تحقق HIKING PV كفاءة معتمدة تبلغ 29.67% لخلية شمسية ترادفية ثلاثية الوصلات بمساحة 16.2 cm²

حققت HIKING PV كفاءة معتمدة تبلغ 29.67% لخلية شمسية ترادفية ثلاثية الوصلات من البيروفسكايت/البيروفسكايت/السيليكون بمساحة 16.2 cm²، مخصصة لتطبيقات الطاقة الكهروضوئية الفضائية.

العوامل الرئيسية

  • تبلغ مساحة الجهاز المعتمد 16.2 cm²، وهي قريبة من متطلبات حجم بعض الخلايا الشمسية الفضائية.
  • وحققت الخلية الشمسية المتعاقبة الثلاثية الزائجة للسيليكون 29.67 في المائة كفاءة معتمدة.
  • وتستهدف التكنولوجيا الأجنحة الشمسية الساتلية، والمدارس الفضائية الفضائية، والمركبات القريبة من الفضاء، ونظم القدرة الفضائية العميقة.
  • وقد صمم هيكل التقاطع الثلاثي لاستيعاب الأطياف على نطاق أوسع، وانخفاض الخسارة الحرارية، وارتفاع ناتج الطاقة لكل منطقة من مناطق الوحدة.
  • وقد قيّمت تقارير المواد قوة محددة تبلغ حوالي 1200 دبليو/كغ، تدعم تطبيقات الوزن الخفيف والقوى العالية النوعية.

شنتشن، 8 مايو 2026 — أعلنت شركة Shenzhen HIKING PV Technology Co., Ltd. أن خليتها الشمسية الترادفية ثلاثية الوصلات من البيروفسكايت/البيروفسكايت/السيليكون، المطورة ذاتياً بمساحة 16.2 cm²، حققت كفاءة تحويل كهروضوئي معتمدة تبلغ 29.67%. وعلى خلاف الأجهزة المختبرية التقليدية الصغيرة، تقترب مساحة الخلية البالغة 16.2 cm² من متطلبات حجم بعض الخلايا الشمسية الفضائية، وتحتل مستوى متقدماً معلناً عنه بين الأجهزة كبيرة المساحة المصممة لتلبية مواصفات خلايا الفضاء.

HIKING PV تقرير عن اختبار شهادة شهادة للخلايا الشمسية
الشكل 1. تقرير اختبار الخلية الترادفية ثلاثية الوصلات

وتدل النتيجة على إحراز مزيد من التقدم HIKING PV (ب) PV وتظهر استمرار التحسن في نسيج المناطق الكبيرة، والناتج العالي الكفاءة، واستعداد التطبيقات لتكنولوجيا الترسبات الثلاثية الأبعاد.

تكنولوجيا تدريــع المجــاز الثلاثي لتكنولوجيا تطبيقات تطبيقات تطبيقات الفضاء الشمسية في مجال التطبيقات الفضائية

بخلاف الخلايا المختبرية الصغيرة عالية الكفاءة، تقترب مساحة الجهاز البالغة 16.2 cm² المذكور هنا من متطلبات حجم بعض الخلايا الشمسية الفضائية، وتتيح استخدامه المحتمل في السيناريوهات التالية:

  • الأجنحة الشمسية الساتلية
  • مركبات جوية غير مأهولة
  • الطائرات القريبة من الفضاء
  • نظم الطاقة الفضائية العميقة
  • نمائط مطوّرة ذات قدرة عالية

وتوفر التكنولوجيا، التي تجمع بين الكفاءة العالية، وتصميم الوزن الخفيف، والقدرة العالية المحددة، طريقا تقنيا جديدا للنظم الفولطية الفضائية.

عينة من الخلايا الشمسية
الشكل 2 – عينة خلية أكسيد الجاليوم
HIKING PV عينة خلية شمسية
الشكل 3. عينة خلية ترادفية ثلاثية الوصلات

لِمَ يُوجّهُ (تريبل جونك تانديم سولار) انتباه الصناعة

وتنتقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية ذات الكفاءة العالية تدريجياً من مسارات السيليكون الكريستالية التقليدية إلى الخلايا الشمسية المحيطة بالزئبق/السيليكون. ومن بين هذه النُهُج، تجذب البنى الثلاثية المكوّنات المنبعثة من البروفسكيت/بيروفسكيت/سليكون اهتماماً متواصلاً بسبب ارتفاع سقف كفاءتها النظرية واتساع نطاق استخدام الطيف الشمسي.

وبالمقارنة مع خلايا السليكون البلورية المنفردة، يمكن لهذا الهيكل أن يوفر ما يلي:

  • الامتزاز الطيفي الأوسع
  • انخفاض الخسارة الحرارية
  • ارتفاع ناتج الطاقة لكل منطقة وحدة
  • أعلى قوة محددة (W/kg)
  • تحسين ملاءمة التطبيقات الفضائية الجوية

In aerospace applications, high specific power, light weight design, and thermal management are especially important. وتوفر خلايا الطاقة الشمسية التقليدية من المرتبة الثالثة إلى الخامسة كفاءة عالية، غير أن ارتفاع تكاليف التصنيع فيها نسبيا يحد من الانتشار التجاري الأوسع نطاقا.

وقالت شركة HIKING PV إن التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد التي تستخدمها تُظهر إمكانية واضحة لخفض التكاليف مقارنة بالخلايا المتعددة المهام التقليدية من طراز III-V، في الوقت الذي تُظهر فيه قيمة التطبيق في اتجاهات الوزن الخفيف والقوى العالية التحديد. وتبلغ القوة المحددة المقيسة حوالي 1200 دبليو/كغ.

وزن خلية ترادفية ثلاثية الوصلات بقدرة نوعية تقارب 1200 W/kg
الشكل 4 – وزن خلية التانديم التي تبلغ طاقتها المحددة حوالي 1200 و/كغ

غرفة أخرى لتحسين الكفاءة النظرية

وبالإضافة إلى كفاءة التحويل المعتمدة حالياً والبالغة 29.67 في المائة، قال فريق إدارة عمليات البحث والتطوير إن مسار العمل الثلاثي لا يزال ينطوي على إمكانية التقدم نحو تحقيق كفاءة أعلى في ظل الظروف النظرية والمختبرية.

وفي الوقت الذي يستمر فيه تحسن استقرار المواد وهندسة الوصلات البينية وعمليات تصنيع المناطق الكبيرة، فإن تصنيع الخلايا الشمسية المتعاقبة في التطبيقات الفلطاضوئية الفلطاضوئية العالية الدهر يمضي قدما.

ويتوقّع مراقبو الصناعة عموماً أن تُطبّق تكنولوجيا تانيد بوتيل البيروفسكيت ليس فقط في PV، بل أيضاً في نظم الطاقة المتخصّصة ذات القيمة العالية الموزّعة، والنمائط المرنة للوزن الخفيف، ومنابر الطاقة غير المأهولة، ومركبات مدمجة، وغيرها من نظم الطاقة المتخصّصة ذات القيمة العالية.

تحسين مستوى الأداء العالي والغلاف الجوي التجاري

ويعكس الإنجاز كذلك HIKING PV’s RD capability in high-efficiency tandem photovoltaics.

تقول الشركة إنها ستواصل تطوير الخلايا الشمسية الترادفية ثلاثية الوصلات كبيرة المساحة، من حيث التحقق من الثبات وعمليات الإنتاج الكمي والتكيف مع تطبيقات الطيران والفضاء. وتهدف HIKING PV إلى تسريع تسويق تقنية الخلايا الكهروضوئية الترادفية عالية الكفاءة، وتوفير حلول أعلى أداءً وأقل تكلفةً لقطاع الفضاء التجاري والصناعات المتقدمة للطاقة النظيفة.