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Sistema de prueba de estabilidad de módulos fotovoltaicos espaciales LC-SPV-ST-2525

1. Luz AM0 integrada, etapa térmica y sistema de prueba en un solo gabinete. 2. Espectro AM0 clase A con simulación de temperatura extrema de -180°C a +150°C. 3. Las pruebas multicanal IV y MPPT permiten una evaluación fotovoltaica espacial de alto rendimiento. 4. El software automatizado admite pruebas de estabilidad y envejecimiento sin supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Descripción del Producto

El sistema de pruebas de estabilidad de módulos fotovoltaicos espaciales LC-SPV-ST-2525 es una solución de laboratorio llave en mano que integra los elementos críticos de las pruebas fotovoltaicas espaciales en un gabinete compacto y altamente integrado: simulación solar LED AM0 de clase A, una etapa térmica de precisión de temperatura ultraamplia, medición eléctrica multicanal y software de automatización inteligente. Está diseñado para tecnologías fotovoltaicas espaciales avanzadas, como celdas de triple unión GaInP₂/GaAs/Ge y celdas tándem de perovskita/silicio, lo que facilita la selección de dispositivos, la evaluación de la estabilidad a largo plazo y la verificación de tipo calificación. 

Los bancos de pruebas fotovoltaicos espaciales tradicionales suelen presentar instrumentos dispersos, cableado complejo, interfaces inestables y una configuración lenta. El LC-SPV-ST-2525 soluciona estos problemas mediante una arquitectura de gabinete plug-and-play, que mejora la repetibilidad de las pruebas y la eficiencia del laboratorio, a la vez que reduce los errores de cableado y la carga de trabajo diaria de mantenimiento. 

Para simular el “entorno espacial” en las dimensiones más esenciales, el sistema combina:

  • Fidelidad espectral AM0 (para condiciones de irradiancia extraterrestre)

  • Capacidad de ciclo térmico extremo (para condiciones de transición de eclipse/luz solar)

  • Caracterización eléctrica de alta precisión (para IV/MPPT y seguimiento de degradación)

  • Automatización e integridad de datos (para experimentos de larga duración y sin supervisión) 

Space Solar Module Stability Test System


Funciones del producto

1) Simulación solar LED Clase A AM0 (IEC 60904-9 Edición 3 AM0)

El simulador solar LED AM0 integrado proporciona un rendimiento de clase A en cuanto a coincidencia espectral, uniformidad y estabilidad a largo plazo, lo que permite realizar estudios precisos de envejecimiento y caracterización fotovoltaica extraterrestre.

Rendimiento de la fuente de luz AM0


ArtículoEspecificación
Estándar / EspectroIEC 60904-9 Edición 3 (AM0)
Coincidencia espectralClase A (350–1800 nm)
Uniformidad de irradiación≤ ±2% (Clase A)
Inestabilidad a largo plazo≤ ±2% (Clase A)
Irradiancia estándar1367 W/m² (1 constante solar)
Ajuste de irradiancia100–1500 W/m² (Continuo)
Vida> 10.000 horas


AM0 Solar Cell Testing Equipment

Esto permite a los usuarios realizar estudios de validación de eficiencia AM0, inmersión en luz y deriva de rendimiento con exposición controlada y repetible. 


2) Etapa térmica de precisión de temperatura ultra amplia (de -180 °C a +150 °C)

La etapa térmica fotoeléctrica de precisión permite la simulación de temperaturas extremas, comparable a las condiciones de ciclos térmicos espaciales. Las altas tasas de rampa ayudan a acortar los ciclos de prueba, mientras que la alta precisión de control facilita comparaciones fiables de parámetros.

Capacidad de la etapa térmica

ArtículoEspecificación
Rango de temperatura-180°C a +150°C
Precisión del control (punto de ajuste)±0,1 °C
Estabilidad de la temperatura±0,5 °C (retención a largo plazo)
Velocidad de rampa≥ 15 °C/min
Sondeo eléctrico4 sondas Kelvin, ajustables independientemente
Ventana de observaciónVentana de zafiro + antivaho calefactable
Compatibilidad con aspiradoras1×10⁻³ Pa (cámara de vacío opcional)

Este módulo permite el mapeo del rendimiento a baja temperatura, la detección del estrés térmico y la evaluación de la degradación dependiente de la temperatura para dispositivos fotovoltaicos espaciales.


3) Escaneo IV multicanal, histéresis y seguimiento MPPT (1–9 canales)

Para aumentar el rendimiento, el sistema admite de 1 a 9 canales independientes para mediciones en paralelo. Cada canal puede realizar escaneos IV y seguimiento de MPPT, lo que permite una rápida comparación de múltiples dispositivos, recetas o condiciones de proceso.

Medición eléctrica (por canal)


ArtículoEspecificación
Rango de voltaje0 a ±60 V
Rango actual0 a ±5 A
Exactitud≤ 0,1 % FS
Tipos de escaneoAdelante / Atrás / Bucle (Histéresis)
Algoritmos MPPTP&O, conductancia incremental


Space Photovoltaic Reliability Testing System

En el caso de los dispositivos de perovskita y tándem, los escaneos de bucle de histéresis ayudan a cuantificar los efectos de inestabilidad relacionados con la migración de iones o la respuesta transitoria, mientras que el seguimiento MPPT registra un comportamiento realista de máxima potencia a lo largo del tiempo. 


4) Automatización inteligente, visualización y generación de informes

El sistema integra una PC industrial y una pantalla de alta definición para un funcionamiento estable a largo plazo, control remoto y seguimiento de datos visualizados. El control de secuencia automatizado permite realizar pruebas sin supervisión las 24 horas, los 7 días de la semana, con ejecución consistente y registros de datos trazables.

Funciones de automatización y software

MóduloQué hace
Automatización de secuenciasEdite flujos de trabajo de pruebas complejos; sin supervisión 24 horas al día, 7 días a la semana
Visualización en tiempo realTrayectorias IV, PV, MPPT en tiempo real
Salida del informeInformes de pruebas profesionales con un solo clic
Gestión de datosGran almacenamiento local + copia de seguridad en red
Protección de seguridadProtección contra sobretemperatura, sobrecorriente y fugas
Parada de emergenciaCorte de energía de emergencia física

Esto permite realizar estudios de estabilidad de larga duración (remojo de luz + ciclo térmico) con menor intervención manual y una mejor integridad de los datos. 


Características

Diseño de gabinete integrado (Plug-and-Play)

  • Un gabinete integra luz, temperatura, medición y control.

  • Reduce los instrumentos dispersos y el cableado complejo.

  • El tamaño compacto mejora la eficiencia del espacio de laboratorio y la apariencia profesional. 

Simulación de condiciones espaciales reales

  • Espectro AM0 de clase A para irradiancia extraterrestre.

  • -180°C a +150°C para entornos térmicos extremos.

  • Apoya estudios de evaluación orientados a la calificación y mecanismos de degradación. 

Arquitectura expandible

  • 1 a 9 canales configurables según las necesidades de rendimiento.

  • Módulos opcionales: cámara de vacío y sistema de nitrógeno líquido para ampliar la capacidad de prueba para escenarios de simulación espacial más profundos. 


Especificaciones técnicas y cumplimiento

Física / Eléctrica / Ambiental

CategoríaEspecificación
Tamaño del gabinete principal650 (ancho) × 550 (profundidad) × 900 (alto) mm
Con banco de trabajo1250 (ancho) × 550 (profundidad) × 900 (alto) mm
Peso total~180 kilogramos
Requisito de energíaCA 220 V ±10 %, 50 Hz, monofásica, 3 hilos
Consumo de energía≤4,5 kW pico / ~2,5 kW típico
Entorno operativo18–28 °C, ≤60 % de humedad relativa

Normas

Tipo estándarEstándar
InternacionalIEC 60904-9 (Edición 3, AM0 y AM1.5G)
América del norteASTM E927

Rango de aplicación

LC-SPV-ST-2525 es adecuado para fabricantes aeroespaciales, universidades e institutos de investigación, y cubre todo el flujo de trabajo desde I+D hasta la verificación de estilo de certificación:

  • Selección de materiales e I+D: pruebas paralelas de alto rendimiento para perovskita/OPV y materiales fotovoltaicos espaciales avanzados

  • Evaluación de estabilidad a largo plazo: inmersión ligera en condiciones AM0 y ciclos térmicos extremos de -180 °C a +150 °C; seguimiento de la degradación de potencia MPPT

  • Certificación de calidad y validación final: informes alineados con IEC/ASTM; datos rastreables para la validación del envío y la preparación para la calificación

  • Tecnologías compatibles: multiunión III-V, tándem de perovskita/silicio, fotovoltaica de película delgada flexible 


Tabla de resumen de claves finales

ArtículoLC-SPV-ST-2525
Simulador AM0Clase A, 350–1800 nm
Uniformidad/Estabilidad AM0≤±2% / ≤±2%
Irradiancia1367 W/m² estándar; 100–1500 W/m² ajustable
Etapa térmica-180°C a +150°C
Precisión/estabilidad de la temperatura±0,1 °C / ±0,5 °C
Velocidad de rampa≥15 °C/min
Canales1–9 independientes, personalizables
IV y MPPTEscaneo de histéresis + P&O / IncCond MPPT
Gama eléctrica0…±60 V, 0…±5 A, ≤0,1 % de la escala completa
Opción de vacíoCompatible con 1×10⁻³ Pa (cámara opcional)
FuerzaCA 220 V, ≤4,5 kW pico
CumplimientoIEC 60904-9, ASTM E927


  • ¿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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