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

1. Sistema integrado de iluminación AM0, platina térmica y sistema de pruebas en un solo gabinete. 2. Espectro AM0 de clase A con simulación de temperatura extrema desde -180 °C hasta +150 °C. 3. Las pruebas multicanal de corriente-voltaje (IV) y seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) permiten una evaluación fotovoltaica espacial de alto rendimiento. 4. El software automatizado permite realizar pruebas de estabilidad y envejecimiento sin supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Guía de aplicación y selección del sistema de prueba de estabilidad de módulos fotovoltaicos espaciales LC-SPV-ST-2525

El sistema de prueba de estabilidad para módulos fotovoltaicos espaciales LC-SPV-ST-2525 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:Sistema de prueba en estado estacionario MPPT para módulo fotovoltaico multicanal IV,Sistema de prueba en estado estacionario de módulos fotovoltaicos multicanal,Sistema de prueba en estado estacionario para módulos fotovoltaicos multicanal para exterioresEstas 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

El sistema de prueba de estabilidad de módulos fotovoltaicos espaciales LC-SPV-ST-2525 es una solución de laboratorio integral que reúne los elementos críticos de las pruebas fotovoltaicas en el espacio exterior en un gabinete compacto y altamente integrado: simulación solar LED AM0 de clase A, una etapa térmica de precisión de temperatura ultra amplia, medición eléctrica multicanal y software de automatización inteligente. Está diseñado para tecnologías fotovoltaicas espaciales avanzadas, como células de triple unión GaInP₂/GaAs/Ge y células tándem de perovskita/silicio, y admite la selección de dispositivos, la evaluación de la estabilidad a largo plazo y la verificación de cualificación. 

Los bancos de pruebas fotovoltaicas espaciales tradicionales suelen presentar problemas como la dispersión de instrumentos, el cableado complejo, las interfaces inestables y una configuración que consume mucho tiempo. El LC-SPV-ST-2525 soluciona estos inconvenientes mediante una arquitectura de gabinete plug-and-play, lo 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 de mantenimiento diario. 

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

  • Fidelidad espectral AM0 (para condiciones de irradiancia extraterrestre)

  • Capacidad extrema para ciclos térmicos (para condiciones de transición entre eclipse y luz solar)

  • Caracterización eléctrica de alta precisión (para seguimiento de la degradación y seguimiento de la curva I-V).

  • Automatización e integridad de los 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 una caracterización precisa de sistemas fotovoltaicos extraterrestres y estudios de envejecimiento.

Rendimiento de la fuente de luz AM0


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


AM0 Solar Cell Testing Equipment

Esto permite a los usuarios realizar validaciones de eficiencia AM0, pruebas de exposición a la luz y estudios de variación del rendimiento con una exposición controlada y repetible. 


2) Plataforma térmica de precisión con rango de temperatura ultra amplio (-180 °C a +150 °C)

La plataforma térmica fotoeléctrica de precisión permite simular temperaturas extremas, comparables a las condiciones de los ciclos térmicos espaciales. Las rápidas velocidades de rampa ayudan a acortar los ciclos de prueba, mientras que la alta precisión de control permite comparaciones de parámetros fiables.

Capacidad de la etapa térmica

ArtículoEspecificación
Rango de temperatura-180°C a +150°C
Precisión de control (punto de ajuste)±0,1 °C
Estabilidad de la temperatura±0,5 °C (Mantenimiento a largo plazo)
Tasa de rampa≥ 15 °C/min
Sondeo eléctrico4 sondas Kelvin, ajustables de forma independiente.
Ventana de observaciónCristal de zafiro + sistema antivaho calefactable
Compatibilidad con el vacío1×10⁻³ Pa (cámara de vacío opcional)

Este módulo permite realizar mapas de rendimiento a bajas temperaturas, análisis de estrés térmico y 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 paralelas. Cada canal puede realizar escaneos IV y seguimiento MPPT, lo que permite una comparación rápida 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 escaneoAvance / Retroceso / Bucle (Histéresis)
Algoritmos MPPTP&O, Conductancia incremental


Space Photovoltaic Reliability Testing System

En el caso de los dispositivos de perovskita y en tándem, los análisis 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 un PC industrial y una pantalla de alta definición para un funcionamiento estable a largo plazo, control remoto y seguimiento visual de datos. El control automático de secuencias permite realizar pruebas sin supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una ejecución consistente y registros de datos trazables.

Funciones de automatización y software

MóduloQué hace
Automatización de secuenciasEdite flujos de trabajo de prueba complejos; funcionamiento desatendido 24/7
Visualización en tiempo realTrayectorias IV, PV y MPPT en tiempo real
Salida del informeInformes de pruebas profesionales con un solo clic.
Gestión de datosAlmacenamiento local de gran capacidad + copia de seguridad en red
Protección de seguridadProtección contra sobretemperatura, sobrecorriente y fugas.
Parada de emergenciaDesconexión física de la energía en caso de emergencia

Esto permite realizar estudios de estabilidad de larga duración (exposición a la luz + ciclos térmicos) con una menor intervención manual y una mayor integridad de los datos. 


Características

Diseño de gabinete integrado (Plug-and-Play)

  • Un único armario integra iluminación, control térmico, medición y control.

  • Reduce la dispersión de instrumentos y el cableado complejo.

  • Su diseño compacto mejora la eficiencia del espacio de laboratorio y su aspecto profesional. 

Simulación de condiciones espaciales reales

  • Espectro AM0 de clase A para irradiancia extraterrestre.

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

  • Permite realizar evaluaciones orientadas a la cualificación y estudios sobre mecanismos de degradación. 

Arquitectura expandible

  • De 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 en escenarios de simulación de espacio profundo. 


Especificaciones técnicas y cumplimiento

Físico / Eléctrico / 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 kg
Requisitos de energíaCorriente alterna 220 V ±10 %, 50 Hz, monofásica de 3 hilos.
Consumo de energía≤4,5 kW pico / ~2,5 kW típico
Entorno operativo18–28 °C, ≤60 % HR

Estándares

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 abarca todo el flujo de trabajo, desde I+D hasta la verificación de tipo certificación:

  • Selección de materiales e I+D: ensayos paralelos de alto rendimiento para materiales de perovskita/OPV y materiales fotovoltaicos espaciales avanzados.

  • Evaluación de la estabilidad a largo plazo: exposición a la luz bajo AM0 y ciclos térmicos extremos de -180 °C a +150 °C; seguimiento de la degradación de la potencia MPPT.

  • Certificación de calidad y validación final: Informes conformes a las normas IEC/ASTM; datos trazables para la validación del envío y la preparación para la cualificación.

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


Tabla 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
Tasa de rampa≥15°C/min
Canales1–9 independientes y personalizables
IV y MPPTEscaneo de histéresis + MPPT de P&O/IncCond
Cocina eléctrica0…±60 V, 0…±5 A, ≤0,1 % FS
Opción de vacíoCompatible con 1×10⁻³ Pa (cámara opcional)
FuerzaCA 220 V, ≤4,5 kW pico
CumplimientoIEC 60904-9, ASTM E927



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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