Продукты

Рекомендуемые продукты

связаться с нами

  • Многоканальная система стационарного тестирования фотоэлектрических модулей
  • video

Многоканальная система стационарного тестирования фотоэлектрических модулей

Многоканальная конструкция позволяет проводить параллельное тестирование IV-фактора и MPPT. Имитатор светодиода 3A обеспечивает стабильное освещение АМ1.5G. Независимый контроль температуры в диапазоне 25–100 °C обеспечивает стабильную работу каждого модуля. Поддерживает модули размером от 50×50 до 300×300 мм для гибкого тестирования.
  • Le Cheng
  • Шанхай
  • Три месяца
  • Пятьдесят комплектов в течение года

Описание продукта

Система многоканального тестирования фотоэлектрических модулей в стационарном режиме МСТ10-300-20T представляет собой высокопроизводительную платформу, предназначенную для оценки стабильности освещения, температурной надежности и долговременных электрических характеристик тонкопленочных, перовскитных и тандемных фотоэлектрических модулей. Оснащенная светодиодным солнечным симулятором стационарного режима класса 3A, независимыми каналами с регулируемой температурой и гибкой многорежимной испытательной платформой, система поддерживает непрерывное сканирование вольт-амперных характеристик, отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) и мониторинг деградации в точно контролируемых условиях.

ОнМногоканальная система стационарного тестирования фотоэлектрических модулейПодходит для модулей размером от 50×50 мм до 300×300 мм, включая небольшие перовскитные ячейки, мини-модули и гибкие устройства. Симулятор поддерживает выбираемые спектральные диапазоны (300–1100 нм / 300–1200 нм), регулируемую интенсивность излучения (100–1100 Вт/м²) и калибровку для согласования с АМ1.5G, что обеспечивает точность измерений.

Таблица совместимости модулей

Поддерживаемый размерРазмеры (мм)Тип субстрата
Малые клетки50×50Стекло / Гибкий
Средний размер158×158Стекло / Гибкий
Средний размер220×220Стекло / Гибкий
Мини-модули300×300Стекло / Гибкий

Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System

Испытательная платформа объединяет высокоточные подъемные и скользящие механизмы. Подъемный модуль регулирует высоту источника света от 10 до 40 см с разрешением 0,1 см, а горизонтальная скользящая платформа переключается между многоканальным режимом (до 20 каналов) и тестированием одного большого модуля.

Подробная информация о системе освещения (симулятор светодиода 3A)

Светодиодный симулятор солнечного излучения в стационарном режиме обеспечивает стандартную для отрасли производительность 3 А, гарантируя точную оптическую экспозицию для длительных исследований стабильности.

Таблица характеристик освещенности

ПараметрСпецификация
Спектральный диапазон300–1100 / 350–1100 / 300–1200 / 350–1200 нм
Диапазон освещенности100–1100 Вт/м²
Однородность≤2%
Временная нестабильность≤±2%
Спектральное совпадениеА / А+
Регулируемое расстояние10–40 см (точность 0,1 см)
Срок службы светодиодов10 000 ч

PV Module Steady-State Test System

Multichannel Solar Stability Tester

Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System

Сочетание регулируемой интенсивности излучения, высокой однородности и низкой временной нестабильности обеспечивает стабильное и воспроизводимое освещение всех модулей — необходимое условие для экспериментов по изучению стабильности при длительном воздействии света в исследованиях перовскитных и тонкопленочных фотоэлектрических элементов.

Преимущества продукта

1. Многоканальное электрическое тестирование (до 20 каналов)

Система включает в себя независимые блоки измерения электрического напряжения (СМУ), позволяющие проводить одновременное многоканальное тестирование без помех между каналами. Каждый канал поддерживает отдельные измерения вольт-амперной характеристики, алгоритмы отслеживания точки максимальной мощности (MPPT) и непрерывный мониторинг критически важных параметров фотоэлектрической системы.

Технические характеристики многоканального электрооборудования

ЭлектротоварыМногоканальныйОдноканальныйПеровскитный монокристалл
Диапазон напряжения10 V / 18 V80 В100 В
Диапазон тока0,5–1 А20 А1 А
Минимальный диапазон напряжения1 В10 В300 мВ
Минимальное текущее разрешение5 мкА1 мА100 нА
Точность0,1%0,1 мВ / 0,1 мА±(0,025%+0,025%ФС)

PV Module Steady-State Test System

Этот широкий диапазон измерений поддерживает:

  • Устройства на уровне пикселей из перовскита

  • Тандемные мини-модули

  • Модули из кристаллического кремния с высоким током

Система позволяет каждому устройству работать со своими собственными электрическими параметрами, что обеспечивает реалистичную оценку производительности в различных материальных системах.

2. Независимый контроль температуры для каждого канала.

В каждом испытательном стенде установлена ​​специальная нагревательная пластина с системой терморегулирования с обратной связью, которая поддерживает стабильную и постоянную температуру, что идеально подходит для исследований ускоренного старения и температурного дрейфа.

Таблица температурной системы

ПараметрСпецификация
Диапазон температур25–100°C
Стабильность±2°C
Точность обратной связи0,1°C
Метод мониторингаТермопара патч-типа
ОтображатьТемпературные кривые в реальном времени
Работа каналаПолностью независимый

В отличие от общих зон нагрева, эта конструкция гарантирует, что каждый образец получает идентичные, но изолированные тепловые условия, что предотвращает эффекты перекрестного нагрева и повышает надежность сравнения данных.

3. Интеллектуальное программное обеспечение и автоматизированное управление данными

Программное обеспечение полностью разработано собственными силами и поддерживает многоканальное управление, отображение в реальном времени, долгосрочный мониторинг и автоматическое хранение данных.

Таблица возможностей программного обеспечения

ФункцияОписание
Режимы тестирования IVПрямое/обратное сканирование, динамическая внутривенная инъекция, 9-точечная посадка
Алгоритмы MPPTМетод возмущения и наблюдения, инкрементальная проводимость, постоянное напряжение
Типы данныхVoc, Иск, FF, ПСЕ, Пмакс, IMAX, Vmax, рупий, Рш
Регистрация данныхАвтоматический, по расписанию, для каждого канала или единый
Отображение температурыМониторинг кривых в реальном времени, многоканальный мониторинг
Многоканальное управлениеНезависимое включение/выключение, настройка параметров, контроль температуры.

Это позволяет исследователям проводить длительные эксперименты с минимальным ручным вмешательством.

4. Структурная и механическая интеграция

Конструкция системы обеспечивает изоляцию всех модулей и легкий доступ к ним, а также защиту от пыли и стабильную среду для тестирования.

Механические и конструктивные особенности

КомпонентОсобенность
Источник светаКонструкция с нисходящим освещением
ПлатформаСдвиг влево-вправо для переключения режимов
ЖильеПылезащитный корпус
ОхлаждениеПринудительная циркуляция воздуха
НеобязательныйМодуль контроля влажности

Область применения

Многоканальная система стационарного тестирования фотоэлектрических модулейподходит для:

  • Длительные испытания перовскитных модулей на воздействие света

  • Проверка стабильности тандемных ячеек и исследования эффективности MPPT

  • Анализ термической и оптической деградации тонкопленочных модулей

  • Высокопроизводительный скрининг материалов в научно-исследовательских учреждениях

  • Лаборатории по изучению надежности фотоэлектрических модулей проводят длительные эксперименты по старению.

Итоговая ключевая таблица технического обзора

КатегорияПодробности
Источник светаСветодиод 3A, 100–1100 Вт/м², спектральное соответствие A/A+.
Диапазон спектра300–1200 нм (варианты комбинаций)
Поддержка модулей50×50 / 158×158 / 220×220 / 300×300 мм
Система регулирования температурыДиапазон рабочих температур: 25–100 °C, стабильность ±2 °C, точность 0,1 °C.
Каналы4 / 8 / 20 каналов, независимое управление
Технические характеристики электрооборудованияДо 100 В и 20 А
Программное обеспечениеОтслеживание внутривенного давления/микрочастотного потенциала/температуры, автоматическое сохранение.
Размеры1200 × 800 × 1800 мм
ОхлаждениеВоздушное охлаждение
НеобязательныйКонтроль влажности


  • Сколько времени проходит от заказа оборудования до официального производства при сотрудничестве с Локсен?

    Общие сроки варьируются в зависимости от характеристик оборудования и масштаба производственной линии. Для стандартных моделей, предназначенных для отдельного оборудования, требуется 45-дневный цикл производства, а общая продолжительность (включая доставку и установку) составляет около 60 дней. Для оборудования, изготовленного по индивидуальному заказу, требуется дополнительно 30 дней в зависимости от технических требований. Для комплексных линейных решений: • Для производственных линий мощностью 100 МВт требуется около 4 месяцев на планирование, изготовление оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию. • Производственные линии уровня ГВ требуют около 8 месяцев Мы предоставляем подробные графики проектов с выделенными менеджерами, обеспечивающими бесперебойную координацию. Пример: линия по производству перовскита мощностью 1 ГВт для клиента была завершена на 15 дней раньше срока благодаря параллельному производству оборудования и строительству объекта.
  • Предлагает ли Локсен подходящее оборудование и партнерские решения для стартапов в сфере перовскита?

    Локсен предлагает «Программу поэтапного партнерства», специально разработанную для стартапов в области перовскита. На начальном этапе НИОКР мы поставляем компактное опытно-промышленное оборудование (например, системы лазерной разметки мощностью 10 МВт) в комплекте с необходимыми технологическими пакетами для упрощения проверки технологии и итерации продукта. На этапах масштабирования стартапы имеют право на получение преимуществ при модернизации: • Основные модули пилотного оборудования можно обменять на оборудование производственной линии с вычетом стоимости • Дополнительное техническое сотрудничество, включая поддержку разработки процесса и обмен экспериментальными данными Эта программа успешно позволила нескольким стартапам плавно перейти от лабораторного этапа к опытному производству, одновременно снизив инвестиционные риски на раннем этапе.
  • Может ли оборудование Локсен работать с перовскитными солнечными элементами разных размеров? Какой максимальный поддерживаемый размер?

    Лазерное оборудование Локсен отличается исключительной совместимостью размеров и способно обрабатывать перовскитные солнечные элементы размером от 10 см × 10 см до 2,4 м × 1,2 м. Для обработки ячеек большого размера (например, жестких подложек размером 12 м × 2,4 м) мы предлагаем индивидуальные лазерные системы портального типа с синхронизацией нескольких лазерных головок, что обеспечивает как точность, так и производительность. • Доказанная производительность: успешно обработаны ячейки размером 1,2 м × 0,6 м с лучшей в отрасли точностью скрайбирования (±15 мкм) и однородностью (>98%) • Модульная конструкция: сменные оптические модули адаптируются к различной толщине (0,1–6 мм) • Интеллектуальная калибровка: выравнивание луча в реальном времени с помощью ИИ компенсирует деформацию подложки
  • Предлагает ли Локсен индивидуальные лазерные решения для всех ключевых этапов производства перовскитных солнечных элементов?

    Да, компания Локсен предлагает комплексные решения по лазерной обработке, охватывающие всю цепочку производства перовскитных солнечных элементов: Лазерная маркировка P0: для идентификации ячеек после нанесения пленки Лазерная гравировка P1/P2/P3: точное нанесение рисунка • Прозрачные проводящие слои (P1) • Активные слои перовскита (P2) • Задние электроды (P3) Изоляция кромок P4: микронная обрезка кромок для предотвращения короткого замыкания Модули тандемных ячеек: специализированные системы лазерного травления для обработки слоев нескольких материалов Наша интегрированная экосистема оборудования обеспечивает выполнение всех требований к лазерной обработке с помощью: • Точность совмещения слоев ≤20 мкм • Зона термического воздействия контролируется менее чем 5 мкм • Модульные платформы, поддерживающие НИОКР для производства в масштабах ГВт
  • Какие диапазоны допуска состава поддерживают инструменты Локсен для различных формул перовскита?

    Лазерные системы Локсен демонстрируют исключительную адаптируемость к различным составам перовскита. • Предварительно загруженные параметры: оптимизированные настройки для основных составов (например, ФАПби₃, CsPbI₃) в библиотеке рецептов лазера обеспечивают мгновенный доступ оператора. • Поддержка НИОКР: для новых составов (например, перовскитов на основе Сн) наша команда обеспечивает: индивидуальную калибровку длины волны/плотности потока в течение 72 часов. Проверка производительности, гарантирующая<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

сопутствующие товары

  • Удаление края лазерного луча P4 для перовскитных солнечных элементов
    Удаление края лазерного луча P4 для перовскитных солнечных элементов
    Компания Леченг Разумный предлагает стабильное решение для удаления краев перовскитных солнечных элементов с помощью лазера P4, помогая клиентам добиться более чистой изоляции краев, лучшей совместимости с инкапсуляцией и повышенной надежности модулей. На этой странице представлен подход Леченг к обработке перовскитными фотоэлектрическими элементами с помощью лазера P4, с особым акцентом на качество краев, контроль мертвых зон и стабильность, ориентированную на производство.
    Более
  • Лазерная гравировка P3 для перовскитных солнечных элементов
    Лазерная гравировка P3 для перовскитных солнечных элементов
    Компания Леченг предлагает решения для лазерной гравировки P3 для перовскитных солнечных элементов, что помогает обеспечить чистую изоляцию элементов, стабильное качество линии и лучшую интеграцию модулей. Подходит для лабораторных исследований, пилотных линий и масштабируемого производства фотоэлектрических элементов.
    Более
  • Лазерная гравировка P2 для перовскитных солнечных элементов
    Лазерная гравировка P2 для перовскитных солнечных элементов
    Если вы хотите изучить более широкую инженерную логику интеграции P1, P2, P3 и P4, а также полную конфигурацию линии, посетите нашу соответствующую страницу, посвященную производственной линии перовскитных лазеров. Эта внутренняя статья помогает повысить актуальность темы, касающейся лазерной гравировки P2 для перовскитных солнечных элементов, обработки перовскитных лазеров и решений для пилотных линий по производству перовскитов.
    Более
  • Лазерная гравировка P1 для перовскитных солнечных элементов
    Лазерная гравировка P1 для перовскитных солнечных элементов
    Компания Леченг Разумный предлагает стабильное решение для лазерной гравировки P1 в перовскитных солнечных элементах, помогая клиентам добиться чистой изоляции проводящего слоя, лучшей стабильности линий и большей технологической совместимости для лабораторных исследований, пилотных линий и масштабируемого производства. На этой странице с описанием кейса показано, как Леченг подходит к лазерной гравировке на ранних стадиях производства перовскитных фотоэлектрических элементов, уделяя особое внимание точности, защите подложки и непрерывности процесса на последующих этапах.
    Более
  • Решения АМ0 для солнечного симулятора
    Решения АМ0 для солнечного симулятора
    Высокоточные решения для моделирования солнечной энергии АМ0, предназначенные для тестирования космических фотоэлектрических систем, исследований перовскитных солнечных элементов, спектральной оценки и проверки характеристик современных солнечных устройств. Компания Леченг Разумный предлагает ориентированные на технологические процессы решения для моделирования солнечного излучения АМ0, предназначенные для клиентов, которым требуется нечто большее, чем просто базовое осветительное оборудование. Наше решение разработано с учетом спектральной точности, равномерности облучения, временной стабильности, оптического формирования и гибких режимов тестирования, помогая исследовательским группам и производителям создавать более надежную платформу для тестирования солнечных элементов в космосе, тестирования перовскитных фотоэлектрических элементов и оценки передовых фотоэлектрических устройств.
    Более

40px

80px

80px

80px

Получить цену