Produkte

Ausgewählte Produkte

Kontaktiere uns

  • Mehrkanaliges Photovoltaik-IV+MPPT-Testsystem für Schwachlichtbedingungen
  • video

Mehrkanaliges Photovoltaik-IV+MPPT-Testsystem für Schwachlichtbedingungen

Konzipiert für präzise Photovoltaik-Tests bei schwachen Lichtverhältnissen. Die Mehrkanalarchitektur ermöglicht Experimente mit hohem Durchsatz. Fortschrittliche MPPT-Algorithmen gewährleisten eine präzise Leistungsnachführung. Intelligente Automatisierung unterstützt kontinuierliches, unbeaufsichtigtes Testen.
  • Le Cheng
  • Shanghai
  • Drei Monate
  • Fünfzig Sets innerhalb des Jahres

Produktbeschreibung

DerMehrkanaliges Photovoltaik-IV+MPPT-Testsystem für Schwachlichtbedingungenist eine hochpräzise Photovoltaik-Testplattform, die speziell für die Bewertung der Leistung von Solarzellen bei schwachem Licht entwickelt wurde. Das System eignet sich besonders fürDünnschicht-Photovoltaik, Perowskit-Solarzellen und neue Photovoltaik-Technologien, die in Unterhaltungselektronik, Smart Homes und tragbaren Geräten eingesetzt werden.Die

Im Gegensatz zu herkömmlichen Photovoltaik-Testgeräten, die für Standard-Sonneneinstrahlungsbedingungen ausgelegt sind, konzentriert sich dieses System auf die genaue Messung von Photovoltaik-Bauelementen, die unter bestimmten Bedingungen betrieben werden.Umgebungen mit geringer Beleuchtung, wie z. B. Innenbeleuchtung, diffuses Licht und schwaches SonnenlichtDiese Testszenarien sind entscheidend für die Bewertung der Photovoltaik-Leistung in Anwendungen wie tragbarer Elektronik, IoT-Geräten und Indoor-Energiegewinnungssystemen.

Das System integriert einMehrkanal-Quellenmessgeräte-Testplattform, Relais-Schaltsystem, Umweltüberwachungsmodule, Datenerfassungshardware und intelligente Testsoftwarein einer kompakten Testlösung. Mit bis zu19 unabhängige Testkanäle, die jeweils unterstützen8-Punkt-ZyklusmessungDas System erhöht den Testdurchsatz erheblich und ermöglicht es Forschern, eine große Anzahl von Proben gleichzeitig auszuwerten.

Durch die Kombination von hochpräzisen elektrischen Messungen, Echtzeit-Umweltüberwachung und automatisiertem Datenmanagement bietet das System ein leistungsstarkes Werkzeug für die Forschung an Photovoltaikmaterialien, die Geräteoptimierung und die Stabilitätsanalyse unter Schwachlichtbedingungen.

Multi-Channel Photovoltaic IV + MPPT Test System for Low-Light Conditions

Produktfunktionen

Mehrkanal-Hochdurchsatztests

Das System verfügt über eine hochintegrierte Mehrkanal-Testarchitektur, die die gleichzeitige Durchführung mehrerer Photovoltaik-Tests ermöglicht. Jeder Kanal arbeitet unabhängig und unterstützt zyklisches Relais-Schalten, wodurch mehrere Messpunkte automatisch geprüft werden können.

Elektrische Prüffähigkeit

ParameterSpezifikation
Testkanäle19 Kanäle (anpassbar)
Punkte pro Kanal8 Punkte
Spannungsbereich1-20 V
Aktueller Bereich5 μA – 1 A
Messgenauigkeit0,1 %
Maximale Kanalleistung20 W

Photovoltaic Low-Light Performance Testing Equipment

Thin Film Solar Cell IV MPPT Measurement System

Diese Konstruktion ermöglichtHochdurchsatz-Screening-Experimente, was bis zu152 Testpunktein einem einzigen Testzyklus abgedeckt werden.


Umfassende IV- und MPPT-Prüfung

Das System bietet umfassende elektrische Testmöglichkeiten für Photovoltaikanlagen, einschließlich IV-Kennlinienmessung und MPPT-Tracking.

IV-Testfunktionen

FunktionBeschreibung
VorwärtsscanStandard IV Charakterisierung
RückwärtsscanHysteresebewertung
9-Punkt-AnpassungGenaue Kurvenanpassung
Dynamischer IV-ScanAnpassbarer Scanmodus

Jeder Kanal kann unabhängig konfiguriert werden, sodass verschiedene Proben unter unterschiedlichen Versuchsbedingungen getestet werden können.

MPPT-Tracking-Algorithmen

AlgorithmusFunktion
Störung und Beobachtung (P&O)Standard-MPPT-Tracking
Inkrementelle Leitfähigkeit (IncCond)Hochpräzise dynamische Nachführung
KonstantspannungsmethodeÜberprüfung des stabilen Betriebspunktes

Diese Algorithmen ermöglichen es dem System, diemaximaler Leistungspunkt in EchtzeitDadurch wird eine genaue Messung auch bei Photovoltaik-Bauelementen mit komplexem dynamischem Verhalten gewährleistet.

Überwachte elektrische Parameter

Parameter
Lux
Gesang
Isc
Füllfaktor
PCE
Pmax
Imax
Vmax
Serienwiderstand
Shuntwiderstand

Multi-Channel Photovoltaic IV + MPPT Test System for Low-Light Conditions


Umweltüberwachungssystem

Um eine genaue Korrelation zwischen der Leistung der Photovoltaikanlage und den Umgebungsbedingungen zu gewährleisten, verfügt das System über integrierte Umweltüberwachungsmodule.

Spezifikationen für die Umweltüberwachung

ParameterSpezifikation
Temperaturüberwachung4 Kanäle
Temperaturbereich-40 °C – 100 °C
Temperaturgenauigkeit0,1 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich5 – 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Feuchtigkeitsgenauigkeit±2 % relative Luftfeuchtigkeit
Beleuchtungsstärkebereich0 – 200.000 Lux
Beleuchtungsgenauigkeit±4%

Photovoltaic Low-Light Performance Testing Equipment

Das System zeichnet kontinuierlich Umweltparameter auf und berechnet automatisch die kumulative Bestrahlungsstärke, wodurch ein zuverlässiger Umweltkontext für die Analyse der Photovoltaik-Leistung bereitgestellt wird.


Intelligentes Software- und Datenmanagement

Das System ist mit einer vollständig integrierten Softwareplattform ausgestattet, die speziell für die Mehrkanalprüfung von Photovoltaikanlagen entwickelt wurde. Die Software unterstützt automatisierte Testabläufe, Echtzeitüberwachung und Langzeitdatenspeicherung.

Softwarefunktionen

FunktionBeschreibung
Mehrkanal-IV-TestAutomatisierter kontinuierlicher Scan
MPPT-TrackingEchtzeit-Maximalleistungsverfolgung
TemperaturkurvenüberwachungEchtzeit-Umweltüberwachung
DatenspeicherungAutomatische Benennung und zeitgesteuertes Speichern
FernüberwachungComputerüberwachung in Innenräumen
DatenexportUnterstützt weitere Datenanalysen
AlarmanlageAutomatische Warnung vor abnormalem Status

Das System unterstütztFernüberwachung und unbeaufsichtigter BetriebDadurch eignet es sich ideal für Langzeit-Stabilitätsexperimente zur Photovoltaik.


Hauptmerkmale

Hochdurchsatztests

Das System unterstützt19 unabhängige Kanäle mit jeweils 8 Schaltpunkten pro KanalDadurch können zahlreiche Photovoltaik-Proben gleichzeitig getestet werden.

Genaue Bewertung der Leistung bei schwachem Licht

Die Plattform ist für die Prüfung von Photovoltaik-Bauelementen optimiert, die unter schwachen Beleuchtungsbedingungen arbeiten, und ermöglicht eine präzise elektrische Charakterisierung auch bei sehr niedrigen Bestrahlungsstärken.

Vollautomatischer Betrieb

Automatisierte Testabläufe, kombiniert mit Relaisschaltung und intelligenter Softwaresteuerung, ermöglichen den kontinuierlichen Betrieb des Systems ohne manuelle Eingriffe.

Integration des erweiterten MPPT-Algorithmus

Mehrere MPPT-Tracking-Algorithmen gewährleisten eine genaue Maximum-Power-Tracking-Funktion für Photovoltaik-Geräte mit komplexen elektrischen Eigenschaften.

Flexible Anpassung

Sowohl Hardware als auch Software setzen auf modulare Architekturen, die kundenspezifische Konfigurationen auf Basis spezifischer Forschungsanforderungen ermöglichen.


Anwendungsbereich

Das Mehrkanal-PV-IV+MPPT-Testsystem für schwaches Licht findet breite Anwendung in:

  • Forschung an Perowskit-Solarzellen

  • Entwicklung von Dünnschicht-Photovoltaikbauelementen

  • Studien zur photovoltaischen Stromerzeugung in Innenräumen

  • Energiegewinnungsgeräte für Unterhaltungselektronik

  • Intelligente Photovoltaik-Systeme für Privathaushalte

  • Tragbare Photovoltaikgeräte

  • Universitätslaboratorien und Photovoltaik-Forschungsinstitute

  • Industrielle Forschungs- und Entwicklungszentren für neue Photovoltaik-Technologien


Wichtigste technische Zusammenfassung

KategorieSpezifikation
ProduktmodellLL-MCTA-19T
Testkanäle19 Kanäle
Punkte pro Kanal8 Punkte
Spannungsbereich1-20 V
Aktueller Bereich5 μA – 1 A
Messgenauigkeit0,1 %
Maximale Kanalleistung20 W
Temperaturüberwachung-40 – 100 °C
Feuchtigkeitsüberwachung5 – 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Beleuchtungsstärkeüberwachung0 – 200000 Lux
Stromversorgung220 V Wechselstrom / 50 Hz


  • 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

Verwandte Produkte

  • AM0 Solarsimulator-Lösungen
    AM0 Solarsimulator-Lösungen
    Hochpräzise AM0-Solarsimulatorlösungen für Weltraum-Photovoltaiktests, Perowskit-Solarforschung, Spektralbewertung und Leistungsüberprüfung fortschrittlicher Solargeräte. Lecheng Intelligent bietet prozessorientierte AM0-Solarsimulatorlösungen für Kunden, die mehr als nur grundlegende Beleuchtungstechnik benötigen. Unsere Lösung zeichnet sich durch spektrale Genauigkeit, gleichmäßige Bestrahlung, zeitliche Stabilität, optische Formgebung und flexible Testmodi aus und unterstützt Forschungsteams und Hersteller beim Aufbau einer zuverlässigeren Plattform für die Prüfung von Weltraumsolarzellen, Perowskit-Photovoltaik und die Bewertung fortschrittlicher Photovoltaik-Bauelemente.
    Mehr
  • MPPT-Alterungstestlösungen
    MPPT-Alterungstestlösungen
    Zuverlässige MPPT-Alterungstestlösungen für Photovoltaik-Bauelemente, entwickelt für die Langzeit-Leistungsverfolgung, Stabilitätsvalidierung, Degradationsanalyse und fortgeschrittene Zuverlässigkeitstests für Solaranlagen.
    Mehr
  • Dünnschicht-PV-Glastrennlösungen
    Dünnschicht-PV-Glastrennlösungen
    Präzisionslösungen zur Glastrennung für die Dünnschicht-Photovoltaikfertigung, entwickelt zur Verbesserung der Kantenqualität, Reduzierung des Absplitterungsrisikos, Schutz spröder Substrate und Unterstützung einer stabilen Weiterverarbeitung.
    Mehr
  • Dünnschicht-PV-Laserschneidlösungen
    Dünnschicht-PV-Laserschneidlösungen
    Präzisionslaserschneidlösungen für die Dünnschicht-Photovoltaikfertigung, entwickelt für saubere Konturschnitte, stabile Kantenqualität, reduzierte thermische Belastung und bessere Produktionskonsistenz in Labor-, Pilot- und Industrieanwendungen.
    Mehr
  • Perowskit-Solarzellen-Laserbearbeitungslösungen
    Perowskit-Solarzellen-Laserbearbeitungslösungen
    Hochpräzise Laserbearbeitungslösungen für die Herstellung von Perowskit-Solarzellen, einschließlich P1-, P2- und P3-Laserritzen sowie P4-Laserkantenlöschung für Laborforschung, Pilotlinien und Massenproduktion.
    Mehr

40px

80px

80px

80px

Erhalten Sie Zitat