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Lecheng Intelligence Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Telefon
+86-17751173582DerLC-LED-AAA-300S LED-Sonnensimulatorist ein von Lecheng Intelligent entwickeltes, hochpräzises Photovoltaik-Testsystem, das speziell fürCharakterisierung von Perowskit-Solarzellen und -ModulenIm Gegensatz zu herkömmlichen LED-Simulatoren, die auf direkter LED-Emission basieren, integriert der LC-LED-AAA-300S einekomplettes optisches Formungssystemund liefert eine hochgradig kollimierte, gleichmäßige und spektral präzise Sonnenlichtsimulation.
Das System entspricht denIEC 60904-9 Ausgabe 3internationale Standards und erreicht einenGesamtbewertung A+hinsichtlich spektraler Anpassung, gleichmäßiger Bestrahlungsstärke und zeitlicher Stabilität. Mit einer breiten spektralen Abdeckung von350 nm bis 1200 nmEs entspricht präzise den Absorptionscharakteristika von Perowskit-Photovoltaikmaterialien über den gesamten Spektralbereich, vom Ultraviolett bis zum Nahinfrarot.
Die LC-LED-AAA-300S wurde sowohl für die Laborforschung als auch für die Pilotlinienverifizierung entwickelt und unterstütztLangzeittests im Steady-State (24–1000 h)sowiePrüfung transienter Impulse (>200 ms)Dadurch eignet es sich ideal für die Effizienzkalibrierung, die Bewertung der Gerätetoleranz und Langzeitstabilitätsstudien von Perowskit-Solarzellen.
Im Gegensatz zu vielen konkurrierenden LED-Sonnensimulatoren, die divergentes Licht emittieren, verwendet der LC-LED-AAA-300S eineArchitektur aus Linse und optischem Integratorwodurch nahezu paralleles Sonnenlicht entsteht.
Vergleich der optischen Leistung
| Indikator | Konventioneller LED-Simulator | LC-LED-AAA-300S |
|---|---|---|
| Kollisionswinkel | 30–40° (divergent) | < 5° (kollimiert) |
| Arbeitsabstand | Kurz | 50 cm |
| Einheitlicher Bereich | Klein / Uneinheitlich | 300 × 300 mm |
| Lichtqualität | Inkonsistent | Echtes paralleles Sonnenlicht |

Dieses optische Design verbessert die Messgenauigkeit für großflächige Perowskit-Bauelemente und -Module deutlich.
Das System wurde von unabhängigen internationalen Laboren getestet, wobei alle wichtigen Indikatoren die Anforderungen erfüllten oder übertrafen.IEC 60904-9-2020Anforderungen.
Gesamtleistungsbewertung
| Parameter | Grad |
|---|---|
| Spektralanpassung | A+ |
| Gleichmäßigkeit der Bestrahlungsstärke | A |
| Zeitliche Stabilität | A+ |
| Gesamtbewertung | A+ |
Details zur zeitlichen Stabilität
| Modus | Leistung |
|---|---|
| Kurzfristige Stabilität | ≤ 0,25 % |
| Langzeitstabilität | ≤ 1% |
| Kontinuierlicher Betrieb | 24–1000 h |
LC-LED-AAA-300S wurde speziell entwickelt, um der spektralen Empfindlichkeit von Perowskitmaterialien gerecht zu werden.
Genauigkeit der Spektralbänder
| Wellenlängenbereich (nm) | Gemessenes Verhältnis | Grad |
|---|---|---|
| 300–470 (UV-Blau) | 1,0030 | A+ |
| 470–561 (Blaugrün) | 1,0241 | A+ |
| 561–657 (Grün-Gelb) | 1,0311 | A+ |
| 657–772 (Rot) | 1,0375 | A+ |
| 772–919 (Nahinfrarot) | 0,9783 | A+ |
| 919–1200 (Nahinfrarot) | 0,9261 | A+ |

Dies gewährleistet eine genaue spektrale Antwortanalyse und eliminiert wellenlängenbedingte Testfehler.
Der Simulator unterstützt einen breiten Bestrahlungsbereich und zwei Betriebsmodi, um verschiedene F&E-Szenarien abzudecken.
Bestrahlungsstärkeregelung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Bestrahlungsbereich | 0,3 – 1,2 Sonne |
| Leistungsdichte | 300 – 1200 W/m² |
| Einstellung | Kontinuierlich |
Testmodi
| Modus | Anwendung |
|---|---|
| Transienter Impuls (>200 ms) | Schnelle intravenöse Tests, reduzierte Erwärmung |
| Kontinuierlicher stationärer Zustand (24–1000 h) | Alterung und Langzeitstabilität |
Echtes paralleles SonnenlichtDie optische Formgebung gewährleistet realistische Beleuchtungsbedingungen
Großer einheitlicher Bereich: 300 × 300 mm Gleichmäßigkeitsklasse A für Modultests
Perowskit-fokussiertes DesignSpektrale Genauigkeit, maßgeschneidert für die nächste Generation von Photovoltaikanlagen
Großer Dynamikbereich0,3–1,2 Sonnenstunden unterstützen Tests bei schwachem Licht und unter Belastung
Industrielle ZuverlässigkeitLED-Lebensdauer von über 10.000 Stunden mit Wasserkühlungssystem
Schlüsselfertige LösungIntegrierte Energie-, Kühl-, Optik- und Steuerungssysteme
Der LED-Sonnensimulator LC-LED-AAA-300S findet breite Anwendung in:
Kalibrierung des Wirkungsgrades von Perowskit-Solarzellen
Perowskit-Modul- und Mini-Modul-Test
Charakterisierung lasergeschriebener Perowskit-Bauelemente
Langzeitexperimente mit Lichteinwirkung und Alterung
Gerätetoleranz- und Belastungstests
Forschungs- und Entwicklungslabore und Pilotproduktionslinien
Universitäten und Photovoltaik-Forschungsinstitute
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | LC-LED-AAA-300S |
| Spektralstandard | IEC 60904-9 Ausgabe 3 |
| Spektralklasse | A+ |
| Einheitlicher Bereich | 300 × 300 mm |
| Kollisionswinkel | < 5° |
| Arbeitsabstand | 50 cm |
| Bestrahlungsbereich | 300–1200 W/m² |
| Sonnenintensität | 0,3–1,2 Sonnen |
| Stabilität | ≤0,25 % (kurzfristig) / ≤1 % (langfristig) |
| Lebensdauer der Lichtquelle | ≥10.000 h |
| Kühlung | Industrielle Wasserkühlung |
| Empfohlene Umgebung | ≤25°C, kontrollierte Luftfeuchtigkeit |
Das Mehrkanaldesign ermöglicht parallele IV- und MPPT-Tests. Der 3A-LED-Simulator gewährleistet eine stabile AM1.5G-Beleuchtung. Die unabhängige Temperaturregelung von 25–100°C sorgt für die Stabilität jedes Moduls. Unterstützt Module von 50×50 bis 300×300 mm für flexible Tests.
MehrDer LED-Simulator liefert eine präzise AM1.5G-Ausgabe mit stabiler Bestrahlungsstärke. Die einstellbare Intensität gewährleistet flexible Testmöglichkeiten für PV-Materialien. Die Echtzeit-LED-Temperaturregelung gewährleistet eine gleichbleibende Lichtqualität. Die übersichtliche Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Anpassung von Spektrum und Bestrahlungsstärke.
Mehr1. Integriertes AM0-Licht, thermische Stufe und Testsystem in einem Gehäuse. 2. AM0-Spektrum der Klasse A mit Simulation extremer Temperaturen von -180°C bis +150°C. 3. Mehrkanal-IV- und MPPT-Tests ermöglichen eine Hochdurchsatz-Evaluierung von PV-Anlagen im Weltraum. 4. Automatisierte Software unterstützt unbeaufsichtigte Stabilitäts- und Alterungstests rund um die Uhr.
Mehr1. Die Mehrkanalarchitektur ermöglicht parallele IV- und MPPT-Tests. 2. Die unabhängige Kanalsteuerung gewährleistet eine hochpräzise Datenerfassung. 3. Eingebaute MPPT-Algorithmen bewältigen die Perowskit-Hysterese effektiv. 4. Automatisierte Software unterstützt langfristige, unbeaufsichtigte Stabilitätstests.
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