العوامل الرئيسية
- HIKING PVوقد أكملت الخلية الاصطناعية 830 دورة مستمرة للصدمات الحرارية من -100 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية، ولم يلاحظ حدوث تدهور في الكفاءة بعد الاختبار.
- وأظهر اختبار سابق للصدمة الحرارية في دورة الـ 110 تدهوراً في الكفاءة يقل عن 0.1 في المائة؛ وقد مدد الاختبار الجديد عد الدورة في حدود درجة الحرارة القصوى نفسها.
- بعد تحسين عملية التصنيع وتطويرها، بقي تراجع كفاءة الخلية الترادفية نفسها أقل من 3% عقب تعرضها لإشعاع بروتوني عالي الجرعة عند 400 keV و1×10¹⁵ p/cm².
- ويشمل التصديق موثوقية الصدمات الحرارية، وسلامة التغليف، والاحتفاظ بكفاءة التحويل، وتدهور الأداء بعد إشعال البروتون.
- وتوفر النتائج مزيداً من بيانات الموثوقية عن الطاقة العالية الكفاءة في استخدام سواتل المدار الثابت بالنسبة للأرض، والمركبات القريبة من الفضاء، والمعدات الفضائية التجارية.
شينزين، 29 أيار/مايو، 2026 – شينزين HIKING PV Technology Co., Ltd. (HIKING PV() أعلنت أن خليتها الشمسية المزدوجة أكملت جولة محسنة من المصادقة على البيئة الفضائية المحاكاة. وركّزت الاختبارات على شرطين تشغيليين حاسمين للفضاء: التدوير الحراري المتطرف والتشعّب البروتوني عالي الطاقة، وتقييم السلامة الهيكلية، واستقرار التغليف، والاحتفاظ بكفاءة التحويل.
تشير النتائج إلى أن خلية HIKING PV الترادفية أكملت 830 دورة متواصلة في ظروف صدمة حرارية شديدة من -100°C إلى +100°C. وبعد الاختبار، لم يظهر على العينة تلف بنيوي واضح أو تراجع ملحوظ في كفاءة التحويل. وبعد تحسين عملية التصنيع وتطويرها، بقي تراجع كفاءة الخلية دون 3% بعد تشعيع بروتوني عالي الجرعة عند 1×10¹⁵ p/cm² وطاقة 400 keV.
بعد 830 دورة صدمة حرارية
ومن شأن التدوير الحاد لدرجات الحرارة المرتفعة في الفضاء أن يضغط باستمرار على مواد الخلايا الشمسية والوصلات البينية وطبقات التغليف. وبالنسبة لنظم الطاقة الفلطية المستخدمة في السواتل ذات المدار المنخفض، والمركبات الفضائية القريبة، والمعدات الفضائية التجارية، فإن استقرار الصدمات الحرارية مؤشر هام قبل التحقق من البيئة الفضائية في الأجل الطويل.
HIKING PVكانت الخلية المترادفة قد اكملت من قبل ١١٠ دورة اختبار الصدمة الحرارية القصوى من – 100 درجة مئوية إلى + 100 درجة مئوية، مع تدهور الكفاءة دون 0.1 في المائة. وقد أتاحت هذه النتيجة التحقق الأولي من قابلية التكيف البيئي في ظل تغيرات في درجات الحرارة القصوى.

وفي هذا الاختبار المحسن، أكمل المنتج 830 دورة تحت نفس درجة الحرارة القصوى. After testing, the cell structure remained intact, with no heling or breakage observed, and no observed conversion-efficiency degradation. ومقارنة بالاختبار السابق، مددت هذه الجولة عدد دورات الصدمات وزادت من تقييم استبقاء الأداء في ظل ظروف أطول درجات الحرارة.
وتدل النتيجة على أن خلية " HIKING PV ' tandem ' لها قيمة هندسية إضافية لإدارة تقلبات درجات الحرارة القصوى في الفضاء، مما يساعد على الحد من تأثير التدوير الحراري على الكفاءة والموثوقية.
تحسين عملية التصنيع وتطويرها يبقيان تراجع الكفاءة بعد التشعيع البروتوني دون 3%
وتحتوي البيئات المنخفضة المدار على جسيمات مشحونة عالية الطاقة مثل البروتونات والكهرباء. ويمكن أن يؤدي الإشعاع الطويل الأجل إلى زيادة العيوب المادية، وإلى تدهور الوصلات البينية، والحد من قدرة الإنتاج. ولذلك فإن مقاومة الإشعاع مؤشر هام للموثوقية بالنسبة للخلايا الشمسية الفضائية قبل تقييم التطبيقات.
في جولة سابقة من اختبارات التشعيع البروتوني عالي الجرعة، أظهرت خلية HIKING PV الترادفية، قبل تحسين عملية التصنيع، تراجعاً في الكفاءة بنحو 12% عند 1×10¹⁵ p/cm² وطاقة 400 keV. ثم أجرت الشركة تحسينات محددة على عملية التصنيع لتناسب الإقامة الطويلة في الفضاء.

وأكملت الخلية المحسنة المثبتة التثبيت في إطار نفس حالة الإشعال بالبروتون العالية الجرعات، مما قلل من تدهور الكفاءة إلى أقل من 3 في المائة.
ومن منظور تطبيقات هندسية، يمكن أن يساعد تحسين مقاومة الإشعاع الخلايا الاصطناعية على الحفاظ على إنتاج ثابت على البعثات الفضائية الأطول وتوفير البيانات الرئيسية لزيادة التحقق من التكنولوجيا المحلية ذات الكفاءة العالية في تطبيقات الفضاء التجارية.
من الكفاءة العالية إلى الموثوقية العالية للفضاء التجاري
وتعتبر خلايا التانديم طريقاً هاماً للجيل القادم من الفئات العالية الكفاءة. وقيمتها لا تكمن في إمكانية تجاوز الحد الأقصى للكفاءة في خلايا السيليكون البلورية المنفردة فحسب، بل أيضا في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكثيفة الطاقة من خلال تنسيق الاستخدام الأمثل للمواد، وهياكل الأجهزة، والتغليف. تعلم المزيد HIKING PV خلايا شمسية و تكنولوجيا الدمج.
وفيما يتعلق بالتطبيقات الفيزيائية الفضائية، تحتاج الخلايا الشمسية إلى كفاءة التحويل العالية، وارتفاع كثافة الطاقة، وانخفاض التدهور، والاستقرار البيئي الطويل الأجل في الوقت نفسه. آخر صدمة حرارية ونتائج تشعير البروتون تزيد من تعزيز HIKING PV' ١ ' أساس بيانات الموثوقية لخلايا الاصطناعية في بيئات فضائية محاكاة.
ومع استمرار تطوير السواتل ذات المدار الأرضي المنخفض، والنظم الفضائية التجارية، والمركبات الفضائية القريبة، ونظم الطاقة الفضائية، يزداد الطلب على الخلايا الشمسية ذات الوزن الخفيف، والكفاءات العالية، والخلايا الشمسية ذات الموثوقية العالية. HIKING PV وسيستمر في تحسين كفاءة الخلايا الاصطناعية، وموثوقية التغليف، والقدرة على التكيف مع البيئة الفضائية في الجيل القادم من نظم الطاقة الفلطائية الفضائية.
ذات الصلة HIKING PV الموارد
- خلايا شمسية
- تكنولوجيا الدمج
- اختبار الصدمة الحرارية السابق المؤلف من 110 دورات
- اختبار الإشعال الرئوي السابق
ذات الصلة HIKING PV الموارد
تعلم المزيد HIKING PV خلية شمسية والمنتجات تكنولوجيا الدمج لـ (بيروفسكيت-سيليكون) PV و ثلاث مرات خلايا شمسية