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LC-SPV-ST-2525 Stabilitätsprüfsystem für Photovoltaikmodule im Weltraum

1. 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.
  • Le Cheng
  • Shanghai
  • Drei Monate
  • Fünfzig Sets innerhalb des Jahres

Produktbeschreibung

Das LC-SPV-ST-2525 Weltraum-Photovoltaikmodul-Stabilitätstestsystem ist eine schlüsselfertige Laborlösung, die alle wichtigen Elemente für Photovoltaik-Tests im Weltraum in einem kompakten, hochintegrierten Gehäuse vereint: Solarsimulation mit AM0-LEDs der Klasse A, eine hochpräzise Temperaturmessbühne mit extrem breitem Messbereich, Mehrkanal-Elektromesstechnik und intelligente Automatisierungssoftware. Es ist für fortschrittliche Weltraum-Photovoltaik-Technologien wie GaInP₂/GaAs/Ge-Dreifachzellen und Perowskit/Silizium-Tandemzellen konzipiert und unterstützt die Geräteprüfung, die Langzeitstabilitätsbewertung und die Qualifizierungsprüfung. 

Herkömmliche PV-Teststände für die Raumfahrt weisen häufig Probleme wie verstreute Messgeräte, komplexe Verkabelung, instabile Schnittstellen und zeitaufwändige Einrichtung auf. Der LC-SPV-ST-2525 behebt diese Schwachstellen durch eine Plug-and-Play-Schrankarchitektur, verbessert die Testwiederholbarkeit und die Laboreffizienz und reduziert gleichzeitig Verdrahtungsfehler und den täglichen Wartungsaufwand. 

Um die „Weltraumumgebung“ in den wesentlichsten Dimensionen zu simulieren, kombiniert das System Folgendes:

  • AM0-Spektraltreue (für extraterrestrische Bestrahlungsbedingungen)

  • Extrem hohe Temperaturwechselbeständigkeit (für den Übergang zwischen Sonnenfinsternis und Sonnenlicht)

  • Hochpräzise elektrische Charakterisierung (für IV / MPPT und Degradationsverfolgung)

  • Automatisierung und Datenintegrität (für Langzeit- und unbeaufsichtigte Experimente) 

Space Solar Module Stability Test System


Produktfunktionen

1) Klasse A AM0 LED-Solarsimulation (IEC 60904-9 Ausgabe 3 AM0)

Der integrierte AM0-LED-Solarsimulator bietet eine Leistung der Klasse A in Bezug auf spektrale Anpassung, Gleichmäßigkeit und Langzeitstabilität und ermöglicht so eine genaue extraterrestrische PV-Charakterisierung und Alterungsstudien.

AM0 Lichtquellenleistung


ArtikelSpezifikation
Standard / SpektrumIEC 60904-9 Ausgabe 3 (AM0)
SpektralanpassungKlasse A (350–1800 nm)
Gleichmäßigkeit der Bestrahlungsstärke≤ ±2% (Klasse A)
Langfristige Instabilität≤ ±2% (Klasse A)
Standardbestrahlungsstärke1367 W/m² (1 Solarkonstante)
Anpassung der Bestrahlungsstärke100–1500 W/m² (Dauerbetrieb)
LebensdauerPssst, 10.000 Stunden


AM0 Solar Cell Testing Equipment

Dies ermöglicht es dem Benutzer, AM0-Effizienzvalidierungs-, Lichteinwirkungs- und Leistungsdriftstudien mit kontrollierter, wiederholbarer Belichtung durchzuführen. 


2) Präzisions-Thermotisch mit ultrabreitem Temperaturbereich (-180 °C bis +150 °C)

Die präzise fotoelektrische Temperaturmessbühne ermöglicht die Simulation extremer Temperaturen, vergleichbar mit den Bedingungen thermischer Zyklen im Weltraum. Schnelle Temperaturrampen verkürzen die Testzyklen, während die hohe Regelgenauigkeit zuverlässige Parametervergleiche gewährleistet.

Thermische Stufenkapazität

ArtikelSpezifikation
Temperaturbereich-180 °C bis +150 °C
Regelgenauigkeit (Sollwert)±0,1 °C
Temperaturstabilität±0,5 °C (Langzeitlagerung)
Anstiegsgeschwindigkeit≥ 15 °C/min
Elektrische Sondierung4 Kelvin-Sonden, unabhängig einstellbar
BeobachtungsfensterSaphirglasfenster + beheizte Antibeschlagfunktion
Vakuumkompatibilität1×10⁻³ Pa (optionale Vakuumkammer)

Dieses Modul ermöglicht die Leistungsanalyse bei niedrigen Temperaturen, die Prüfung der thermischen Belastung und die Bewertung der temperaturabhängigen Degradation von Photovoltaik-Bauelementen für den Einsatz im Weltraum.


3) Mehrkanal-IV-Scan, Hysterese und MPPT-Tracking (1–9 Kanäle)

Um den Durchsatz zu erhöhen, unterstützt das System 1–9 unabhängige Kanäle für parallele Messungen. Jeder Kanal kann IV-Scans und MPPT-Tracking durchführen und ermöglicht so einen schnellen Vergleich mehrerer Geräte, Rezepturen oder Prozessbedingungen.

Elektrische Messung (pro Kanal)


ArtikelSpezifikation
Spannungsbereich0 bis ±60 V
Aktueller Bereich0 bis ±5 A
Genauigkeit≤ 0,1 % FS
Scan-TypenVorwärts / Rückwärts / Schleife (Hysterese)
MPPT-AlgorithmenP&O, inkrementelle Leitfähigkeit


Space Photovoltaic Reliability Testing System

Bei Perowskit- und Tandembauelementen helfen Hystereseschleifen-Scans, Instabilitätseffekte im Zusammenhang mit Ionenmigration oder transientem Verhalten zu quantifizieren, während MPPT-Tracking ein realistisches Maximum-Power-Verhalten über die Zeit aufzeichnet. 


4) Intelligente Automatisierung, Visualisierung und Berichtserstellung

Das System integriert einen Industrie-PC und ein hochauflösendes Display für stabilen Langzeitbetrieb, Fernsteuerung und visualisierte Datenerfassung. Die automatisierte Ablaufsteuerung ermöglicht unbeaufsichtigte Tests rund um die Uhr mit konsistenter Durchführung und nachvollziehbaren Datenprotokollen.

Automatisierungs- und Softwarefunktionen

ModulWas es bewirkt
SequenzautomatisierungKomplexe Testabläufe bearbeiten; unbeaufsichtigt 24/7
EchtzeitvisualisierungIV-, PV- und MPPT-Trajektorien in Echtzeit
BerichtsausgabeProfessionelle Testberichte mit einem Klick
DatenmanagementLokaler großer Speicher + Netzwerk-Backup
SicherheitsschutzÜbertemperatur-, Überstrom- und Leckstromschutz
Not-AusPhysische Notstromabschaltung

Dies ermöglicht Langzeitstabilitätsstudien (Lichteinwirkung + Temperaturwechsel) mit reduziertem manuellem Eingriff und verbesserter Datenintegrität. 


Merkmale

Integriertes Gehäusedesign (Plug-and-Play)

  • Ein einziger Schrank integriert Licht, Wärme, Messung und Steuerung.

  • Reduziert die Anzahl verstreuter Instrumente und komplexer Verkabelung.

  • Die kompakte Stellfläche verbessert die Effizienz des Laborraums und sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild. 

Simulation realer Weltraumbedingungen

  • AM0-Spektrum der Klasse A für extraterrestrische Bestrahlungsstärke.

  • -180°C bis +150°C für extreme thermische Umgebungen.

  • Unterstützt qualifikationsorientierte Evaluierungs- und Abbauprozessstudien. 

Erweiterbare Architektur

  • 1–9 Kanäle, konfigurierbar je nach Durchsatzbedarf.

  • Optionale Module: Vakuumkammer und Flüssigstickstoffsystem zur Erweiterung der Testmöglichkeiten für Simulationsszenarien im Weltraum. 


Technische Spezifikationen und Konformität

Physikalische / elektrische / Umwelt

KategorieSpezifikation
Hauptschrankgröße650 (B) × 550 (T) × 900 (H) mm
Mit Werkbank1250 (B) × 550 (T) × 900 (H) mm
Gesamtgewicht~180 kg
LeistungsbedarfWechselstrom 220 V ±10 %, 50 Hz, einphasig, 3-adrig
Stromverbrauch≤4,5 kW Spitze / ~2,5 kW typisch
Betriebsumgebung18–28 °C, ≤60 % relative Luftfeuchtigkeit

Standards

StandardtypStandard
InternationalIEC 60904-9 (Ausgabe 3, AM0 & AM1.5G)
NordamerikaASTM E927

Anwendungsbereich

LC-SPV-ST-2525 eignet sich für Luft- und Raumfahrtunternehmen, Universitäten und Forschungsinstitute und deckt den gesamten Arbeitsablauf von der Forschung und Entwicklung bis zur Zertifizierungsprüfung ab:

  • Materialscreening & F&E: Parallele Hochdurchsatztests für Perowskit/OPV- und fortschrittliche Weltraum-PV-Materialien

  • Langzeitstabilitätsbewertung: Lichteinwirkung unter AM0-Bedingungen und extreme Temperaturzyklen von -180 °C bis +150 °C; MPPT-Leistungsdegradationsverfolgung

  • Qualitätszertifizierung & Endvalidierung: IEC/ASTM-konforme Berichte; nachvollziehbare Daten für die Versandvalidierung und Qualifizierungsbereitschaft

  • Unterstützte Technologien: III-V-Mehrfachsolarzellen, Perowskit/Silizium-Tandemzellen, flexible Dünnschicht-Photovoltaikzellen 


Zusammenfassungstabelle der Schlüssel

ArtikelLC-SPV-ST-2525
AM0-SimulatorKlasse A, 350–1800 nm
AM0 Gleichmäßigkeit / Stabilität≤±2% / ≤±2%
BestrahlungsstärkeStandardmäßig 1367 W/m²; einstellbar 100–1500 W/m²
Thermische Stufe-180 °C bis +150 °C
Temperaturgenauigkeit / -stabilität±0,1 °C / ±0,5 °C
Anstiegsgeschwindigkeit≥15°C/min
Kanäle1–9 unabhängige, anpassbare
IV & MPPTHysteresescan + P&O / IncCond MPPT
Elektroherd0…±60 V, 0…±5 A, ≤0,1 % FS
Vakuumoption1×10⁻³ Pa kompatibel (optionale Kammer)
LeistungWechselstrom 220 V, ≤ 4,5 kW Spitzenleistung
EinhaltungIEC 60904-9, ASTM E927


  • Wie lange dauert es von der Gerätebestellung bis zur offiziellen Produktion bei einer Zusammenarbeit mit Locsen?

    Der Gesamtzeitrahmen variiert je nach Gerätespezifikationen und Produktionsliniengröße. Für Einzelgeräte ist für Standardmodelle ein 45-tägiger Fertigungszyklus erforderlich, die Gesamtdauer (einschließlich Versand und Installation) beträgt etwa 60 Tage. Für kundenspezifische Geräte werden je nach technischen Anforderungen zusätzlich 30 Tage benötigt. Für komplette Linienlösungen: • Produktionslinien auf 100-MW-Niveau benötigen ca. 4 Monate für Planung, Geräteherstellung, Installation und Inbetriebnahme • Produktionslinien auf GW-Niveau benötigen ca. 8 Monate Wir erstellen detaillierte Projektpläne mit engagierten Managern, die eine reibungslose Koordination gewährleisten. Beispiel: Die 1-GW-Perowskit-Produktionslinie eines Kunden wurde durch parallele Geräteherstellung und Anlagenbau 15 Tage früher als geplant fertiggestellt.
  • Bietet Locsen geeignete Ausrüstung und Partnerschaftslösungen für Startup-Perowskit-Unternehmen an?

    Locsen bietet ein „Phased Partnership Program“ an, das speziell für Perowskit-Startups entwickelt wurde. Für die anfängliche F&E-Phase stellen wir kompakte Geräte im Pilotmaßstab (z. B. 10-MW-Laserschreibsysteme) zusammen mit wichtigen Prozesspaketen bereit, um die Technologievalidierung und Produktiteration zu erleichtern. Während der Skalierungsphase haben Startups Anspruch auf Upgrade-Vorteile: • Kernmodule aus Pilotanlagen können mit Wertminderung gegen Produktionsmaschinen eingetauscht werden • Optionale technische Zusammenarbeit, einschließlich Unterstützung bei der Prozessentwicklung und Austausch experimenteller Daten Dieses Programm hat mehreren Startups erfolgreich einen reibungslosen Übergang vom Labor zur Pilotproduktion ermöglicht und gleichzeitig die Investitionsrisiken in der Frühphase gemindert.
  • Können die Geräte von Locsen Perowskit-Solarzellen unterschiedlicher Größe verarbeiten? Welche maximale Größe wird unterstützt?

    Die Laserausrüstung von Locsen zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Größenkompatibilität aus und kann Perowskit-Solarzellen im Bereich von 10 cm × 10 cm bis 2,4 m × 1,2 m verarbeiten. Für die Verarbeitung übergroßer Zellen (z. B. starre Substrate mit den Abmessungen 12 m × 2,4 m) bieten wir kundenspezifische Portallasersysteme mit Synchronisierung mehrerer Laserköpfe an, um sowohl Präzision als auch Durchsatz zu gewährleisten. • Bewährte Leistung: Erfolgreich verarbeitete 1,2 m × 0,6 m große Zellen mit branchenführender Ritzgenauigkeit (±15 μm) und Gleichmäßigkeit (>98 %) • Modulares Design: Austauschbare optische Module passen sich unterschiedlichen Dicken an (0,1–6 mm) • Intelligente Kalibrierung: KI-gestützte Strahlausrichtung in Echtzeit gleicht Substratverwerfungen aus
  • Bietet Locsen maßgeschneiderte Laserlösungen für alle wichtigen Produktionsphasen von Perowskit-Solarzellen?

    Ja, Locsen bietet umfassende Laserbearbeitungslösungen für die gesamte Produktionskette von Perowskit-Solarzellen: P0-Lasermarkierung: Zur Zellidentifizierung nach der Filmabscheidung P1/P2/P3 Laser Scribing: Präzise Strukturierung von • Transparente leitfähige Schichten (P1) • Perowskit-Aktivschichten (P2) • Rückelektroden (P3) P4-Kantenisolierung: Kantenbeschnitt im Mikrometerbereich zur Vermeidung von Kurzschlüssen Tandemzellenmodule: Spezielle Laserätzsysteme für die Verarbeitung von Mehrmaterialschichten Unser integriertes Geräte-Ökosystem stellt sicher, dass alle Anforderungen der Laserverarbeitung erfüllt werden: • ≤20 μm Ausrichtungsgenauigkeit über alle Schichten hinweg • Thermische Einflusszone unter 5 μm kontrolliert • Modulare Plattformen unterstützen F&E bis hin zur Produktion im GW-Maßstab
  • Welche Zusammensetzungstoleranzbereiche unterstützen die Tools von Locsen für verschiedene Perowskitformulierungen?

    Die Lasersysteme von Locsen zeigen eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit an verschiedene Perowskit-Zusammensetzungen. • Vorinstallierte Parameter: Optimierte Einstellungen für gängige Formulierungen (z. B. FAPbI₃, CsPbI₃) in der Laserrezeptbibliothek ermöglichen dem Bediener sofortigen Zugriff • F&E-Support: Für neuartige Zusammensetzungen (z. B. Perowskite auf Sn-Basis) liefert unser Team: Benutzerdefinierte Wellenlängen-/Fluenzkalibrierung innerhalb von 72 Stunden Leistungsvalidierung gewährleistet<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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