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Sistema de prueba de estado estable de módulos fotovoltaicos multicanal

La arquitectura multicanal permite realizar pruebas de alto rendimiento. El simulador solar LED AAA garantiza una iluminación estable. Los algoritmos MPPT manejan la histéresis de perovskita con precisión. La plataforma automatizada admite funcionamiento sin supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Le Cheng
  • Llevar a la fuerza
  • Tres meses
  • Cincuenta sets en el año

Descripción del Producto

ElSistema de prueba de estado estable de módulos fotovoltaicos multicanales una plataforma de pruebas fotovoltaicas de alto rendimiento diseñada específicamente para tecnologías fotovoltaicas avanzadas comocélulas solares de perovskita, células solares en tándem y módulos fotovoltaicos de película delgadaEl sistema integra un simulador solar de estado estable de LED, módulos de prueba eléctrica multicanal, sistemas de control de temperatura y software de adquisición de datos inteligente para crear un entorno de prueba totalmente automatizado para la caracterización de dispositivos fotovoltaicos y la evaluación de la estabilidad a largo plazo.

En comparación con los equipos de prueba tradicionales de un solo canal, este sistema permitePruebas paralelas de múltiples muestras fotovoltaicasEsto mejora significativamente la eficiencia de la investigación y acorta los ciclos experimentales. Cada canal funciona de forma independiente, lo que permite analizar diferentes muestras simultáneamente en diferentes condiciones eléctricas y ambientales. Esta arquitectura es especialmente útil para laboratorios que realizan cribado de materiales de alto rendimiento y optimización de dispositivos.

La plataforma está equipada con unSimulador solar de estado estable LED de clase AAA, lo que garantiza una iluminación uniforme y una intensidad luminosa estable en todos los canales. En combinación con módulos de medición eléctrica precisos y sistemas de control ambiental, el equipo puede registrar con precisión parámetros de rendimiento como corriente, voltaje, potencia de salida y eficiencia durante el funcionamiento en estado estacionario.

Además, el sistema incluye una plataforma de software inteligente capaz de automatizar la recopilación de datos, la monitorización en tiempo real y el almacenamiento de datos a largo plazo. Los investigadores pueden supervisar remotamente el progreso de las pruebas, analizar las curvas IV y comparar simultáneamente los resultados de múltiples canales. Esta combinación de integración de hardware y software inteligente mejora significativamente la precisión, la fiabilidad y la eficiencia operativa de las pruebas.

Multi-Channel PV Module Steady-State Test System

Funciones del producto

Arquitectura de pruebas paralelas multicanal

El sistema proporciona pruebas fotovoltaicas de alto rendimiento mediante un diseño multicanal. La configuración estándar admite...hasta 20 canales de prueba independientes, permitiendo evaluar múltiples dispositivos o módulos simultáneamente.

Capacidad de prueba eléctrica

ParámetroEspecificación
Canales de pruebaHasta 20 canales
Rango de voltajeMáx. 18 V
Rango actualMáximo 1 A
Precisión de la medición0,1%
Modo de pruebaEscaneo IV / Seguimiento MPPT
Adquisición de datosControl independiente multicanal

Photovoltaic IV MPPT Steady-State Testing System

Este diseño permite a los investigadores probar muchas muestras fotovoltaicas simultáneamente, aumentando significativamente la productividad experimental.


Simulador solar de estado estable LED

El sistema integra unSimulador solar LED de clase AAA, que proporciona alta estabilidad y una distribución uniforme de la luz. La fuente de luz está optimizada para pruebas fotovoltaicas en estado estacionario y experimentos de envejecimiento a largo plazo.

Especificaciones de la fuente de luz

ParámetroEspecificación
Tipo de fuente de luzSimulador solar LED
CalificaciónClase AAA
Área de iluminación100–300 milímetros
UniformidadIluminación alta y uniforme
EstabilidadProducción estable a largo plazo

Perovskite Solar Module Stability Test Platform

La iluminación LED estable garantiza una medición confiable del rendimiento del dispositivo fotovoltaico en condiciones de estado estable controladas.

Control de temperatura y ambiente

Para evaluar la estabilidad de los módulos fotovoltaicos en diferentes condiciones ambientales, el sistema incluye módulos de control de temperatura independientes y funciones opcionales de control de humedad.

Especificaciones de control ambiental

ParámetroEspecificación
Rango de temperatura25 – 100 °C
Precisión de la temperatura±2 °C
Rango de humedad15% – 100% HR
Precisión de la humedad±2% HR
Método de enfriamientoRefrigeración por agua + refrigeración por aire

Multi-Channel PV Module Steady-State Test System

Estas características permiten la simulación de condiciones ambientales adversas, como altas temperaturas y alta humedad, que son esenciales para pruebas de confiabilidad y estudios de envejecimiento.


Software de pruebas inteligentes

El sistema incluye una plataforma de software inteligente totalmente integrada que permite realizar pruebas automatizadas, monitoreo en tiempo real y gestión avanzada de datos.

Funciones del software

FunciónDescripción
Prueba IV multicanalEscaneo hacia adelante y hacia atrás
Análisis IV dinámicoAjuste de 9 puntos y escaneo dinámico
Seguimiento de MPPTMúltiples algoritmos de seguimiento
Monitoreo en tiempo realCurvas IV, PV y temperatura
Gestión de datosNombramiento y almacenamiento automáticos
Sistema de alarmaAlertas de condiciones anormales

Photovoltaic IV MPPT Steady-State Testing System

La interfaz de software intuitiva permite a los investigadores monitorear múltiples canales simultáneamente al tiempo que garantiza un registro preciso de datos y un posprocesamiento sencillo.


Características principales

Pruebas paralelas de alto rendimiento

La arquitectura multicanal permite la prueba simultánea de múltiples muestras fotovoltaicas, acelerando significativamente la selección de dispositivos y la comparación del rendimiento.

Algoritmos MPPT avanzados

El sistema integra múltiples algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia, incluidosObservación de perturbaciones,Conductancia incremental, yMétodo de voltaje fijo, lo que garantiza una medición de potencia precisa incluso para dispositivos fotovoltaicos con comportamiento de histéresis, como las células solares de perovskita.

Control de canal independiente

Cada canal de prueba funciona de forma independiente, lo que permite aplicar simultáneamente diferentes parámetros experimentales, configuraciones de temperatura y modos de escaneo.

Operación totalmente automatizada

El sistema admite una operación automatizada continua con monitoreo remoto y alarmas inteligentes, lo que permitePruebas sin supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semanapara estudios de estabilidad a largo plazo.

Diseño modular flexible

Tanto el hardware como el software adoptan una arquitectura modular, lo que permite la personalización según diferentes requisitos de investigación, tamaños de dispositivos y escenarios de prueba.


Rango de aplicación

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

  • Evaluación del rendimiento de las células solares de perovskita

  • Investigación de dispositivos fotovoltaicos de película delgada

  • Prueba de estabilidad de células solares en tándem

  • Pruebas de envejecimiento y fiabilidad de módulos fotovoltaicos

  • Cribado de materiales fotovoltaicos de alto rendimiento

  • Laboratorios universitarios e institutos de investigación fotovoltaica

  • Centros de I+D industrial y líneas de producción piloto


Resumen técnico clave

CategoríaEspecificación
Serie de productosSerie MCT
Canales de pruebaHasta 20
Tamaño máximo de prueba300 × 300 mm
Fuente de luzSimulador solar LED AAA
Rango de voltajeMáx. 18 V
Rango actualMáximo 1 A
Precisión de la medición0,1%
Control de temperatura25–100 °C
Modo de operaciónPruebas automatizadas 24/7
Gestión de datosPlataforma de software inteligente


  • ¿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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