9月17日,酒泉卫星发射中心,火箭尾焰划破长空。快舟十一号遥三运载火箭托举天仪51星、天仪52星奔赴太空,卫星顺利进入预定轨道。随星搭载的P型异质结光伏组件,将直面太空强辐射、高能粒子冲击以及高低温交变等极端环境,开展持续在轨性能验证。
太空光伏,是指在航天器或卫星上搭载光伏组件,为航天器或卫星供电。随着商业航天与新能源产业双向融合,太空光伏正成为培育新质生产力的重要赛道。《电子信息制造业发展“十五五”规划》明确提出,“拓展太空光伏、海上光伏等智能应用场景”。
业内人士表示,对比地面光伏,太空场景对太阳能电池的光电转换效率、轻量化、抗辐照能力、长期可靠性提出严苛标准,倒逼光伏产业竞争重心从规模制造,转向高端材料与核心器件技术攻关。
“本次随星入轨的P-HJT组件,可实现规模化量产,兼具成本优势、较强抗辐射能力与超薄柔性特性。”晶澳科技相关研发负责人介绍,如果P-HJT技术在轨验证进展顺利,有望大幅降低卫星电源系统造价,加速卫星互联网、遥感观测、空间通信及太空算力等低轨星座及其应用生态发展。
太空光伏系统是航天器的“能量心脏”,它的性能直接决定航天器载荷能力、在轨寿命与组网成本。中国光伏行业协会相关负责人表示,从实际应用看,砷化镓电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能,是当前商业航天和空间站的主流选择,但成本较高。
“商业卫星降本,太阳电池是必须攻克的关键环节。”航天科技集团八院811所商业太阳电池产品经理于振海说,“我们研发的6英寸大面积三结砷化镓电池在轨应用成熟,单位功率成本相比4英寸产品下降约30%,已经批量应用在20余颗商业卫星上,商业卫星太阳电池成本管控取得新进展。”
产业链协同攻关态势正在形成。今年6月,太空能源发展联盟、太空能源技术生态联盟先后成立,企业、科研院所携手,围绕钙钛矿叠层电池、空间太阳翼、能源系统集成等方向联合攻关,加速推动太空光伏关键技术突破与产业化落地。
业内专家认为,太空光伏赛道升温,背后是我国完备光伏产业链根基,但商业化落地路径、成本控制方案、在轨运维体系仍存在不少难题,距离大规模商用还有很长的路要走,需“脚踏实地”谋发展。
“如果商业航天运力取得重大突破,入轨成本进一步降低,具备成本优势和规模制造能力的中国光伏产业链将迎来新的发展机遇。”中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示,我国光伏企业要加大技术研发力度,开发出更高可靠性、适应性的光伏产品,为太空光伏大规模商业化提供支撑。







