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Solución integral para equipos de prueba en entornos espaciales.

Solución integrada para la simulación completa del entorno espacial. Cubre AM0, vacío, rayos UV, vibraciones y oxígeno atómico. Diseñado para la evaluación de células fotovoltaicas de perovskita, en tándem y para aplicaciones espaciales. Los sistemas modulares permiten flujos de trabajo de prueba precisos y escalables.

    Descripción del Producto

    ElSolución integral para equipos de prueba en entornos espaciales.es una plataforma de pruebas integral desarrollada para la investigación, validación y evaluación de confiabilidad decélulas solares de perovskita, células solares en tándem y tecnologías fotovoltaicas espaciales avanzadasEn lugar de depender de instrumentos aislados de múltiples proveedores, esta solución integra las principales capacidades de prueba necesarias para el desarrollo de energía fotovoltaica espacial en una cartera de equipos coordinada, que incluye:Pruebas de estado estacionario AM0, pruebas de vibración, simulación de oxígeno atómico, envejecimiento UV y análisis de eficiencia cuántica EQE..

    Esta solución integrada está diseñada para ayudar a los institutos de investigación, laboratorios aeroespaciales y desarrolladores de energía fotovoltaica a construir un flujo de trabajo de verificación más completo y eficiente. Permite a los usuarios simular factores de estrés críticos relacionados con el espacio, comoIluminación extraterrestre, alto vacío, exposición al oxígeno atómico, envejecimiento por rayos ultravioleta, ciclos de temperatura y vibración de lanzamiento., al tiempo que se mantienen mediciones eléctricas y ópticas trazables y de alta precisión.

    Para las tecnologías fotovoltaicas de última generación, especialmente las arquitecturas de perovskita y en tándem, las pruebas terrestres tradicionales suelen ser insuficientes. Los desarrolladores de dispositivos necesitan una plataforma más especializada para entornos espaciales que permita evaluar la estabilidad, la degradación, la respuesta espectral y la fiabilidad estructural bajo condiciones de estrés combinadas. Esta solución integral está diseñada específicamente para satisfacer esta necesidad, reduciendo la complejidad de la integración del sistema y mejorando la eficiencia de las pruebas a lo largo de todo el ciclo de I+D y validación.


    Funciones del producto

    1. Sistema de prueba de estado estacionario MPPT

    El módulo de prueba de estado estacionario MPPT se basa en el modeloLC-SPV-ST-3030-DMy está diseñado para la evaluación fotovoltaica de larga duración bajo condiciones controladas de luz, vacío y temperatura. Admite el cambio con un solo clic entreModos de doble espectro AM0 y AM1.5G, lo que lo hace idóneo tanto para la validación de sistemas fotovoltaicos espaciales como para las pruebas comparativas de las condiciones del terreno.

    Especificaciones de prueba en estado estacionario del MPPT

    ParámetroEspecificación
    ModeloLC-SPV-ST-3030-DM
    Fuente de luzLED de gran superficie Clase A
    Área efectiva30 × 30 cm
    Modos de espectroAM0 / AM1.5G
    Rango de temperatura-190°C a +300°C
    Nivel de vacíoHasta 10⁻³ Pa
    Contenido de oxígenoAprox. 0,21 ppm
    Función de pruebaPruebas continuas de MPPT con ciclo térmico

    Este sistema resulta especialmente valioso para la monitorización ininterrumpida de sistemas fotovoltaicos en entornos que simulan vacío y ciclos de temperatura.


    2. Sistema de prueba de vibraciones

    El módulo de prueba de vibraciones se basa enExcitador modal Zhenyan PME500Está diseñado para simular las condiciones de vibración mecánica que se producen durante el lanzamiento y el transporte de las naves espaciales. Esto ayuda a evaluar la integridad estructural, la fiabilidad de las conexiones eléctricas y la robustez del embalaje de los módulos fotovoltaicos y sus componentes.

    Especificaciones para pruebas de vibración

    ParámetroEspecificación
    ModeloExcitador modal Zhenyan PME500
    Rango de frecuenciaCC – 6000 Hz
    Empuje máximo500 N
    Desplazamiento máximo±22,5 mm
    Modos de pruebaBarrido sinusoidal / Vibración aleatoria / Choque
    Estándares compatiblesNASA GEVS / ESA ECSS / JAXA

    Este módulo proporciona una comprobación de fiabilidad esencial para los productos destinados a su uso en el sector aeroespacial.


    3. Sistema de simulación de oxígeno atómico

    El oxígeno atómico es uno de los factores clave de degradación en la órbita terrestre baja.SISTEMA DE PRUEBA AOEste módulo proporciona una exposición controlada al flujo de oxígeno atómico en condiciones de vacío, lo que permite a los desarrolladores estudiar la erosión y la durabilidad superficial de los dispositivos fotovoltaicos, los recubrimientos y los materiales de encapsulación.

    Especificaciones de simulación de oxígeno atómico

    ParámetroEspecificación
    ModeloSISTEMA DE PRUEBA AO
    Flujo de oxígeno atómico1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ átomos/cm²/s
    Energía del oxígeno atómico1 – 5 eV
    Nivel de vacío≤ 1×10⁻³ Pa
    Tamaño de la muestraHasta 300 × 300 mm
    Rango de temperatura-150°C a +150°C

    Este sistema permite la evaluación acelerada de materiales y la investigación sobre la durabilidad de las superficies para aplicaciones fotovoltaicas espaciales.


    4. Cámara de envejecimiento UV

    ElCÁMARA DE ENVEJECIMIENTO UVEstá diseñado para evaluar la durabilidad frente a la radiación ultravioleta y el comportamiento de fotoenvejecimiento de dispositivos fotovoltaicos y estructuras de encapsulación. Utiliza métodos desarrollados de forma independiente.Lámparas UVA-340 y UVB-313y admite ciclos programables de luz/oscuridad y curvas de variación de temperatura.

    Especificaciones de la cámara de envejecimiento UV

    ParámetroEspecificación
    ModeloCÁMARA DE ENVEJECIMIENTO UV
    Lámparas UVUVA-340 / UVB-313
    Rango de temperatura-40°C a +150°C
    Irradiancia0,3 – 1,5 W/m²
    EstándaresIEC 61215 / IEC 61646
    Modo de controlCiclos controlados por programa

    Esta cámara es ideal para evaluar la resistencia a los rayos UV y la durabilidad ante la exposición a largo plazo de los módulos fotovoltaicos.


    5. Sistema de prueba de eficiencia cuántica EQE

    ElSistema de prueba de eficiencia cuántica XY-QE-001 EQEProporciona una medición de eficiencia cuántica externa de alta precisión en un amplio rango de longitudes de onda. Es totalmente compatible conPruebas de células solares en tándem, incluyendo la medición de EQE subcelular con luz de polarización segmentada integrada.

    Especificaciones de prueba EQE

    ParámetroEspecificación
    ModeloXY-QE-001
    Rango de longitud de onda300 – 1800 nm
    Gama ampliableHasta 2500 nm
    Repetibilidadshhh99.5%
    Apoyo en tándem
    EQE de subcélulaApoyado
    Plataforma de datosAnálisis asistido por IA + gestión de datos en la nube

    Este módulo es especialmente adecuado para la investigación de células solares en tándem de perovskita/silicio de próxima generación.


    Características

    Portafolio integral de pruebas en un solo lugar

    Esta solución reúne los sistemas clave necesarios para la verificación de sistemas fotovoltaicos espaciales, lo que reduce la carga que supone obtener, integrar y validar múltiples instrumentos independientes.

    Diseñado para sistemas fotovoltaicos espaciales y dispositivos solares avanzados.

    La solución está dirigida específicamente atecnologías fotovoltaicas de perovskita, en tándem y espaciales, en lugar de pruebas industriales de uso general.

    Cobertura de múltiples factores de estrés espacial

    DeIluminación AM0 y vacíoaanálisis de vibración, oxígeno atómico, envejecimiento por rayos UV y EQELa plataforma ofrece un proceso de pruebas más completo para el desarrollo de sistemas fotovoltaicos aeroespaciales.

    Flujo de trabajo escalable y modular

    Cada sistema puede funcionar como una unidad de prueba independiente o como parte de una plataforma de validación coordinada más amplia, lo que permite una implementación flexible según las necesidades del cliente.

    Diseñado para I+D y cualificación de alta gama.

    Esta solución es adecuada para laboratorios aeroespaciales, institutos de investigación, desarrolladores de sistemas fotovoltaicos de alta gama y programas de pruebas orientados a la cualificación.


    Rango de aplicación

    La solución integral para pruebas en entornos espaciales es adecuada para:

    • Selección de materiales fotovoltaicos espaciales

    • Evaluación del entorno espacial de las células solares de perovskita

    • Análisis del rendimiento y la degradación de las células solares en tándem

    • Pruebas de durabilidad frente a rayos UV, vacío y oxígeno atómico

    • Verificación de la fiabilidad en condiciones de vibración y lanzamiento

    • Caracterización de la EQE para dispositivos en tándem y de múltiples uniones.

    • Laboratorios aeroespaciales y centros avanzados de I+D en energía fotovoltaica.


    Resumen técnico clave

    SistemaCapacidad básica
    Pruebas de estado estacionario del MPPTAM0 / AM1.5G, -190 °C a +300 °C, simulación de vacío
    Pruebas de vibraciónCC–6000 Hz, empuje de 500 N, desplazamiento de ±22,5 mm
    Simulación de oxígeno atómico1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ átomos/cm²/s
    Cámara de envejecimiento por rayos UVUVA-340 / UVB-313, -40°C a +150°C
    Pruebas EQE300–1800 nm, >99,5% de repetibilidad


    • ¿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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