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Mehrkanal-PV-Modul IV+MPPT-Stationärzustandstestsystem

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

Produktbeschreibung

Das Multi-Channel PV Module IV+MPPT Steady-State Test System ist eine von Lecheng Intelligent entwickelte, hochpräzise Testplattform für die fortgeschrittene Photovoltaikforschung und Zuverlässigkeitsbewertung. Das System ist speziell für Perowskit-, Tandem- und Dünnschicht-Photovoltaikzellen konzipiert und unterstützt umfassende Tests von kleinen Bauelementen bis hin zu Standard-Minimodulen.

Durch die Integration eines stationären Solarsimulators mit LEDs der Klasse AAA, Mehrkanal-Quellenmessgeräten, unabhängigen Temperaturregelungsmodulen und intelligenter Automatisierungssoftware ermöglicht das System die gleichzeitige IV-Charakterisierung, MPPT-Verfolgung und Langzeitstabilitätsüberwachung unter kontrollierten Beleuchtungs- und Umgebungsbedingungen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Einkanal-Testaufbauten unterstützt diese Plattform bis zu 19 unabhängig steuerbare Kanäle und ermöglicht so die parallele Prüfung mehrerer Proben in einem einzigen Experiment. Dies erhöht den Datendurchsatz erheblich und verkürzt die Validierungszyklen in der Forschung und Entwicklung. Dadurch eignet sie sich ideal für das Screening von Perowskitmaterialien, die Prozessoptimierung und die Lebensdauerbewertung.

Multi-Channel PV Module Test System

PV Module IV MPPT Test Platform

Produktfunktionen

1. Mehrkanal-IV-Prüfung mit unabhängiger Steuerung

Das System unterstützt Vorwärts- und Rückwärts-IV-Scanning, 9-Punkt-Anpassungsmethoden und anpassbare Scanintervalle. Jeder Kanal arbeitet unabhängig, was eine flexible Parameterkonfiguration für verschiedene Geräte innerhalb desselben Testlaufs ermöglicht.

Elektrische Prüfmöglichkeiten

ParameterSpezifikation
TestkanäleBis zu 19 (anpassbar)
Punkte pro Kanal8-Punkt-Relay-Scanning
Spannungsbereich20–60 V (anpassbar)
Aktueller BereichBis zu 1 A
Kanalleistung20 W
Messgenauigkeit0,1 %

Perovskite Solar Module Stability Tester

In Echtzeit werden IV- und PV-Kurven für alle Kanäle gleichzeitig angezeigt und aufgezeichnet, und bei abnormalen Zuständen werden sofortige Alarme ausgelöst.


2. Fortschrittliche MPPT-Tracking-Algorithmen

Um der Hysterese und dem transienten Verhalten entgegenzuwirken, die häufig bei Perowskit-Solarzellen auftreten, integriert das System mehrere MPPT-Algorithmen.

Unterstützte MPPT-Algorithmen

AlgorithmusAnwendung
Perturbieren & Beobachten (P&O)Allgemeines MPPT-Tracking
Inkrementelle Leitfähigkeit (IncCond)Hochpräzise dynamische Nachführung
Konstantspannung (CV)Prüfung des stabilen Betriebspunktes

Multi-Channel PV Module Test System

PV Module IV MPPT Test Platform

Diese Algorithmen gewährleisten eine genaue Maximum-Power-Point-Verfolgung sowohl bei stationärer Beleuchtung als auch während Langzeit-Alterungsexperimenten.

Perovskite Solar Module Stability Tester

3. Unabhängige Temperaturregelung und Umgebungssimulation

Jeder Testkanal ist mit einem unabhängigen Temperaturregelungsmodul ausgestattet, das eine präzise Temperaturregelung und -überwachung ermöglicht.

Spezifikationen für die Temperaturregelung

ParameterSpezifikation
Temperaturbereich-10 °C bis 100 °C
Regelgenauigkeit±2°C
TemperaturüberwachungEchtzeit-Kurvenanzeige
KühlleistungSchnelle Kühlung unterstützt
Optionale ModuleFeuchtigkeitsregulierung (20–80 % relative Luftfeuchtigkeit)

Dies ermöglicht eine genaue Bewertung der Leistung und Degradation von PV-Modulen unter Hochtemperatur-, Niedrigtemperatur- und kombinierten Licht- und Wärmebelastungsbedingungen.


4. Intelligente Software und automatisiertes Datenmanagement

Das System basiert auf einer intern entwickelten intelligenten Softwareplattform, die vollautomatisierte Testabläufe unterstützt.

Softwarefunktionen

FunktionBeschreibung
Automatisierte TerminplanungZeitgesteuerte IV- und MPPT-Tests
DatenspeicherungAutomatische Benennung und Archivierung
DatenexportDaten unabhängiger oder zusammengeführter Kanäle
VisualisierungIV-, PV- und Temperaturkurven
AlarmanlageEchtzeit-Warnungen vor abnormalen Status
Betriebsmodus24/7-unbeaufsichtigte Prüfung

Diese Softwarearchitektur gewährleistet eine hohe Datenintegrität und Rückverfolgbarkeit bei Langzeitstabilitätsstudien.


Hauptmerkmale

  • Paralleles Hochdurchsatztesting
    Mehrere Kanäle laufen gleichzeitig, was die Effizienz des Experiments deutlich erhöht.

  • Perowskit-fokussiertes Design
    Für Perowskit-Bauelemente sind MPPT-Algorithmen und hysteresebewusste IV-Tests optimiert.

  • Flexible Gerätekompatibilität
    Unterstützt Glas- und flexible Substrate, kleine Bauelemente (≤25×25 mm) und Module bis zu 250×250 mm.

  • Modulare und anpassbare Architektur
    Hardware- und Softwarekonfigurationen können auf spezifische F&E-Szenarien zugeschnitten werden.

  • Langzeitzuverlässigkeit
    Konzipiert für den Dauerbetrieb mit stabiler Datenerfassung und Umgebungssteuerung.


Anwendungsbereich

Das Mehrkanal-PV-Modul-IV+MPPT-Steady-State-Testsystem findet breite Anwendung in:

  • Screening von Perowskit-Solarzellenmaterialien

  • Leistungsbewertung von lasergeschriebenen Perowskit-Bauelementen

  • Stabilitätsprüfung von Dünnschicht- und Tandem-PV-Modulen

  • Langzeit-Lichteinwirkung und Lebensdauerbewertung

  • Prozessoptimierung und Qualitätskontrolle in Pilotanlagen

  • Universitätslaboratorien und Photovoltaik-Forschungsinstitute


Wichtigste technische Zusammenfassung

KategorieSpezifikation
LichtquelleDauerbetriebs-Sonnensimulator mit AAA-LEDs
TestkanäleBis zu 19 unabhängige Kanäle
IV-Genauigkeit0,1 %
MPPT-AlgorithmenP&O / IncCond / CV
Temperaturbereich-10 °C bis 100 °C
FeuchtigkeitsregelungOptional (20–80 % relative Luftfeuchtigkeit)
Gerätegröße≤25×25 mm bis 250×250 mm
DatenmanagementAutomatisches Speichern & Exportieren
Betriebsmodus24/7 unbeaufsichtigt
AnpassungHardware- und softwarekonfigurierbar


  • 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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