar fotovoltaica, los compradores deben comparar el tipo de material, la precisión del procesamiento, el nivel de automatización, el rendimiento, el acceso para el mantenimiento y el soporte posventa antes de confirmar la configuración final del equipo.

Las soluciones láser relacionadas incluyen:Simulador solar LED,Simulador solar de estado estacionario LC-LED-AAA-2400,Sistema de prueba en estado estacionario MPPT para módulo fotovoltaico multicanal IVEstas referencias internas ayudan a los usuarios a comparar sistemas similares y a navegar de forma natural entre las páginas de equipos de limpieza, corte, marcado, soldadura y láser fotovoltaico.

Descripción del Producto

ElSimulador solar LED LC-LED-AAA-300Ses un sistema de prueba fotovoltaica de alta precisión desarrollado por Lecheng Intelligent, optimizado específicamente paraCaracterización de células y módulos solares de perovskitaA diferencia de los simuladores LED convencionales que dependen de la emisión directa del LED, el LC-LED-AAA-300S integra unsistema completo de conformación óptica, proporcionando una simulación de luz solar altamente colimada, uniforme y espectralmente precisa.

El sistema cumple conIEC 60904-9 Edición 3estándares internacionales y logra unCalificación general A+a través de la coincidencia espectral, la uniformidad de la irradiancia y la estabilidad temporal. Con una amplia cobertura espectral desdeDe 350 nm a 1200 nmCoincide exactamente con las características de absorción de banda completa de los materiales fotovoltaicos de perovskita, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano.

Diseñado tanto para la investigación de laboratorio como para la verificación de líneas piloto, el LC-LED-AAA-300S admitePruebas de larga duración en estado estacionario (24–1000 h)así comoPrueba de pulso transitorio (>200 ms), lo que la convierte en una plataforma ideal para la calibración de la eficiencia, la evaluación de la tolerancia de los dispositivos y los estudios de estabilidad a largo plazo de los dispositivos solares de perovskita.


Funciones del producto

1. Sistema avanzado de conformación óptica (diferenciador central)

A diferencia de muchos simuladores solares LED de la competencia que emiten luz divergente, el LC-LED-AAA-300S emplea unArquitectura de lente + integrador óptico, formando una luz solar casi paralela.

Comparación del rendimiento óptico


IndicadorSimulador LED convencionalLC-LED-AAA-300S
Ángulo de colimación30–40° (divergente)< 5° (colimado)
Distancia de trabajoCorto50 cm
Área uniformePequeño / No uniforme300 × 300 mm
Calidad de la luzInconsistenteLuz solar paralela verdadera

AM1.5G LED Solar Simulator

Este diseño óptico mejora significativamente la precisión de las mediciones en dispositivos y módulos de perovskita de gran superficie.


2. Rendimiento según el estándar internacional A+ (IEC 60904-9)

El sistema ha sido probado por laboratorios internacionales de terceros, y todos los indicadores clave cumplen o superanIEC 60904-9-2020requisitos.

Calificación de rendimiento general

ParámetroCalificación
Coincidencia espectralA+
Uniformidad de la irradianciaA
Estabilidad temporalA+
Calificación generalA+

Detalles de estabilidad temporal

ModoActuación
Estabilidad a corto plazo≤ 0,25%
Estabilidad a largo plazo≤ 1%
Operación continua24–1000 h

3. Reproducción espectral precisa para células fotovoltaicas de perovskita

El LC-LED-AAA-300S está diseñado específicamente para igualar la sensibilidad espectral de los materiales de perovskita.

Precisión de la banda espectral


Banda de longitud de onda (nm)Relación medidaCalificación
300–470 (UV-Azul)1.0030A+
470–561 (Azul-Verde)1.0241A+
561–657 (Verde-Amarillo)1.0311A+
657–772 (Rojo)1.0375A+
772–919 (infrarrojo cercano)0,9783A+
919–1200 (infrarrojo cercano)0,9261A+


LC-LED-AAA-300S LED Solar Simulator

Esto garantiza una evaluación precisa de la respuesta espectral y elimina los errores de prueba inducidos por la longitud de onda.


4. Irradiancia flexible y modos de prueba duales

El simulador admite un amplio rango de irradiancia y modos de funcionamiento duales para cubrir múltiples escenarios de I+D.

Control de irradiancia

ParámetroEspecificación
Rango de irradiancia0,3 – 1,2 Domingo
Densidad de potencia300 – 1200 W/m²
AjusteContinuo

Modos de prueba

ModoSolicitud
Pulso transitorio (>200 ms)Pruebas intravenosas rápidas, calentamiento reducido
Estado estacionario continuo (24–1000 h)Envejecimiento y estabilidad a largo plazo

Características

  • Luz solar paralela verdadera: El modelado óptico garantiza condiciones de iluminación realistas.

  • Gran área uniformeUniformidad de clase A de 300 × 300 mm para pruebas a nivel de módulo.

  • Diseño centrado en la perovskitaPrecisión espectral adaptada a la próxima generación de energía fotovoltaica.

  • Amplio rango dinámico: 0,3–1,2 soles soportan pruebas de baja luminosidad y estrés

  • Fiabilidad industrial: Vida útil del LED de más de 10.000 horas con sistema de refrigeración por agua

  • Solución llave en manoSistemas integrados de alimentación, refrigeración, óptica y control.


Rango de aplicación

El simulador solar LED LC-LED-AAA-300S se utiliza ampliamente en:

  • Calibración de la eficiencia de las células solares de perovskita

  • Pruebas de módulos y minimódulos de perovskita

  • Caracterización de dispositivos de perovskita grabados con láser

  • Experimentos de exposición prolongada a la luz y envejecimiento.

  • Pruebas de tolerancia y estrés del dispositivo

  • laboratorios de I+D y líneas de producción piloto

  • Universidades e institutos de investigación fotovoltaica


Resumen técnico clave

ArtículoEspecificación
ModeloLC-LED-AAA-300S
Estándar espectralIEC 60904-9 Edición 3
Grado espectralA+
Área uniforme300 × 300 mm
Ángulo de colimación< 5°
Distancia de trabajo50 cm
Rango de irradiancia300–1200 W/m²
Intensidad solar0,3–1,2 Domingo
Estabilidad≤0,25% (corto) / ≤1% (largo)
Vida útil de la fuente de luz≥10.000 h
EnfriamientoRefrigeración de agua industrial
Entorno recomendado≤25°C, humedad controlada



Obtener cotización

  • ¿Cuánto tiempo transcurre desde el pedido del equipo hasta la producción oficial cuando se coopera con Locsen?

    El plazo total varía según las especificaciones del equipo y la escala de la línea de producción. Para equipos independientes, los modelos estándar requieren un ciclo de fabricación de 45 días, con una duración total (incluidos el envío y la instalación) de aproximadamente 60 días. Los equipos personalizados requieren 30 días adicionales según los requisitos técnicos. Para soluciones de línea completa: • Las líneas de producción de 100 MW requieren aproximadamente 4 meses para la planificación, la fabricación de equipos, la instalación y la puesta en marcha. • Las líneas de producción de nivel GW requieren aproximadamente 8 meses Proporcionamos cronogramas de proyecto detallados con gerentes dedicados, lo que garantiza una coordinación fluida. Ejemplo: La línea de producción de perovskita de 1 GW de un cliente se completó 15 días antes de lo previsto mediante la fabricación de equipos y la construcción de instalaciones en paralelo.
  • ¿Ofrece Locsen equipos adecuados y soluciones de asociación para empresas emergentes de perovskita?

    Locsen ofrece un “Programa de asociación por fases” diseñado específicamente para nuevas empresas de perovskita. Para la fase inicial de I+D, proporcionamos equipos compactos a escala piloto (por ejemplo, sistemas de rayado láser de 10 MW) combinados con paquetes de procesos esenciales para facilitar la validación de la tecnología y la iteración del producto. Durante las fases de ampliación, las empresas emergentes califican para obtener beneficios de actualización: • Los módulos centrales del equipo piloto se pueden canjear con deducción de valor para maquinaria de línea de producción. • Colaboración técnica opcional que incluye apoyo al desarrollo de procesos y compartición de datos experimentales. Este programa ha permitido que varias empresas emergentes realicen una transición fluida del laboratorio a la producción piloto, mitigando al mismo tiempo los riesgos de inversión en la etapa inicial.
  • ¿Puede el equipo de Locsen manejar células solares de perovskita de diferentes tamaños? ¿Cuál es la dimensión máxima admitida?

    Los equipos láser de Locsen presentan una compatibilidad de tamaño excepcional, capaz de procesar células solares de perovskita que van desde 10 cm × 10 cm hasta 2,4 m × 1,2 m. Para el procesamiento de células de gran tamaño (por ejemplo, sustratos rígidos de 12 m × 2,4 m), ofrecemos sistemas láser tipo pórtico personalizados con sincronización de múltiples cabezales láser para garantizar tanto la precisión como el rendimiento. • Rendimiento comprobado: Se procesaron con éxito celdas de 1,2 m × 0,6 m con una precisión de trazado líder en la industria (±15 μm) y uniformidad (>98 %) • Diseño modular: Los módulos ópticos intercambiables se adaptan a diferentes espesores (0,1-6 mm) • Calibración inteligente: la alineación del haz en tiempo real asistida por IA compensa la deformación del sustrato
  • ¿Locsen proporciona soluciones láser personalizadas para todas las etapas clave de producción de células solares de perovskita?

    Sí, Locsen ofrece soluciones integrales de procesamiento láser que cubren toda la cadena de producción de células solares de perovskita: Marcado láser P0: para identificación de células después de la deposición de la película Trazado láser P1/P2/P3: Patrones de precisión de • Capas conductoras transparentes (P1) • Capas activas de perovskita (P2) • Electrodos traseros (P3) Aislamiento de borde P4: Recorte de borde a nivel de micrones para evitar cortocircuitos Módulos de celdas en tándem: sistemas de grabado láser dedicados para el procesamiento de capas de múltiples materiales Nuestro ecosistema de equipos integrados garantiza que se cumplan todos los requisitos de procesamiento láser con: • Precisión de alineación de ≤20 μm entre capas • Zona de efecto térmico controlada por debajo de 5 μm • Plataformas modulares que respaldan la I+D hasta la producción a escala de GW
  • ¿Qué rangos de tolerancia de composición admiten las herramientas de Locsen para formulaciones de perovskita variantes?

    Los sistemas láser de Locsen demuestran una adaptabilidad excepcional a diversas composiciones de perovskita. • Parámetros precargados: Las configuraciones optimizadas para las formulaciones principales (p. ej., FAPbI₃, CsPbI₃) en la biblioteca de recetas láser permiten el acceso instantáneo del operador • Soporte de I+D: Para composiciones novedosas (p. ej., perovskitas basadas en Sn), nuestro equipo ofrece: Calibración de longitud de onda/fluencia personalizada en 72 horas Validación del rendimiento que garantiza<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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