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Tecnología Inteligente Lecheng Suzhou
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+86-17751173582El 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.
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.
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
| Indicador | Simulador LED convencional | LC-LED-AAA-300S |
|---|---|---|
| Ángulo de colimación | 30–40° (divergente) | < 5° (colimado) |
| Distancia de trabajo | Corto | 50 cm |
| Área uniforme | Pequeño / No uniforme | 300 × 300 mm |
| Calidad de la luz | Inconsistente | Luz solar paralela verdadera |

Este diseño óptico mejora significativamente la precisión de las mediciones en dispositivos y módulos de perovskita de gran superficie.
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
| Parámetro | Calificación |
|---|---|
| Coincidencia espectral | A+ |
| Uniformidad de la irradiancia | A |
| Estabilidad temporal | A+ |
| Calificación general | A+ |
Detalles de estabilidad temporal
| Modo | Actuación |
|---|---|
| Estabilidad a corto plazo | ≤ 0,25% |
| Estabilidad a largo plazo | ≤ 1% |
| Operación continua | 24–1000 h |
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 medida | Calificación |
|---|---|---|
| 300–470 (UV-Azul) | 1.0030 | A+ |
| 470–561 (Azul-Verde) | 1.0241 | A+ |
| 561–657 (Verde-Amarillo) | 1.0311 | A+ |
| 657–772 (Rojo) | 1.0375 | A+ |
| 772–919 (infrarrojo cercano) | 0,9783 | A+ |
| 919–1200 (infrarrojo cercano) | 0,9261 | A+ |

Esto garantiza una evaluación precisa de la respuesta espectral y elimina los errores de prueba inducidos por la longitud de onda.
El simulador admite un amplio rango de irradiancia y modos de funcionamiento duales para cubrir múltiples escenarios de I+D.
Control de irradiancia
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de irradiancia | 0,3 – 1,2 Domingo |
| Densidad de potencia | 300 – 1200 W/m² |
| Ajuste | Continuo |
Modos de prueba
| Modo | Solicitud |
|---|---|
| Pulso transitorio (>200 ms) | Pruebas intravenosas rápidas, calentamiento reducido |
| Estado estacionario continuo (24–1000 h) | Envejecimiento y estabilidad a largo plazo |
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.
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
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | LC-LED-AAA-300S |
| Estándar espectral | IEC 60904-9 Edición 3 |
| Grado espectral | A+ |
| Área uniforme | 300 × 300 mm |
| Ángulo de colimación | < 5° |
| Distancia de trabajo | 50 cm |
| Rango de irradiancia | 300–1200 W/m² |
| Intensidad solar | 0,3–1,2 Domingo |
| Estabilidad | ≤0,25% (corto) / ≤1% (largo) |
| Vida útil de la fuente de luz | ≥10.000 h |
| Enfriamiento | Refrigeración de agua industrial |
| Entorno recomendado | ≤25°C, humedad controlada |







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