# ทีมของ Martin Green ศึกษาเพอรอฟสไกต์ในอวกาศ: สูญเสีย 20%

> เจาะลึกงานวิจัยใหม่ในวารสารตระกูล Nature เกี่ยวกับเซลล์สุริยะเพอรอฟสไกต์ในอวกาศ เผยว่าศัตรูตัวจริงไม่ใช่รังสีคอสมิกแต่เป็นสภาพสุดขั้ว

![ทีมของ Martin Green ศึกษาเพอรอฟสไกต์ในอวกาศ: สูญเสีย 20%](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260625/53c1bc963c986dd53439e13d227cb386.webp)

- ** 2026-06-25
- ** 779 ครั้งที่เข้าชม
- ** [บล็อก](./Blog.html)

## ทีมของ Martin Green ศึกษาเพอรอฟสไกต์ในอวกาศ: สูญเสีย 20%

**คำตอบสั้น:** งานวิจัยจากกลุ่มของ Martin Green ท้าทายสมมติฐานทั่วไปเกี่ยวกับเซลล์สุริยะเพอรอฟสไกต์ในอวกาศ อุปสรรคที่มักถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดสำหรับโฟโตวอลเทอิกในอวกาศคือรังสีคอสมิก แต่การวัดในที่นี้กลับชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นวัฏจักร: เซลล์เพอรอฟสไกต์ในวงโคจรแกว่งจากจุดสูงสุดประมาณ 80 °C ลงไปถึง −80 °C และวัสดุไม่สามารถทนช่วงอุณหภูมินั้นได้ดีเท่ากับสภาพแวดล้อมที่มีรังสี ข้อมูลดาวเทียมจาก NOAA-21 บันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ รวมถึงการแกว่งประมาณ 6.77 °C และ 16 °C ภายในช่วงเวลาสั้น ๆ และการวิเคราะห์ได้เปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้กับค่าการระบายความร้อนด้วยรังสีที่ใกล้ 1.89 °C และ 1.67 °C ข้อสรุปในทางปฏิบัติคือการพัฒนาเพอรอฟสไกต์สำหรับอวกาศควรมุ่งเน้นที่เสถียรภาพทางความร้อนก่อน สำหรับการผลิตบนโลก ความเปราะบางเดียวกันนี้เองที่ทำให้หน้าต่างการลามิเนตและสารห่อหุ้มสำหรับเซลล์เพอรอฟสไกต์แบบแทนเดมแคบกว่าซิลิคอน

การผลิตโมดูล PV · โดย Jerry, Ooitech

## บทนำ

> ข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ: อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของ 'ความฝันในอวกาศ' ของเพอรอฟสไกต์ไม่ใช่รังสีคอสมิก — แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลายสิบองศาที่ดาวเทียมต้องเผชิญขณะโคจรรอบโลก 15 รอบต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงที่โมดูลซิลิคอนผลึกเดี่ยวต้องเผชิญในการทดสอบ TC

เมื่อสองสามวันก่อน เพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับระบบพลังงานดาวเทียมถามฉันว่า: 'พวกคุณ PV พูดกันว่าเพอรอฟสไกต์มีประสิทธิภาพสูง มันใช้กับดาวเทียมขนาดเล็กได้ไหม? มันเบา มีความหนาแน่นพลังงานสูง'

ฉันตอบว่า: 'อย่ารีบดูที่ประสิทธิภาพ คุณรู้ไหมว่าดาวเทียมต้องเจอความร้อนช็อกกี่ครั้งในหนึ่งวันบนวงโคจร?'

เขาตอบ: 'ก็แค่ร้อนตอนกลางวันและเย็นตอนกลางคืนใช่ไหม?'

'ใช่ แต่คุณรู้ไหมว่ามันร้อนจาก -80°C ถึง +80°C เร็วแค่ไหน?'

เขาคิด: 'ไม่กี่องศาต่อนาที?'

'ข้อมูลที่วัดได้: 6.77°C ต่อนาที บางห้องปฏิบัติการเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมในอวกาศ เร่งเป็น 16°C ต่อนาที'

เขาหยุด: 'เพอรอฟสไกต์ทนไหวไหม?'

'ทนไม่ได้ มีบทความใหม่ในวารสารในเครือ Nature ที่ศึกษานี้โดยเฉพาะ'

บทความนี้ (Energy & Environmental Science, DOI:10.1039/d5ee03704b) เป็นความร่วมมือระหว่าง UNSW, KRICT ของเกาหลี และ University of Surrey ของสหราชอาณาจักร พวกเขาใช้ข้อมูลดาวเทียมจริงเพื่อกำหนดมาตรฐานการทดสอบ จากนั้นนำเพอรอฟสไกต์เข้าไปในห้องความร้อนช็อกที่ -80°C ถึง +80°C เป็นเวลา 100 รอบเพื่อดูว่าสิ่งใดรอด

ให้ฉันอธิบายด้วยภาษา PV ง่ายๆ

## ความร้อนช็อกในอวกาศรุนแรงกว่าที่คุณคิดมาก

ในวงโคจรต่ำของโลก (LEO, ระดับความสูง 200-2000 กม.) ดาวเทียมโคจรรอบโลกประมาณ 15 รอบต่อวัน แต่ละรอบโคจรจะผ่านการเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์ไปยังเงาของโลกและกลับสู่แสงอาทิตย์

กระบวนการนี้เร็วแค่ไหน?

ดูรูปที่ 2c: ข้อมูลที่วัดได้จากดาวเทียม NOAA-21 — การเปลี่ยนจากเงาไปสู่แสงอาทิตย์ อัตราการให้ความร้อนคือ 6.77°C/นาที การเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์ไปสู่เงา อัตราการเย็นตัวจะช้ากว่า ประมาณ 1.89°C/นาที (เพราะความร้อนถูกระบายโดยการแผ่รังสี ซึ่งช้ากว่า)

อัตรานี้เร็วกว่า 1.67°C/นาที ที่กำหนดโดยมาตรฐาน IEC 61215 ระดับพื้นดินถึง 4 เท่า

ช่วงอุณหภูมิพื้นผิวดาวเทียมวัดได้ที่ -90°C ถึง +80°C (รูปที่ 1b) ช่วงการรับรองของ ECSS (European Cooperation for Space Standardization) กว้างยิ่งกว่า: -175°C ถึง +125°C

ดังนั้นบทความนี้จึงกำหนดเงื่อนไขการทดสอบแบบเร่งดังต่อไปนี้ (รูปที่ 2d):

- ช่วงอุณหภูมิ: -80°C ↔ +80°C
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: 16°C/นาที
- จำนวนรอบ: 100

16°C/นาที คือ 2.4 เท่าของอัตราที่วัดได้จาก NOAA-21 นี่ไม่ใช่ "การจำลอง" อีกต่อไป — มันคือการเสื่อมสภาพแบบเร่ง โดยใช้สภาวะที่รุนแรงขึ้นเพื่อเปิดเผยจุดอ่อนของวัสดุอย่างรวดเร็ว

## เกิดอะไรขึ้นกับเพอรอฟสไกต์ภายใต้การช็อกความร้อน

วัสดุที่ใช้คือ FAPbI₃ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบเพอรอฟสไกต์แบบรอยต่อเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (ประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ >27%) แต่ FAPbI₃ มีจุดอ่อนร้ายแรง: มันเป็นเมตาสเตเบิลที่อุณหภูมิห้องและเปลี่ยนจากเฟส α (สีดำ, มีฤทธิ์สูง) เป็นเฟส δ (สีเหลือง, ไม่มีฤทธิ์) ได้ง่าย

เพื่อทำให้เฟส α คงตัว มักจะเติม MAPbBr₃ เล็กน้อย บทความนี้ทดสอบความเข้มข้น 5 ระดับ: 0%, 1%, 3%, 5% และ 7%

ดูการจำลองพลศาสตร์โมเลกุล (รูปที่ 3a): การให้ความร้อน FAPbI₃ จาก -80°C ถึง 80°C ค่าคงที่แลตทิซเพิ่มขึ้น แปดหน้า PbI₆ เริ่มเอียง และการกระจัดของไอออน FA รุนแรงขึ้น — โครงสร้าง "สั่นสะเทือน"

ตอนนี้ดู XRD หลังจาก 100 รอบการช็อกความร้อน (รูปที่ 3c-d):

| ความเข้มข้นของ MAPbBr₃ | 0% | 1% | 3% | 5% | 7% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การเปลี่ยนแปลงหลังการช็อกความร้อน | เฟส δ ปรากฏจำนวนมาก | คงตัว | คงตัว | คงตัว | PbI₂ เพิ่มขึ้น |

สรุป: การเติมเล็กน้อย (1-5%) ทำให้เฟส α คงตัว แต่การเติมมากเกินไป (7%) ทำให้ PbI₂ ตกตะกอน ซึ่งแย่ลงจริง

ตอนนี้ดู KPFM (กล้องจุลทรรศน์แรงเคลวินโพรบ) ที่วัดศักย์พื้นผิว (รูปที่ 4):

- ตัวอย่าง 1%: หลังการช็อกความร้อน ความต่างศักย์ระหว่างเกรนเพิ่มขึ้น แสดงว่าขอบเกรนกลายเป็นศูนย์รวมตัวใหม่
- ตัวอย่าง 5%: หลังการช็อกความร้อน การกระจายศักย์สม่ำเสมอมากขึ้นและความเสียหายน้อยลง

บทความใช้ SPV (โฟโตโวลเทจพื้นผิว) เพื่อวัดปริมาณนี้ — ยิ่ง SPV สูงเท่าไร ตัวพาประจุที่เกิดจากแสงก็แยกตัวได้ดีขึ้นเท่านั้น SPV ของตัวอย่าง 5% สูงกว่าตัวอย่าง 1% ประมาณ 1.5 เท่า

## เมื่อทำเป็นเซลล์แล้ว เหลือประสิทธิภาพเท่าไร

พวกเขาสร้างโครงสร้างเซลล์เต็มรูปแบบ: ITO/SnO₂/เพอรอฟสไกต์/PEAI/PTAA/Au ซีลด้วยสุญญากาศและนำไปใส่ในห้องช็อกความร้อน

ผลลัพธ์ (รูปที่ 5b):

| ความเข้มข้นของ MAPbBr₃ | 1% | 5% |
| --- | --- | --- |
| การคงประสิทธิภาพหลังการช็อกความร้อน | ~62% | ~80% |

ตัวอย่าง 5% หลังจากผ่านการช็อกความร้อน 100 รอบที่ -80°C ↔ +80°C ยังคงประสิทธิภาพไว้ได้ประมาณ 80%

ดูเส้นโค้ง J-V (รูปที่ 5c-d):

- ตัวอย่าง 1%: Jsc และ FF ลดลงอย่างมาก
- ตัวอย่าง 5%: รูปร่างเส้นโค้งคงสภาพได้ดีกว่ามาก

EQE (รูปที่ 5e-f) ยืนยัน: ตัวอย่าง 1% ลดลงทั่วทั้งแถบ ในขณะที่ตัวอย่าง 5% ลดลงเล็กน้อยเฉพาะในบริเวณความยาวคลื่นยาว (700-800nm) — อาจเกิดจากการไม่เข้ากันของการขยายตัวทางความร้อนที่ส่วนต่อประสาน

## ประสิทธิภาพที่ระดับความสูง 35 กม. เป็นอย่างไร

หลังจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ พวกเขาต้องการการทดสอบจริง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปิซาในอิตาลี พวกเขาส่งเซลล์ขึ้นไปที่ระดับความสูง 35 กม. ด้วยบอลลูนระดับสูง (รูปที่ 6a)

ที่ระดับความสูงนี้ ความดันบรรยากาศเพียง 2% ของระดับพื้นดิน ความหนาแน่นอากาศ 1.5% อุณหภูมิอาจถึง -40°C และเซลล์ต้องเผชิญกับรังสียูวีใกล้เคียงอวกาศและสเปกตรัม AM0

ผลลัพธ์ (รูปที่ 6f):

- ตัวอย่าง 1%: PCE ค่อยๆ ลดลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น
- ตัวอย่าง 5%: PCE เพิ่มขึ้นจริงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น

ทำไมตัวอย่าง 5% ถึงทำงานได้ดีกว่าที่ระดับความสูงสูง? เมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น ความเข้มรังสีเพิ่มขึ้นและ Jsc ควรเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง แต่ความชันการเพิ่มขึ้นของ Jsc ของตัวอย่าง 1% มีค่าเพียง 0.00016 ในขณะที่ตัวอย่าง 5% มีค่า 0.00364 — แตกต่างกันถึงหนึ่งลำดับความสำคัญ

นี่แสดงให้เห็นว่าตัวอย่าง 1% ประสบปัญหาการรวมตัวแบบไม่แผ่รังสีอย่างรุนแรง — พาหะที่เกิดจากแสงถูกกลืนโดยข้อบกพร่องที่ขอบเกรนก่อนที่จะโผล่ออกมา ข้อมูล KPFM SPV ได้บ่งชี้ผลลัพธ์นี้ไว้แล้ว

## ข้อสรุปสำหรับวิศวกรสายการผลิต

### อย่าดูแค่ประสิทธิภาพ — ดูว่ามันทนทานได้แค่ไหน

บทความนี้นำเสนอกรอบการทดสอบที่แข็งแกร่ง: ใช้การช็อกความร้อนอย่างรวดเร็วที่ 16°C/นาที สำหรับการเร่งอายุ จากนั้นใช้บอลลูนระดับสูงสำหรับการตรวจสอบในอวกาศใกล้

เราไม่ได้สร้างดาวเทียม แต่แนวทางนี้สามารถถ่ายโอนได้ — เมื่อประเมินวัสดุและกระบวนการใหม่ ให้พิจารณาใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่เร็วขึ้นสำหรับ 'การทดสอบความเครียด' เพื่อเปิดเผยปัญหาที่อินเทอร์เฟซและขอบเกรนตั้งแต่เนิ่นๆ

### วิธีการทำให้เสถียรอาจนำมาซึ่งปัญหาใหม่

การเติม MAPbBr₃ ลงใน FAPbI₃ ช่วยทำให้เฟส α เสถียร แต่การเติมมากเกินไป (7%) ทำให้ PbI₂ ตกตะกอนและทำให้แย่ลง

นี่คือตรรกะเดียวกับ [สารห่อหุ้ม](https://www.ooitech.com/EVA-POE-EPE-Encapsulant-Film-for-Solar-Panel-Manufacturing-Complete-Technical-Guide.html) การเลือกฟิล์ม — ไม่มีสูตรสำเร็จสากล มีเพียง "จุดสมดุล" เท่านั้น เมื่อเลือก คุณไม่สามารถดูแค่ "มีหรือไม่มี" — คุณต้องดูที่ "ปริมาณเท่าไร"

### ข้อมูลในห้องปฏิบัติการและข้อมูลระดับสูงสอดคล้องกัน

ส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดของบทความนี้คือความแตกต่างของ SPV ที่วัดโดย KPFM สามารถทำนายความแตกต่างของความชัน Jsc และการลดลงของ EQE ในช่วงคลื่นยาวสอดคล้องกับการไม่เข้ากันของการขยายตัวทางความร้อนที่อินเทอร์เฟซ

การวิเคราะห์ความล้มเหลวที่ดีควรช่วยให้คุณใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเพื่อทำนายประสิทธิภาพในภาคสนามล่วงหน้า

### ความเสถียรของซิลิคอนผลึกเป็นคูเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ดูเงื่อนไขการทดสอบของบทความนี้: -80°C ถึง +80°C, 100 รอบ, 16°C/นาที

ยังไม่ถึงมาตรฐาน ECSS แต่เป็นเรื่องปกติสำหรับซิลิคอนผลึก ในการทดสอบ TC200 (200 รอบความร้อน) จาก -40°C ถึง +85°C ซิลิคอนผลึกจะล้มเหลวหากการเสื่อมสภาพเกิน 2%

เพื่อให้ perovskite แทนที่ซิลิคอนผลึก การตามทันประสิทธิภาพอย่างเดียวไม่พอ — มันต้องอยู่รอด 25 ปีภายใต้มาตรฐานการทดสอบเดียวกัน

## โพลแบบโต้ตอบ

คุณเชื่อว่า perovskite จะไปอวกาศได้หรือไม่?

แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง

## ข้อมูลอ้างอิง

- ชื่อเรื่อง: Towards space compatible perovskite solar cells: guidelines for thermal shock resilience and near space balloon testing
- ปี: 2026
- DOI: 10.1039/d5ee03704b

## มุมมองของ Ooitech

Ooitech เชื่อว่า: เส้นทางของเพอรอฟสไกต์สู่อวกาศไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไล่ตามประสิทธิภาพ แต่ขึ้นอยู่กับการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรงแบบวนซ้ำ — และความทนทานนั้น ไม่ใช่ประสิทธิภาพดิบ คือตัวชี้วัดที่แท้จริงของคุณค่าเซลล์แสงอาทิตย์

---

##### แท็ก :

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### ขอใบเสนอราคา

การอัปโหลดทั้งหมดปลอดภัยและเป็นความลับ

## เรามอบ ความเชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้ บริการของเรา

อุปกรณ์จากโรงงานโดยตรง

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### ข้อได้เปรียบด้านความคุ้มค่า

เรามอบคุณค่าที่โดดเด่น เพิ่มผลลัพธ์สูงสุดพร้อมปรับงบประมาณให้เหมาะสมสำหรับลูกค้า

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### ทีมงานผู้มีประสบการณ์ของเรา

ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะของเราเชี่ยวชาญด้านโซลูชันนวัตกรรมและกลยุทธ์ที่ปรับแต่งเฉพาะ

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### ประสบการณ์อุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี

ความเชี่ยวชาญเชิงลึกช่วยให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ทันสมัย และผ่านการพิสูจน์แล้วเพื่อความสำเร็จ

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## สิ่งที่ลูกค้าของเรา กล่าว เกี่ยวกับเรา

คำรับรองจากลูกค้ายกย่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเราในความท้าทายของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่โซลูชันนวัตกรรมและ ROI ที่แข็งแกร่ง ความร่วมมือระยะยาว—บางรายการนานกว่าทศวรรษ—แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความพึงพอใจของพวกเขา เรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาขับเคลื่อนให้เราพัฒนาเกินความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง [รู้เพิ่มเติม **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ชายผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ ขอบคุณมากสำหรับการเยี่ยมชมของคุณ คุณหวู่ ขอบคุณมากสำหรับบริการในการติดตั้งอุปกรณ์และฝึกอบรมนักเรียนของฉัน บุคคลที่ใจดีที่สุดและมืออาชีพในสาขาของเขา

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### สถาบันโพลีเทคนิคจิซซัค

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างมืออาชีพของ Ooitech และบริการหลังการขายที่ตรงเวลา

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Diarra จากแอฟริกา

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอขอบคุณอีกครั้งอย่างมากสำหรับความช่วยเหลืออย่างยิ่งใหญ่ในการปรับปรุงและแก้ไขโรงงาน รวมถึงการสอนคนงานวิธีการใช้เครื่องจักร

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### มาร์ค

BIPV ฟิลิปปินส์

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอบคุณ Ooitech ที่จัดหาอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ—การติดตั้งและบริการหลังการขายของคุณยอดเยี่ยมมาก

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### อัมจาด

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอขอบคุณ Ooitech ที่จัดหาอุปกรณ์ทดลองเซลล์แสงอาทิตย์ BC ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

## ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา

![หัวขั้วสตริงแบบชิงเกิล STW-60A: 20 วินาที/สตริง](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774264892557837.webp)

- [** ooitech](./stw-60a-automatic-shingled-string-cell-terminal-head-welding-machine-solar-module-busbar-welding-equipment.html)
- [** 78157](./stw-60a-automatic-shingled-string-cell-terminal-head-welding-machine-solar-module-busbar-welding-equipment.html)

### หัวขั้วสตริงแบบชิงเกิล STW-60A: 20 วินาที/สตริง

เครื่องเชื่อมหัวขั้วเซลล์แบบชิงเกิลสตริงอัตโนมัติรุ่น STW-60A โดย Ooitech ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเพื่อเชื่อมบัสบาร์ทั้งด้านบวกและ

![เครื่องวางเซลล์สตริงแบบหุ่นยนต์ HS-PBR: 5 วินาที/สตริง, ±0.3 มม.](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774338062497258.webp)

- [** Rachael](./robot-string-cell-layup-machine-hs-pbr-automated-solar-module-layup-system-ooitech.html)
- [** 67513](./robot-string-cell-layup-machine-hs-pbr-automated-solar-module-layup-system-ooitech.html)

### เครื่องวางเซลล์สตริงแบบหุ่นยนต์ HS-PBR: 5 วินาที/สตริง, ±0.3 มม.

เครื่องจัดวางเซลล์สตริงแบบหุ่นยนต์ Ooitech HS-PBR มอบการจัดเรียงเซลล์สตริงอัตโนมัติความแม่นยำสูงด้วยความแม่นยำ ±0.3 มม. และรอบเวลาต่อ

![กล่องรวมสายและกล่องไดโอดโซลาร์ — ระดับ IP67/IP68](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032739568544.jpg.webp)

- [** Rachael](./Solar-Junction-Box-J-Box-Advanced-PV-Module-Protection-Power-Management-System.html)
- [** 15295](./Solar-Junction-Box-J-Box-Advanced-PV-Module-Protection-Power-Management-System.html)

### กล่องรวมสายและกล่องไดโอดโซลาร์ — ระดับ IP67/IP68

กล่องรวมสายและกล่องไดโอดโซลาร์พร้อมไดโอดบายพาสระดับ IP67/IP68: ป้องกันจุดร้อน ขั้วต่อ MC4 และตัวเลือกการตรวจสอบกระแสโมดูลของคุณ

![SS-2500B เครื่อง Tabber Stringer: 2400 เซลล์/ชั่วโมง, 3-20BB](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774258018905303.webp)

- [** ooitech](./SS-2500B-Full-Automatic-Solar-Cell-Tabber-Stringer-Machine-High-Speed-Production-Line-Equipment.html)
- [** 36894](./SS-2500B-Full-Automatic-Solar-Cell-Tabber-Stringer-Machine-High-Speed-Production-Line-Equipment.html)

### SS-2500B เครื่อง Tabber Stringer: 2400 เซลล์/ชั่วโมง, 3-20BB

เครื่องแท็บเบอร์สตริงเกอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ SS-2500B สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนผลึกเดี่ยวที่มีความจุ 2400 ชิ้น/ชั่วโมง พร้อมระบบเชื่อมด้วยอินฟราเรด

![อุปกรณ์ทดสอบการรับรอง IEC: 0.1-10kV, 2600mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032716200590.webp)

- [** Rachael](./solar-panel-testing-equipment-for-iec-certification-complete-pv-module-test-solutions-by-ooitech.html)
- [** 92448](./solar-panel-testing-equipment-for-iec-certification-complete-pv-module-test-solutions-by-ooitech.html)

### อุปกรณ์ทดสอบการรับรอง IEC: 0.1-10kV, 2600mm

Ooitech นำเสนออุปกรณ์ทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ครบวงจรสำหรับการรับรอง IEC61215 และ IEC61730 รวมถึงสถานีตรวจสอบด้วยสายตา

![XJCM-13A+ เครื่องทดสอบ IV โมดูลโซลาร์: คลาส A+, 25s](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774506523267868.webp)

- [** Rachael](./XJCM-13A2615-High-Efficiency-Solar-Module-IV-Tester-Advanced-Testing-Solution-for-PERC-HJT-TopCon-IB.html)
- [** 67531](./XJCM-13A2615-High-Efficiency-Solar-Module-IV-Tester-Advanced-Testing-Solution-for-PERC-HJT-TopCon-IB.html)

### XJCM-13A+ เครื่องทดสอบ IV โมดูลโซลาร์: คลาส A+, 25s

เครื่องทดสอบ IV รุ่น XJCM-13A2615 – A+A+A+, 2600×1500mm, พัลส์ 10–100ms สำหรับ PERC, HJT, TOPCon และ IBC ขจัดผลกระทบจากคาปาซิแตนซ์ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60904-9:2020
