Productos

Productos Destacados

Contáctenos

  • Sistema de prueba de estado estable con módulo fotovoltaico multicanal IV+MPPT
  • Sistema de prueba de estado estable con módulo fotovoltaico multicanal IV+MPPT
  • video

Sistema de prueba de estado estable con módulo fotovoltaico multicanal IV+MPPT

1. La arquitectura multicanal permite pruebas IV y MPPT en paralelo. 2. El control de canal independiente garantiza una adquisición de datos de alta precisión. 3. Los algoritmos MPPT incorporados manejan la histéresis de perovskita de manera efectiva. 4. El software automatizado admite pruebas de estabilidad a largo plazo y sin supervisión.
  • Le Cheng
  • Llevar a la fuerza
  • Tres meses
  • Cincuenta sets en el año

Descripción del Producto

El sistema de prueba de estado estable para módulos fotovoltaicos multicanal IV+MPPT es una plataforma de pruebas de alta precisión desarrollada por Lecheng Intelligent para la investigación fotovoltaica avanzada y la evaluación de la fiabilidad. El sistema está diseñado específicamente para dispositivos fotovoltaicos de perovskita, tándem y de película delgada, y permite realizar pruebas exhaustivas desde dispositivos de área pequeña hasta minimódulos estándar.

Al integrar un simulador solar de estado estable LED de clase AAA, unidades de medidor-fuente multicanal, módulos de control de temperatura independientes y software de automatización inteligente, el sistema permite la caracterización IV simultánea, el seguimiento de MPPT y el monitoreo de estabilidad a largo plazo en condiciones ambientales y de iluminación controladas.

A diferencia de las configuraciones de prueba tradicionales de un solo canal, esta plataforma admite hasta 19 canales controlados de forma independiente, lo que permite el análisis paralelo de múltiples muestras en un solo experimento. Esto aumenta significativamente el rendimiento de los datos y acorta los ciclos de validación de I+D, lo que la hace ideal para el cribado de materiales de perovskita, la optimización de procesos y la evaluación de la vida útil.

Multi-Channel PV Module Test System

PV Module IV MPPT Test Platform

Funciones del producto

1. Pruebas multicanal IV con control independiente

El sistema admite escaneo IV directo e inverso, métodos de ajuste de 9 puntos e intervalos de escaneo personalizables. Cada canal funciona de forma independiente, lo que permite una configuración flexible de parámetros para diferentes dispositivos dentro de la misma prueba.

Capacidades de pruebas eléctricas

ParámetroEspecificación
Canales de pruebaHasta 19 (personalizable)
Puntos por canalescaneo de relé de 8 puntos
Rango de voltaje20–60 V (personalizable)
Rango actualHasta 1 A
Poder del canal20 W
Precisión de la medición0,1%

Perovskite Solar Module Stability Tester

Las curvas IV y PV en tiempo real se muestran y registran para todos los canales simultáneamente, y se activan alarmas instantáneas en caso de condiciones anormales.


2. Algoritmos avanzados de seguimiento MPPT

Para abordar la histéresis y el comportamiento transitorio que se observan comúnmente en las células solares de perovskita, el sistema integra múltiples algoritmos MPPT.

Algoritmos MPPT compatibles

AlgoritmoSolicitud
Perturbar y observar (P&O)Seguimiento general de MPPT
Conductancia incremental (IncCond)Seguimiento dinámico de alta precisión
Voltaje constante (CV)Prueba del punto de funcionamiento estable

Multi-Channel PV Module Test System

PV Module IV MPPT Test Platform

Estos algoritmos garantizan un seguimiento preciso del punto de máxima potencia bajo iluminación de estado estable y durante experimentos de envejecimiento a largo plazo.

Perovskite Solar Module Stability Tester

3. Control de temperatura independiente y simulación ambiental

Cada canal de prueba está equipado con un módulo de control de temperatura independiente, lo que permite una regulación y un monitoreo térmico precisos.

Especificaciones de control de temperatura

ParámetroEspecificación
Rango de temperatura-10°C a 100°C
Precisión del control±2 °C
Monitoreo de temperaturaVisualización de curvas en tiempo real
Capacidad de enfriamientoEnfriamiento rápido compatible
Módulos opcionalesControl de humedad (20–80 % HR)

Esto permite una evaluación precisa del rendimiento y la degradación del módulo fotovoltaico en condiciones de estrés térmico y luminoso combinado, de alta temperatura y baja temperatura.


4. Software inteligente y gestión automatizada de datos

El sistema está equipado con una plataforma de software inteligente desarrollada internamente que admite flujos de trabajo de pruebas totalmente automatizados.

Capacidades del software

FunciónDescripción
Programación automatizadaPruebas cronometradas IV y MPPT
Almacenamiento de datosNombramiento y archivado automáticos
Exportación de datosDatos de canales independientes o fusionados
VisualizaciónCurvas de IV, PV y temperatura
Sistema de alarmaAlertas de estado anormal en tiempo real
Modo de operaciónPruebas sin supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Esta arquitectura de software garantiza una alta integridad y trazabilidad de los datos durante los estudios de estabilidad a largo plazo.


Características principales

  • Pruebas paralelas de alto rendimiento
    Varios canales funcionan simultáneamente, lo que aumenta significativamente la eficiencia experimental.

  • Diseño centrado en perovskita
    Los algoritmos MPPT y las pruebas IV con reconocimiento de histéresis están optimizados para dispositivos de perovskita.

  • Compatibilidad flexible de dispositivos
    Admite vidrio y sustratos flexibles, dispositivos pequeños (≤25×25 mm) y módulos de hasta 250×250 mm.

  • Arquitectura modular y personalizable
    Las configuraciones de hardware y software se pueden adaptar a escenarios de I+D específicos.

  • Confiabilidad a largo plazo
    Diseñado para funcionamiento continuo con adquisición de datos estable y control ambiental.


Rango de aplicación

El sistema de prueba de estado estable del módulo fotovoltaico multicanal IV+MPPT se utiliza ampliamente en:

  • Selección de material para células solares de perovskita

  • Evaluación del rendimiento de dispositivos de perovskita grabados con láser

  • Pruebas de estabilidad de módulos fotovoltaicos en tándem y de película delgada

  • Remojo de luz a largo plazo y evaluación de la vida útil

  • Optimización de procesos y control de calidad en líneas piloto

  • Laboratorios universitarios e institutos de investigación fotovoltaica


Resumen técnico clave

CategoríaEspecificación
Fuente de luzSimulador solar de estado estable LED de clase AAA
Canales de pruebaHasta 19 canales independientes
IV Precisión0,1%
Algoritmos MPPTP&O / IncCond / CV
Rango de temperatura-10°C a 100°C
Control de humedadOpcional (20–80% HR)
Tamaño del dispositivo≤25×25 mm a 250×250 mm
Gestión de datosGuardado y exportación automatizados
Modo de operación24/7 sin supervisión
PersonalizaciónHardware y software configurables


  • ¿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

Productos relacionados

  • Desmitificando las tecnologías de división de haces en el procesamiento láser fotovoltaico de perovskita
    Desmitificando las tecnologías de división de haces en el procesamiento láser fotovoltaico de perovskita
    La transición a la producción de paneles solares de perovskita a escala de gigavatios depende del procesamiento láser de precisión, donde la tecnología de división de haces desempeña un papel fundamental. Al dividir una única fuente láser en múltiples haces, esta técnica permite el trazado simultáneo de patrones P1-P3 y el aislamiento de bordes (P4), lo que repercute directamente en el rendimiento, el control de la zona muerta y los costes de producción. Los enfoques industriales actuales incluyen principalmente la división mecánica de haces y los elementos ópticos difractivos (DOE), cada uno con ventajas específicas para la sensibilidad térmica y los requisitos de escalabilidad de la perovskita.
    Más
  • Sistema de trazado láser de rollo a rollo (R2R) para células solares de película fina
    Sistema de trazado láser de rollo a rollo (R2R) para células solares de película fina
    El equipo utiliza un rayo láser de alta densidad energética, controlado con precisión por un sistema informático, para procesar materiales de celdas solares de película delgada, rollo a rollo, según patrones de trazado preprogramados. Mediante efectos de procesamiento térmico o en frío por láser, la película delgada se vaporiza, separa o modifica instantáneamente, logrando un trazado preciso para segmentar las celdas o crear patrones de circuitos específicos en ellas.
    Más
  • Reclamación del cliente
    Reclamación del cliente
    Este prestigioso galardón ha elevado significativamente la visibilidad y reputación de Lecheng Intelligent en el sector, distinguiéndola como un proveedor líder y de confianza. Este reconocimiento consolida su ventaja competitiva y sienta una base sólida para la expansión del mercado.
    Más

40px

80px

80px

80px

Obtener cotización