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太空光伏应用

效率 · 成本 · 可靠性

2T 三结叠层电池

30.11% 认证效率。
向空间供能迈进。

2T 钙钛矿/钙钛矿/晶硅三结叠层太阳能电池取得第三方认证转换效率。

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空间供能概念图 · 30.11% 为电池第三方认证效率

AI 概念图 · 所列数据来自已完成的地面测试

商业航天对标

对标航天性能。
瞄准约 1/10 成本。

黑晶光电正围绕效率、成本与可靠性推进叠层光伏研发,面向未来空间供能应用。

01长期研发目标

目标成本

≈ 1/10

约为传统 III–V 族砷化镓光伏技术的成本

02研发目标

目标效率

≈ 30% (AM0)

目标转换效率

03研发目标

当前阶段

电池样品

开发与验证中

约 1/10 成本和约 30% AM0 效率均为长期研发对标目标。成本下降仍需进一步验证,并以最终产品规格为准。

实测与测试验证

目标面向未来。
数据作为支撑。

长期产品目标与已有第三方认证及地面测试支持的结果分别展示。约 30% AM0 目标与 30.11% 认证结果采用不同的数据口径,不应视为同一项结果。

01 / 效率30.11%

电池第三方认证效率

2T 钙钛矿/钙钛矿/晶硅三结叠层太阳能电池的认证转换效率。

02 / 热冲击830

连续热冲击循环

该轮样品完成 −100°C 至 +100°C 的连续循环后,未观察到效率下降。

03 / 质子辐照< 3%

效率下降

工艺优化后的样品在 400 keV、1×10¹⁵ p/cm² 高剂量质子辐照后,效率下降低于 3%。

从电池到太阳翼

围绕电池构建。
随任务共同推进。

高效率电池只是起点。封装、互联、阵列结构及航天器接口共同决定其能否成为空间供能系统。

  1. 01

    卫星太阳翼集成

    结合可用面积、质量及展开约束,评估电池封装、电气互联与阵列布局。

  2. 02

    空间供能联合开发

    黑晶光电正与卫星领域合作伙伴共同推动叠层光伏从实验室效率纪录和地面测试走向空间能源应用。

当前边界

地面测试结果不等同于在轨验证,仍需完成系统集成、组件级热真空与振动鉴定,并积累在轨数据。

了解叠层技术

推进下一阶段验证

让空间供能
更具可行性。

与黑晶光电讨论电池规格、目标阵列面积、质量预算、电气接口及测试要求。

约 1/10 成本和约 30% AM0 效率均为相较传统 III–V 族砷化镓光伏技术的长期研发对标目标,并非最终产品规格。30.11% 认证结果与 AM0 目标采用不同的数据口径。地面测试结果不构成飞行鉴定或在轨验证。