HIKING PV Célula Tandem completa 830 ciclos de choque térmico espacial y validación de Irradiación Proton

HIKING PV reporta la validación de fiabilidad espacio-ambiente actualizada para su célula solar tándem perovskite-silicon, incluyendo 830 ciclos de choque térmico y por debajo de la degradación de eficiencia del 3% después de la irradiación de protones.

Principales hechos

  • La célula tándem de HIKING PV completó 830 ciclos de choque térmico continuos de -100°C a +100°C, sin degradación de la eficiencia observada después de las pruebas.
  • Una anterior prueba de choque térmico de 110 ciclos mostró degradación de la eficiencia por debajo del 0,1%; la nueva prueba extendió el recuento del ciclo bajo el mismo rango de temperatura extrema.
  • Tras optimizar y mejorar el proceso, la misma célula tándem mantuvo la pérdida de eficiencia por debajo del 3% después de una irradiación de protones de dosis alta a 400 keV y 1×10¹⁵ p/cm².
  • La validación cubre la fiabilidad del choque térmico, la integridad del embalaje, la retención de la conversión y la degradación del rendimiento después de la irradiación del protón.
  • Los resultados proporcionan más datos de fiabilidad para la potencia de VV tándem de alta eficiencia en satélites LEO, vehículos cercanos al espacio y equipo espacial comercial.

Shenzhen, 29 de mayo de 2026 Shenzhen HIKING PV Technology Co., Ltd. (HIKING PV) anunció que su célula solar tándem ha completado una ronda actualizada de validación simulada espacio-ambiente. Las pruebas se centraron en dos condiciones operativas críticas para el espacio PV: ciclo termal extremo e irradiación de protones de alta energía, evaluación de la integridad estructural, estabilidad de embalaje y retención de eficiencia de conversión.

Los resultados muestran que la célula tándem de HIKING PV completó 830 ciclos continuos de choque térmico extremo entre -100°C y +100°C. Tras la prueba, la muestra no presentó daños estructurales evidentes ni una pérdida observada de eficiencia de conversión. Después de optimizar el proceso, la pérdida de eficiencia también se mantuvo por debajo del 3% bajo una irradiación de protones de dosis alta de 1×10¹⁵ p/cm² a 400 keV.

No Observe Efficiency Degradation Después de 830 ciclos de choque térmico

El ciclismo de alta temperatura en el espacio puede enfatizar continuamente materiales de células solares, interfaces y capas de embalaje. Para los sistemas de energía PV utilizados en satélites de baja órbita terrestre, vehículos cercanos al espacio y equipo espacial comercial, la estabilidad del choque térmico es un indicador importante antes de la validación del entorno espacial a más largo plazo.

La célula tándem de HIKING PV había completado previamente Prueba de choque térmico extremo de 110 ciclos de -100°C a +100°C, con degradación de eficiencia inferior a 0,1%. Ese resultado proporcionó la validación inicial de la adaptabilidad ambiental bajo cambios de temperatura extrema.

HIKING PV perovskite-silicon espacio de células tándem datos de prueba de choque térmico
Figura 1. Datos de prueba de choque térmico extremo para la célula tándem
Vídeo 1. Prueba de choque térmico de la célula tándem

En esta prueba actualizada, el producto completó 830 ciclos bajo el mismo rango de temperatura extrema. Después de las pruebas, la estructura celular permaneció intacta, sin peeling ni rotura observada, y sin degradación observada de la conversión-eficiencia. En comparación con la prueba anterior, esta ronda amplió el número de ciclos de choque y evaluó la retención de rendimiento bajo condiciones de temperatura-alternación más largas.

El resultado indica que la célula tándem de HIKING PV tiene más valor de validación de ingeniería para gestionar las fluctuaciones de temperatura extrema en el espacio, ayudando a reducir el impacto del ciclismo térmico en la eficiencia y fiabilidad.

Optimización del proceso y actualización mantiene la degradación de la radiación protona inferior al 3%

Entornos bajos en órbita contienen partículas cargadas de alta energía como protones y electrones. La irradiación a largo plazo puede aumentar los defectos materiales, las interfaces de degradación y reducir la potencia de salida. Por lo tanto, la resistencia a la radiación es un importante indicador de fiabilidad para las células solares espaciales antes de la evaluación de la aplicación.

En una prueba anterior de irradiación de protones de dosis alta, la célula tándem de HIKING PV, antes de optimizar el proceso, mostró una pérdida de eficiencia cercana al 12% bajo 1×10¹⁵ p/cm² a 400 keV. Después, la empresa optimizó el proceso para las condiciones de permanencia prolongada en el espacio.

HIKING PV datos de prueba de radiación de protones de alta dosis de células tándem
Figura 2. Datos de prueba de radiación de protones de dosis altas
Vídeo 2. Prueba de irradiación de protones de la célula tándem

La célula tándem mejorada completó la validación bajo la misma condición de radiación de protón de dosis altas, reduciendo la degradación de la eficiencia a menos del 3%.

Desde el punto de vista de la aplicación de la ingeniería, una mayor resistencia a las radiaciones puede ayudar a las células tándem a mantener una producción estable en misiones espaciales más largas y proporcionar datos clave para una mayor validación de la tecnología nacional de VV tándem de alta eficiencia en aplicaciones espaciales comerciales.

De alta eficiencia a alta fiabilidad para el espacio comercial

Las células tándem son vistas como una ruta importante para el PV de alta eficiencia de próxima generación. Su valor reside no sólo en el potencial de superar el límite de eficiencia de las células de silicio cristalino de una sola unión, sino también en cumplir con requisitos energéticos de alta potencia de densidad mediante la optimización coordinada de materiales, estructuras de dispositivos y embalaje. Aprender más acerca de HIKING PV células solares tándem de perovskite-silicon y tecnología tándem.

Para aplicaciones PV espaciales, las células solares necesitan una alta eficiencia de conversión, alta densidad de energía, baja degradación y estabilidad ambiental a largo plazo al mismo tiempo. Los últimos resultados de shock térmico y irradiación de protones refuerzan aún más la base de datos de fiabilidad de HIKING PV para células tándem en entornos espaciales simulados.

A medida que se siguen desarrollando los satélites LEO, los sistemas espaciales comerciales, los vehículos cercanos al espacio y los sistemas de energía espacial, la demanda está aumentando para las células solares ligeras, de alta eficiencia y de alta fiabilidad. HIKING PV seguirá mejorando la eficiencia de las células tándem, la fiabilidad del embalaje y la adaptabilidad del entorno espacial para los sistemas de energía PV espaciales de próxima generación.

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