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Mehrkanal-Photovoltaikmodul-Stationärzustands-Testsystemserie

2025-12-18

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Mehrkanal-Photovoltaikmodul-Stationärzustands-Testsystemserie


Multichannel Photovoltaic Module Steady-State Testing System Series

1. Einleitung

Die Multichannel Photovoltaic (PV) Module Steady-State Testing System-Serie (MCT-Serie) ist eine hochentwickelte Plattform mit hohem Durchsatz zur Bewertung der Leistung und Stabilität von Perowskit-, Tandem- und kristallinen Silizium-PV-Modulen. Durch die Integration optischer, elektrischer, thermischer und Software-Technologien ermöglicht das System die gleichzeitige Prüfung mehrerer Module unter kontrollierten Bedingungen und beschleunigt so Forschungs- und Entwicklungs- sowie Qualitätskontrollprozesse.

2. Kerntechnologien

2.1 Multidisziplinäre Integration

Das System vereint Expertise in Optik, Elektronik, Temperaturregelung und Softwarealgorithmen und bietet so umfassende Testlösungen. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:

Stationäre Lichtquelle:

Ausgestattet mit einem LED-Dauerlichtsimulator der Klasse 3A (Spektrum 300–1200 nm, spektrale Anpassung AM1.5G), der eine Lichtfleckgleichmäßigkeit von ≤2 % und eine einstellbare Leistungsdichte (100–1100 W/m²) bietet.


Mehrkanal-Elektroprüfgerät:

Unterstützt Vorwärts-/Rückwärts-IV-Scanning, 9-Punkt-Anpassung und dynamische IV-Tests mit hoher Präzision (0,1% Spannungs-/Stromgenauigkeit).


Unabhängige Temperaturregelungsmodule:

Jeder Kanal hält die Temperatur zwischen 20 und 100 °C mit einer Stabilität von ±2 °C aufrecht und gewährleistet so gleichbleibende Testbedingungen.


Softwaresystem:

Es bietet kundenspezifische Schnittstellen, Echtzeit-Datenüberwachung, automatische Benennung/Speicherung und Unterstützung für MPPT-Algorithmen (z. B. Perturb and Observe, Conductance Increment).


2.2 Dynamische Testalgorithmen

Das System nutzt fortschrittliche MPPT-Tracking- und dynamische IV-Tests, um die Modulleistung unter verschiedenen Bedingungen genau zu charakterisieren und so zuverlässige Daten für die Material- und Prozessoptimierung zu gewährleisten.

3. Produktserien und Spezifikationen

Die MCT-Serie bietet flexible Konfigurationen, um unterschiedlichen Testanforderungen gerecht zu werden:

Modell

MCTA-100-4T

MCTA-300-25T

Kanäle

4 Kanäle (unterstützt 8-Punkt-Cycling)

25 Kanäle (umschaltbar zwischen Einzel- und 25-Kanal-Modus)

Stichprobengröße

20×20 mm bis 50×50 mm

50×50 mm bis 250×250 mm

Lichtbereich

100×100 mm / 250×250 mm (optional)

300×300 mm

Aktueller Bereich

0,5 A/1 A

Bis zu 25 A (kompatibel mit großen Modulen)

Temperaturregelung

±2°C, 20–100°C

±2°C, 20–100°C

Modulares Design: Kompatibel mit Glas/flexiblen Substraten, geeignet für Proben von 25×25 mm bis 250×250 mm.


Hochdurchsatztests:

Ermöglicht das parallele Testen von 4 oder 25 Modulen ohne gegenseitige Beeinflussung.

4. Wichtigste Unterscheidungsmerkmale

Hohe Durchsatzflexibilität:

Konfigurationen von 4 bis 25 Kanälen ermöglichen das gleichzeitige Testen mehrerer Module und reduzieren so die F&E-Zyklen drastisch.


Präzise Temperaturregelung:

Gewährleistet eine Stabilität von ±2°C über einen Bereich von 20–100°C, was für die Zuverlässigkeitsvalidierung von entscheidender Bedeutung ist.


Spektrale Anpassungsfähigkeit:



Die LED-Leuchte der Klasse 3A mit AM1.5G-Spektralanpassung gewährleistet eine genaue Simulation realer Bedingungen.


Breite Kompatibilität:

Unterstützt starre/flexible Substrate und Größen von Minizellen bis hin zu großen Modulen.

5. Anwendungsszenarien

  • Qualitätskontrolle der ProduktionslinieSchnelles Screening von Prozessfehlern in der Fertigung.


  • Zuverlässigkeitsvalidierung von Komponenten: Degradationsanalyse unter hoher Temperatur/Feuchtigkeit.


  • Perowskit-MaterialentwicklungLangzeit-Lichtstabilitätsprüfung für Haltbarkeitsstudien.


  • Tandemzellen-Forschung und -EntwicklungParalleles Testen beschleunigt die Optimierung schichtspezifischer Prozesse.

6. Schlussfolgerung

Die MCT-Serie bietet eine robuste und skalierbare Lösung für PV-Hochleistungstests und kombiniert präzise Hardware mit intelligenter Software. Dank ihrer Modularität und Anpassungsmöglichkeiten eignet sie sich ideal für Forschungseinrichtungen und Industrielabore, die sich auf Photovoltaik-Technologien der nächsten Generation konzentrieren.

Google Trending Core Keywords

  1. Prüfung von Photovoltaikmodulen


  2. Stabilität von Perowskit-Solarzellen


  3. Hochdurchsatz-PV-Charakterisierung


  4. MPPT-Algorithmus für Solarzellen


  5. Mehrkanal-Temperaturregelungssystem


  6. Geräte zur Prüfung der IV-Kurve


  7. stationärer Sonnensimulator


  8. PV-Zuverlässigkeitsbewertung


  9. Prüfung von Calcium-Titan-Erzmaterialien



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