HIKING PV La cellule Tandem complète 830 cycles de choc thermique dans l’espace et validation de l’irradiation par proton

HIKING PV rapporte une validation améliorée de la fiabilité espace-environnement pour sa cellule solaire tandem pérovskite-silicium, comprenant 830 cycles de choc thermique et une dégradation de l'efficacité inférieure à 3 % après irradiation par protons.

Faits clés

  • La cellule tandem de HIKING PV a effectué 830 cycles de chocs thermiques continus de -100°C à +100°C, sans aucune dégradation de l'efficacité observée après les tests.
  • Un précédent test de choc thermique de 110 cycles a montré une dégradation de l'efficacité inférieure à 0,1 % ; le nouveau test a prolongé le nombre de cycles dans la même plage de températures extrêmes.
  • Après optimisation et mise à niveau du processus, la même cellule tandem a maintenu la dégradation de l'efficacité en dessous de 3 % après une irradiation par protons à haute dose à 400 keV et 1×10¹⁵ p/cm².
  • La validation porte sur la fiabilité des chocs thermiques, l'intégrité de l'emballage, la conservation de l'efficacité de conversion et la dégradation des performances après irradiation du proton.
  • Les résultats fournissent d'autres données de fiabilité pour la puissance photovoltaïque en tandem à haut rendement dans les satellites LEO, les véhicules à proximité et les équipements spatiaux commerciaux.

Shenzhen, 29 mai 2026 — Shenzhen HIKING PV Société de l'informationHIKING PV) a annoncé que sa cellule solaire en tandem a complété une série améliorée de simulations de validation espace-environnement. Les essais ont porté sur deux conditions de fonctionnement critiques pour l'espace PV : le cycle thermique extrême et l'irradiation par protons à haute énergie, l'évaluation de l'intégrité structurale, la stabilité des emballages et la conservation de l'efficacité de conversion.

Les résultats montrent que la cellule en tandem HIKING PV's a effectué 830 cycles continus dans des conditions de choc thermique extrême de -100°C à +100°C. Après les essais, l'échantillon n'a montré aucun dommage structural évident et aucune dégradation de l'efficacité de conversion observée. Après optimisation et mise à niveau du procédé, la cellule a également maintenu la dégradation de l'efficacité en dessous de 3% sous irradiation par protons à haute dose à 1×1015 p/cm2 et 400 keV.

Aucune dégradation de l'efficacité observée après 830 cycles de choc thermique

Des cycles à haute température serrés dans l'espace peuvent stresser continuellement les matériaux des cellules solaires, les interfaces et les couches d'emballage. Pour les systèmes d'alimentation photovoltaïque utilisés dans les satellites à orbite basse, les véhicules à proximité de l'espace et les équipements spatiaux commerciaux, la stabilité aux chocs thermiques est un indicateur important avant la validation à long terme de l'environnement spatial.

La cellule tandem de HIKING PV avait déjà réalisé une Test de choc thermique extrême de 110 cycles de -100°C à +100°C, avec une dégradation de l'efficacité inférieure à 0,1 %. Ce résultat a fourni une validation initiale de l'adaptabilité environnementale en cas de changements de température extrêmes.

Données de test de choc thermique dans l'espace des cellules tandem pérovskite-silicium HIKING PV
Figure 1. Données de test de choc thermique extrême pour la cellule tandem
1. Essai de choc thermique des cellules tandem

Dans ce test amélioré, le produit a effectué 830 cycles dans la même plage de températures extrêmes. Après les tests, la structure cellulaire est restée intacte, sans pelage ni cassure observée, ni dégradation de l'efficacité de conversion observée. Par rapport au test précédent, ce cycle a augmenté le nombre de cycles de choc et a évalué plus en détail le maintien des performances dans des conditions d'alternance de température plus longues.

Le résultat indique que la cellule en tandem HIKING PV=a une valeur de validation technique supplémentaire pour la gestion des fluctuations extrêmes de température dans l'espace, aidant à réduire l'impact du cycle thermique sur l'efficacité et la fiabilité.

Optimisation et mise à niveau du processus maintient la dégradation de l'irradiation de Proton inférieure à 3%

Les environnements en orbite terrestre basse contiennent des particules chargées de haute énergie telles que des protons et des électrons. L'irradiation à long terme peut augmenter les défauts des matériaux, dégrader les interfaces et réduire la puissance de sortie. La résistance aux radiations est donc un indicateur de fiabilité important pour les cellules solaires spatiales avant l’évaluation de leur application.

Lors d'une précédente série de tests d'irradiation par protons à haute dose, la cellule tandem de HIKING PV, avant l'optimisation du processus, a montré une dégradation de son efficacité d'environ 12 % sous 1×10¹⁵ p/cm² à 400 keV. L’entreprise a ensuite procédé à une optimisation ciblée des processus et à une mise à niveau pour les conditions de résidence spatiale de longue durée.

HIKING PV données des essais d'irradiation des protons à haute dose dans les cellules tandem
Figure 2. Données des tests d'irradiation aux protons à haute dose
2. Essai d ' irradiation des protons des cellules tandem

La cellule tandem améliorée a terminé la validation dans la même condition d'irradiation par protons à forte dose, réduisant ainsi la dégradation de l'efficacité à moins de 3%.

Du point de vue des applications techniques, une meilleure résistance aux radiations peut aider les cellules tandem à maintenir une production stable lors de missions spatiales plus longues et fournir des données clés pour une validation plus approfondie de la technologie photovoltaïque tandem nationale à haut rendement dans les applications spatiales commerciales.

De la haute efficacité à la haute fiabilité pour le photovoltaïque dans les espaces commerciaux

Les cellules tandem sont considérées comme une voie importante pour le VP à haut rendement de la prochaine génération. Leur valeur réside non seulement dans la possibilité de dépasser la limite d'efficacité des cellules de silicium cristallin à simple jonction, mais aussi dans le respect des besoins énergétiques à haute densité grâce à l'optimisation coordonnée des matériaux, des structures des dispositifs et des emballages. En savoir plus sur HIKING PV cellules solaires en tandem perovskite-silicon et technologie de tandem.

Pour les applications photovoltaïques spatiales, les cellules solaires nécessitent à la fois un rendement de conversion élevé, une densité de puissance élevée, une faible dégradation et une stabilité environnementale à long terme. Les derniers résultats de choc thermique et d’irradiation de protons renforcent encore la base de données de fiabilité de HIKING PV pour les cellules tandem dans des environnements spatiaux simulés.

À mesure que les satellites LEO, les systèmes spatiaux commerciaux, les véhicules proches de l’espace et les systèmes d’énergie spatiale continuent de se développer, la demande de cellules solaires légères, à haut rendement et de haute fiabilité augmente. HIKING PV continuera d’améliorer l’efficacité des cellules tandem, la fiabilité de l’emballage et l’adaptabilité espace-environnement pour les systèmes d’alimentation photovoltaïques spatiaux de nouvelle génération.

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