Wichtige Fakten
- HIKING PV arbeitet mit einem Partner aus der Satellitenbranche an Tandem-PV-Anwendungen für die Raumenergie zusammen.
- Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Tandem-Photovoltaik von Effizienzaufzeichnungen im Labor und Zuverlässigkeitsvalidierung hin zu Energieanwendungen in der Luft- und Raumfahrt zu verlagern.
- HIKING PV-Tandemzellen haben simulierte Weltraumumgebungstests abgeschlossen, einschließlich hochdosierter Protonenbestrahlung und Thermoschockzyklen von -100 °C bis +100 °C.
- Der Technologieweg zielt darauf ab, die Leistung von Galliumarsenid-Zellen zu erreichen und gleichzeitig Kostensenkungspotenzial für kommerzielle Raumfahrtmissionen zu bieten.
- Die Leistung im Orbit, die technische Kompatibilität und die kommerzielle Einsatzfähigkeit erfordern eine weitere Validierung auf Luftfahrtniveau.
HIKING PV ist eine Zusammenarbeit mit einem Partner aus der Satellitenbranche eingegangen, um die Tandem-Photovoltaik-Technologie für Weltraumenergieanwendungen zu erforschen. Ziel der Parteien ist es, die Tandem-PV über Labor-Effizienzaufzeichnungen und bodengestützte Zuverlässigkeitsvalidierung hinaus zur Evaluierung in Satellitenstromsystemen und kommerziellen Weltraummissionen zu bewegen.

Warum Tandem-PV für die Weltraumenergie relevant ist
Bei Satelliten-Solaranlagen und Raumfahrtsystemen kommt es besonders auf die Leistung pro Flächeneinheit, die spezifische Leistung und die langfristige Zuverlässigkeit an. Tandem-Solarzellen Verwenden Sie Absorber mit unterschiedlichen Bandlücken, um einen breiteren Teil des Sonnenspektrums einzufangen. Ihr Ziel besteht darin, mehr Leistung aus einem begrenzten beleuchteten Bereich zu liefern, was der Technologie ein starkes Argument für eine weitere Bewertung in der Luft- und Raumfahrt liefert.
Weltraum-PV-Systeme müssen ein Gleichgewicht zwischen Effizienz, Masse, Strahlungstoleranz, thermischer Zyklenstabilität, Verkapselungszuverlässigkeit und Kosten herstellen. In den Partnerschaftsmaterialien wird das Entwicklungsziel beschrieben, die Leistung von Galliumarsenid-Zellen zu erreichen und gleichzeitig die Herstellungskosten zu senken. Dies bleibt ein Technologieziel und die endgültige Eignung hängt von der anschließenden technischen Entwicklung und der Validierung im Orbit ab.
Übergang von Effizienzaufzeichnungen zur weltraumtauglichen Zuverlässigkeitsvalidierung
Der Wirkungsgrad der Laborumwandlung allein reicht nicht aus, um die Bereitschaft für ein Weltraumenergiesystem nachzuweisen. HIKING PV hat dafür mehrere Zuverlässigkeitsbewertungen durchgeführt Perowskit-Silizium-Tandem-Technologie, darunter a Hochdosis-Protonenbestrahlungstest und Thermoschockprüfung von -100°C bis +100°C. Bei diesen Tests wird die Leistungserhaltung unter Einwirkung energiereicher Partikel und extremer Temperaturwechsel bewertet.

Die Zusammenarbeit verbindet diese Technologievalidierungsarbeit mit den Anforderungen von Satellitenanwendungen. Der nächste Schritt besteht darin, die Kompatibilität mit Satelliten-Solaranlagen, Weltraumenergiekomponenten und zugehörigen Systemen weiter zu bewerten, unterstützt durch umfassendere Tests und Anwendungsdaten für die Luft- und Raumfahrt.
Ein maßvoller Weg zu kommerziellen Raumfahrtanwendungen
HIKING PV wird weiterhin Tandem-PV rund um Effizienz, Leichtbau, Zuverlässigkeit und Industrialisierung entwickeln. Für kommerzielle Raumfahrtanwendungen stellt Tandem-PV einen evaluierungswürdigen Weg dar, aber der Übergang von Bodentests zum operativen Einsatz erfordert immer noch Systemintegration, Umweltqualifikation und Daten aus der Umlaufbahn.
Durch diese Partnerschaft beabsichtigen die Parteien, die Validierungsgrenze für Tandem-Photovoltaik in der Weltraumenergie zu erweitern und den technologischen Fortschritt in technische Daten umzusetzen, die bewertet und reproduziert werden können.
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