Alianza de HIKING PV en fotovoltaica tándem para la energía espacial

HIKING PV está colaborando con un socio satélite para avanzar fotovoltaica tándem de registros de laboratorio y validación de confiabilidad hacia aplicaciones de energía espacial.

Principales hechos

  • HIKING PV está colaborando con un socio del sector de satélites en aplicaciones tándem PV para la energía espacial.
  • La colaboración tiene por objeto mover fotovoltaica tándem de los registros de eficiencia de laboratorio y validación de confiabilidad hacia aplicaciones energéticas aeroespaciales.
  • HIKING PV Las células tándem han completado pruebas simuladas de ambiente espacial, incluyendo irradiación de protones de alta dosis y ciclos de choque térmico de -100°C a +100°C.
  • La ruta tecnológica tiene por objeto abordar el desempeño de las células arsenidas de gallium, al tiempo que ofrece potencial de reducción de costos para las misiones espaciales comerciales.
  • El rendimiento en órbita, la compatibilidad de ingeniería y la preparación comercial requerirá una nueva validación aeroespacial.

HIKING PV ha colaborado con un socio del sector satélite para explorar la tecnología fotovoltaica tándem para aplicaciones de energía espacial. Las partes tienen por objeto desplazar el TV tándem más allá de los registros de eficiencia de laboratorio y la validación de la fiabilidad basada en tierra hacia la evaluación en los sistemas de energía satelital y las misiones espaciales comerciales.

HIKING PV y un socio del sector satelital impulsan la fotovoltaica tándem para la energía espacial
HIKING PV y un socio satelital están avanzando en el tándem PV para aplicaciones de energía espacial.

Por qué Tandem PV es pertinente a la energía espacial

Los arrays solares por satélite y los sistemas de energía espacial colocan una prima en la energía por área unitaria, energía específica y fiabilidad a largo plazo. Células solares tándem use absorbers con diferentes bandgaps para capturar una parte más amplia del espectro solar. Su objetivo es ofrecer más energía desde un área limitada iluminada, dando a la tecnología un fuerte fundamento para una evaluación aeroespacial.

Los sistemas PV espaciales deben equilibrar la eficiencia, la masa, la tolerancia a la radiación, la estabilidad del ciclo térmico, la fiabilidad de la encapsulación y el costo. Los materiales de asociación describen un objetivo de desarrollo de acercar el rendimiento de las células de arsenida de gallium al reducir el costo de fabricación. Esto sigue siendo un objetivo tecnológico, y la idoneidad final dependerá de la ingeniería posterior y la validación en órbita.

De los récords de eficiencia a la validación de fiabilidad para el espacio

La eficiencia de conversión de laboratorio por sí sola no es suficiente para demostrar la disponibilidad de un sistema de energía espacial. HIKING PV ha realizado múltiples evaluaciones de fiabilidad para sus perovskite-silicon tecnología tándem, incluido un prueba de radiación de protones de dosis altas y pruebas de choque térmico de -100°C a +100°C. Estas pruebas evalúan la retención de rendimiento bajo exposición de partículas energéticas y ciclo de temperatura extrema.

HIKING PV muestra de células solares tándem para aplicaciones de energía espacial
Se está evaluando la tecnología Tandem PV para aplicaciones de energía espacial.

La colaboración conecta este trabajo de validación de tecnología con los requisitos de aplicación por satélite. La siguiente etapa es seguir evaluando la compatibilidad con los sistemas solares por satélite, los componentes de energía espacial y los sistemas conexos, con el apoyo de datos más amplios de ensayo y aplicación aeroespacial.

Un camino medido hacia aplicaciones de espacio comercial

HIKING PV continuará desarrollando TV tándem alrededor de eficiencia, diseño ligero, fiabilidad e industrialización. En el caso de las aplicaciones espaciales comerciales, el tándem PV presenta una ruta que vale la pena evaluar, pero pasar de las pruebas terrestres al despliegue operacional requiere aún la integración del sistema, la calificación ambiental y los datos en órbita.

Mediante esta asociación, las partes tienen la intención de ampliar el límite de validación para la fotovoltaica tándem en la energía espacial y traducir el progreso tecnológico en datos de ingeniería que pueden evaluarse y reproducirse.