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Mehrkanal-PV-Modul-Stationärzustands-Testsystem

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

Produktbeschreibung

Das Mehrkanal-PV-Modul-Testsystem MCT10-300-20T ist eine Hochleistungsplattform zur Bewertung der Beleuchtungsstabilität, Temperaturstabilität und Langzeit-Leistungsfähigkeit von Dünnschicht-, Perowskit- und Tandem-PV-Modulen. Ausgestattet mit einem LED-Solarsimulator der Klasse 3A, unabhängigen, temperaturgeregelten Kanälen und einer flexiblen Multimodus-Testplattform unterstützt das System kontinuierliche IV-Scans, MPPT-Tracking und Degradationsüberwachung unter präzise kontrollierten Bedingungen.

Das Gerät verarbeitet Modulgrößen von 50 × 50 mm bis 300 × 300 mm und deckt Perowskit-Kleinzellen, Mini-Module und flexible Bauelemente ab. Der Simulator unterstützt wählbare Spektralbereiche (300–1100 nm / 300–1200 nm), einstellbare Bestrahlungsstärken (100–1100 W/m²) und eine kalibrierte AM1.5G-Anpassung, um höchste Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Modulkompatibilitätstabelle

Unterstützte GrößeAbmessungen (mm)Substrattyp
Kleine Zellen50×50Glas / Flexibel
Mittelgroß158×158Glas / Flexibel
Mittelgroß220×220Glas / Flexibel
Mini-Module300×300Glas / Flexibel

Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System

Die Testplattform integriert hochpräzise Hebe- und Schiebemechanismen. Das Hebemodul justiert die Höhe der Lichtquelle von 10 bis 40 cm mit einer Auflösung von 0,1 cm, während die horizontale Schiebeplattform zwischen Mehrkanalmodus (bis zu 20 Kanäle) und Einzelmodulprüfung umschaltet.

Details zum Beleuchtungssystem (3A LED-Simulator)

Der LED-Sonnensimulator im Dauerbetrieb liefert eine branchenübliche 3A-Leistung und gewährleistet so eine präzise optische Belichtung für Langzeitstabilitätsstudien.

Beleuchtungsleistungstabelle

ParameterSpezifikation
Spektralbereich300–1100 / 350–1100 / 300–1200 / 350–1200 nm
Bestrahlungsbereich100–1100 W/m²
Gleichmäßigkeit≤2%
Zeitliche Instabilität≤±2%
SpektralanpassungA / A+
Einstellbarer Abstand10–40 cm (0,1 cm Genauigkeit)
LED-Lebensdauer10.000 h

PV Module Steady-State Test System

Multichannel Solar Stability Tester

Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System

Die Kombination aus einstellbarer Bestrahlungsstärke, hoher Gleichmäßigkeit und geringer Zeitinstabilität gewährleistet, dass alle Module einer gleichmäßigen und wiederholbaren Beleuchtung ausgesetzt sind – eine wesentliche Voraussetzung für Stabilitätsversuche unter Lichteinwirkung in der Perowskit- und Dünnschicht-Photovoltaikforschung.

Produktvorteile

1. Mehrkanalige elektrische Prüfung (bis zu 20 Kanäle)

Das System verfügt über unabhängige elektrische Mess- und Quellgeräte (SMUs), die simultane Mehrkanalmessungen ohne Kanalinterferenzen ermöglichen. Jeder Kanal unterstützt individuelle IV-Sweeps, MPPT-Algorithmen und die kontinuierliche Überwachung kritischer PV-Parameter.

Elektrische Spezifikationen für Mehrkanalsysteme

Elektrischer ArtikelMehrkanalEinzelkanalPerowskit-Einzel
Spannungsbereich10 V / 18 V80 V100 V
Aktueller Bereich0,5–1 A20 A1 A
Mindestspannungsbereich1 V10 V300 mV
Minimale Stromauflösung5 μA1 mA100 nA
Genauigkeit0,1 %0,1 mV / 0,1 mA±(0,025%+0,025%FS)

PV Module Steady-State Test System

Dieser große Messbereich unterstützt:

  • Perowskit-Pixel-Bauelemente

  • Tandem-Minimodule

  • Hochstrom-Kristallin-Silizium-Module

Das System ermöglicht es jedem Gerät, mit seinen eigenen elektrischen Parametern zu arbeiten, wodurch ein realistischer Leistungsvergleich über verschiedene Materialsysteme hinweg möglich wird.

2. Unabhängige Temperaturregelung pro Kanal

Jeder Prüfplatz verfügt über eine eigene Heizplatte mit rückkopplungsgesteuerter Temperaturregelung, die für stabile und gleichmäßige Temperaturen sorgt und sich ideal für beschleunigte Alterungs- und thermische Driftuntersuchungen eignet.

Tabelle des Temperatursystems

ParameterSpezifikation
Temperaturbereich25–100 °C
Stabilität±2°C
Genauigkeit des Feedbacks0,1 °C
ÜberwachungsmethodeThermoelement vom Patch-Typ
AnzeigeTemperaturkurven in Echtzeit
KanalbetriebVöllig unabhängig

Im Gegensatz zu gemeinsam genutzten Heizumgebungen gewährleistet diese Konstruktion, dass jede Probe identische, aber voneinander getrennte thermische Bedingungen erhält – wodurch gegenseitige Erwärmungseffekte verhindert und die Zuverlässigkeit des Datenvergleichs verbessert werden.

3. Intelligente Software und automatisiertes Datenmanagement

Die Software wurde vollständig im eigenen Haus entwickelt und unterstützt Mehrkanalsteuerung, Echtzeitanzeige, Langzeitüberwachung und automatisierte Datenspeicherung.

Tabelle der Softwarefunktionen

FunktionBeschreibung
IV-TestmodiVorwärts-/Rückwärtsscan, Dynamic IV, 9-Punkt-Passform
MPPT-AlgorithmenStörung und Beobachtung, inkrementelle Leitfähigkeit, konstante Spannung
DatentypenVoc, Isc, FF, PCE, Pmax, Imax, Vmax, Rs, Rsh
DatenprotokollierungAutomatisch, zeitgesteuert, pro Kanal oder einheitlich
TemperaturanzeigeEchtzeit-Kurven- und Mehrkanalüberwachung
MehrkanalsteuerungUnabhängige Ein-/Ausschalt-, Parametereinstellungen, Temperaturregelung

Dies ermöglicht es Forschern, Langzeitexperimente mit minimalem manuellem Eingriff durchzuführen.

4. Strukturelle und mechanische Integration

Die mechanische Anordnung des Systems gewährleistet die Isolation und den einfachen Zugang aller Module und sorgt gleichzeitig für eine staubdichte und stabile Testumgebung.

Mechanische und strukturelle Merkmale

KomponenteBesonderheit
LichtquelleNach unten gerichtete Beleuchtungsstruktur
PlattformDurch Wischen nach links oder rechts wird der Modus umgeschaltet.
GehäuseStaubdichtes Gehäuse
KühlungZwangsluftzirkulation
OptionalFeuchtigkeitsregelungsmodul

Anwendungsbereich

Das System eignet sich für:

  • Langzeit-Lichtbeständigkeitstests von Perowskitmodulen

  • Stabilitätsprüfung von Tandemzellen und MPPT-Effizienzstudien

  • Analyse der thermischen und optischen Degradation von Dünnschichtmodulen

  • Hochdurchsatz-Materialscreening in Forschungseinrichtungen

  • Labore für die Zuverlässigkeit von PV-Modulen führen Langzeit-Alterungsexperimente durch

Abschließende Tabelle mit den wichtigsten technischen Zusammenfassungen

KategorieDetails
Lichtquelle3A LED, 100–1100 W/m², A/A+ spektrale Anpassung
Spektralbereich300–1200 nm (optionale Kombinationen)
Modulunterstützung50×50 / 158×158 / 220×220 / 300×300 mm
Temperatursystem25–100 °C, ±2 °C Stabilität, 0,1 °C Genauigkeit
Kanäle4 / 8 / 20 Kanäle, unabhängige Steuerung
Elektrische SpezifikationenBis zu 100 V und 20 A
SoftwareIV/MPPT/Temperaturüberwachung, automatische Speicherung
Abmessungen1200 × 800 × 1800 mm
KühlungLuftkühlung
OptionalFeuchtigkeitsregelung


  • 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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