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Stationäres Testsystem für Mehrkanal-Photovoltaikmodule im Außenbereich

Bis zu 100 Kanäle ermöglichen einen unübertroffenen Testdurchsatz. Echtzeit-MPPT erfasst die tatsächliche Leistung im Außenbereich. IV-Sweeps und Felddaten werden automatisch aufgezeichnet. Die Schutzart IP67 für den Außenbereich unterstützt Langzeit-Alterungsstudien.
  • LECHENG
  • Jiangsu China

Anwendungs- und Auswahlleitfaden für ein stationäres Prüfsystem für Mehrkanal-Photovoltaikmodule im Außenbereich

Das stationäre Testsystem für Mehrkanal-Photovoltaikmodule im Außenbereich ist für industrielle Laserbearbeitungsprojekte konzipiert, die eine stabile Strahlsteuerung, Prozesswiederholbarkeit und zuverlässige Integration in die Produktion erfordern. Bei der Auswahl von Photovoltaik-Testgeräten sollten Käufer Materialart, Bearbeitungsgenauigkeit, Automatisierungsgrad, Durchsatz, Wartungszugänglichkeit und Kundendienst vergleichen, bevor sie die endgültige Gerätekonfiguration bestätigen.

Zu den verwandten Laserlösungen gehören:LC-SPV-ST-2525 Stabilitätsprüfsystem für Photovoltaikmodule im Weltraum,Mehrkanal-PV-Modul IV MPPT-Steady-State-Testsystem,Mehrkanal-PV-Modul-Stationärzustands-TestsystemDiese internen Verweise helfen den Benutzern, ähnliche Systeme zu vergleichen und nahtlos zwischen den Seiten für Reinigungs-, Schneid-, Ritzen-, Markier-, Schweiß- und Photovoltaik-Lasergeräte zu navigieren.

Produktbeschreibung

DerOT-MCTA-100T Stationäres Testsystem für Mehrkanal-Photovoltaikmodule im Außenbereichist für Feldversuche im Freien, Langzeit-Alterungsstudien und die Validierung der Leistungsfähigkeit von Photovoltaikmodulen und kleinen PV-Geräten unter realen Umgebungsbedingungen konzipiert.

Sein größter Vorteil ist die Fähigkeit, Unterstützung zu leisten.bis zu 100 simultane Testkanäle im FreienDies verleiht dem System eine branchenführende Durchsatzkapazität, die bei aktuellen PV-Alterungsplattformen selten zu finden ist. Für die Entwicklung von Perowskit-, Dünnschicht- und kleinen PV-Modulen können Forscher mehr Proben unter gleichen Freilandbedingungen vergleichen, was die Dateneffizienz erheblich steigert und die Zyklen der Zuverlässigkeitsvalidierung verkürzt.

Das System kombiniert elektronische Mehrkanallasten, Echtzeit-MPPT-Algorithmen, IV-Kennlinienmessung, Umgebungsüberwachung, automatische Datenspeicherung, Datenkennzeichnung und Fernübertragung an einen internen Host. Es erfasst kontinuierlich Spannung, Stromstärke, Leistung, MPP-Daten, Sonneneinstrahlung, Modultemperatur und Umgebungsfeuchtigkeit unter natürlichen Sonneneinstrahlungsbedingungen.

Produktfunktionen

Das System unterstütztMPPT-Maximum-Power-Point-TrackingUndIV-Kurven-Vorwärts-/Rückwärts-Sweep-TestEs unterstützt Anwender bei der Überwachung der tatsächlichen Stromerzeugungsleistung im Freien über einen längeren Zeitraum. Testdaten können automatisch gespeichert, beschriftet und an den Host im Innenbereich übertragen werden, wodurch der manuelle Aufwand bei Langzeittests im Freien reduziert wird.

Das System verfügt außerdem über eine Umweltüberwachung. Sonneneinstrahlung, Modultemperatur und Umgebungsfeuchtigkeit werden zusammen mit elektrischen Daten erfasst, was die Analyse erleichtert, wie sich Außenbedingungen auf die Moduldegradation und Leistungsdrift auswirken.

Hauptmerkmale

  • 100-Kanal-HochdurchsatzUnterstützt bis zu 100 Kanäle für groß angelegte Vergleichstests im Freien.

  • Real Outdoor Validation: Nutzt natürliches Sonnenlicht, um Leistungsdaten auf Feldebene zu erhalten.

  • Echtzeit-MPPT-Tracking: Erfasst kontinuierlich die tatsächliche Ausgangsleistung jedes PV-Moduls.

  • Vollständige DatenrückverfolgbarkeitElektrische und Umweltdaten werden gemeinsam erfasst.

  • Für den Außenbereich geeignetIP67 wasserdichte Kabelschnittstellen mit Wasserdichtigkeits-, Wärmeableitungs- und Entfeuchtungsdesign.

Anwendungsbereich

Der OT-MCTA-100T eignet sich für:

  • Stabilitätsprüfung von Perowskit-Solarzellen im Freien

  • Alterungsstudien an Dünnschicht-PV-Modulen

  • Leistungsvalidierung kleiner Photovoltaikmodule

  • Überwachung der MPPT-Leistung im Außenbereich

  • PV-Materialprüfung und Prozesszuverlässigkeitsprüfung

  • Analyse der Langzeit-Leistungsdegradation

  • Universitätslaboratorien und Photovoltaik-Forschungs- und Entwicklungszentren

Wichtigste technische Zusammenfassung

KategorieSpezifikation
ModellOT-MCTA-100T
SystemstrukturAußeneinheit + Inneneinheit
Kompatible Zellengröße100 × 100 mm, anpassbar
LichtquelleNatürliches Sonnenlicht im Freien
TestkanäleBis zu 100 simultane Kanäle
Optionale Scanfunktion8-Punkt-Sequenzabtastung pro Kanal
TestfunktionenEchtzeit-MPPT + IV Vorwärts-/Rückwärts-Sweep
Elektroherd20 V / 1 A
Messgenauigkeit0,02 % + 0,05 % FS
BestrahlungsstärkeüberwachungGenauigkeit: 0,1 W/m², 5–10 Minuten pro Messpunkt
Temperaturüberwachung-10 °C bis 150 °C, ±1 °C
Feuchtigkeitsüberwachung15–100 % relative Luftfeuchtigkeit, ±2 % relative Luftfeuchtigkeit
Schutz im FreienIP67-Kabelschnittstellen, wasserdicht, Wärmeableitung, Entfeuchtung



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  • 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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