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星辰作瓦光伏为梁:太空能源的新叙事

文章来源:小编 更新时间:2026-02-21 08:11:45

  

星辰作瓦光伏为梁:太空能源的新叙事(图1)

  如果只看新闻标题,你可能会以为,“太空光伏”是又一个被资本和概念推上风口的新故事。卫星、星座、算力、万亿赛道……这些词堆在一起,很容易让人联想到二十年前的互联网泡沫。

  但稍微把时间线拉长一点,会发现事情并非如此简单。早在1958年,美国第二颗人造卫星上就已经搭载了光伏电池。此后半个多世纪,几乎所有航天器都靠太阳翼供电。只是那时,光伏在太空只是“配套件”,远未成为被单独拎出来讨论的“赛道”。

  变化发生在最近几年。商业航天进入密集部署期,低轨卫星从几十颗、几百颗,迅速走向成千上万颗的规划;星上设备越来越复杂,算力、通信、推进,样样都要耗电;与此同时,地面上的数据中心、人工智能,也在为电力发愁。于是,一个原本只在航天工程师小圈子里讨论的问题,被推到了聚光灯下:

  当人类在太空的活动越来越频繁,谁来为这些“离地”的机器持续、稳定、高效地供电?

  中金公司在一份研报中给出了一个直白的判断:在商业航天蓬勃发展的背景下,太空光伏正从“配套系统”走向“电源系统升级的核心方向”,并将在星座批量组网的牵引下,进入技术路线升级与产业化交付的新阶段。

  换句话说,光伏不再只是“装在卫星上的电池片”,而是未来太空基础设施的“标配能源系统”。这背后,既有国家战略竞争的意味,也有产业自身寻找新增量的现实考量。

  要理解太空光伏的意义,先得明白一个前提:在太空中,能源是一件极其昂贵且稀缺的事。

  航天器无法接入地面电网,化学电池不仅能量密度低,寿命也有限。相比之下,太阳能几乎是唯一既高效又“可持续”的选择。太空中没有大气层遮挡,太阳辐照强度比地面高出约三成,而且可以近乎24小时不间断发电。对于一颗设计寿命动辄五到十五年的卫星来说,这是最现实的长期能源方案。

  第一,太空经济正在成为科技竞争的核心赛道。低轨星座、空间站、深空探测,这些不再是科幻小说里的情节,而是各国在通信、导航、遥感、国防等领域展开实际竞争的平台。轨道和频谱资源有限,国际规则日趋严格,谁能在有限资源里部署更多、更强的航天器,谁就掌握了更多主动权。

  第二,光伏是空间环境下首选的能源形式。卫星电源分系统中的太阳能电池阵(俗称“太阳翼”),直接决定了卫星的供电能力和功率水平。随着卫星制造进入“工业化”大规模生产时代,对太阳翼的要求也从“能用”转向“好用、便宜、能批量造”。

  一个常被忽略的细节是:过去,卫星的功能相对单一,功耗不高,太阳翼面积有限。而现在,星上相控阵天线、霍尔推进器、星载计算机等设备的普及,让单颗卫星的功耗成倍增加。功耗上去了,太阳翼自然要跟着“长个儿”。这就带来了一个看似矛盾的需求:既要面积更大,又要质量更轻;既要效率高,又要成本低。

  如果把太阳翼比作卫星的“翅膀”,那么电池片就是翅膀上的“羽毛”。羽毛好不好,直接决定了这只“鸟”能飞多高、飞多久。

  早期的卫星太阳翼,主要采用晶硅电池。优点是抗辐照性能不错,工艺成熟;缺点是笨重、折叠性差,而且转换效率在太空环境下并不占优。后来,行业普遍转向砷化镓(GaAs)多结电池。这种电池效率高,抗辐照能力强,但成本也高得惊人——有报道称,其价格可达地面晶硅组件的千倍以上。

  对于动辄造价数千万甚至上亿元的通信卫星来说,高价格尚能接受。但对于数量动辄成千上万颗的低轨星座,砷化镓的成本就成了一道难以逾越的门槛。于是,行业开始寻找“性价比”更高的方案。

  :在现有量产技术中,P型异质结(HJT)电池因其抗辐射、轻量化优势,被视为商业化过渡期的最优解。虽然目前成本仍高于地面组件,但远低于砷化镓。

  :这类电池的理论效率极高,重量轻,非常适合对重量和面积敏感的航天器。但其在轨稳定性、量产工艺、寿命验证等方面,仍处于早期阶段。

  :包括III-V族多结电池、柔性薄膜电池等,各有优劣,适用于不同场景。

  值得注意的是,这场竞赛的核心指标,已经不再是单纯的“转换效率”,而是“能质比”——j9.com官网即单位质量所能提供的电功率。在太空,每一克重量都要精打细算,能多发出一度电,就意味着可以少带一些电池,多装一些载荷,或者延长几年寿命。

  从这个角度看,太空光伏的技术演进,本质上是一场关于“极限场景下的材料与工艺革命”。谁能率先在效率、重量、成本、寿命之间找到最佳平衡点,谁就有可能在未来的太空能源市场中占据主导地位。

  任何一项新技术,如果只停留在实验室里,终究只是少数人的谈资。太空光伏之所以备受关注,很大程度上是因为它背后站着一条清晰且诱人的产业链。

  这个预测并非空穴来风。根据国际电信联盟(ITU)的申报数据,全球主要航天国家已经为数十万颗低轨卫星申请了频轨资源。未来五年,待发射的卫星数量可能超过7万颗。每一颗卫星,都需要至少一对太阳翼。这是一个肉眼可见的增量市场。

  更值得玩味的是“太空算力”这个新变量。随着人工智能、大数据等技术的发展,地面数据中心的电力需求呈指数级增长。有专家提出,未来或许可以在太空中部署“算力卫星”,利用近乎无限的太阳能,为地球提供算力服务。这种设想虽然听起来遥远,但已经吸引了包括马斯克在内的一些科技巨头关注。

  当然,从“纸面规划”到“商业现实”,中间还有很长的路要走。但无论如何,太空光伏已经从“要不要做”的阶段,进入了“怎么做、谁来做”的阶段。

  在这场全球竞赛中,中国无疑是一个重要的参与者,甚至在某些领域处于领跑位置。

  从产业基础看,中国已经是全球光伏制造业的绝对主力,在晶硅、电池片、组件等环节拥有完整的产业链和强大的成本控制能力。这为太空光伏的发展提供了得天独厚的优势。近年来,国内多家光伏龙头企业已经开始布局太空光伏领域,推出针对航天应用的钙钛矿叠层电池、高效HJT电池等产品。

  从技术储备看,中国在砷化镓多结电池、柔性太阳翼等领域已经积累了丰富的在轨应用经验。例如,航天科技集团八院811所研发的三结砷化镓电池,在轨转换效率已超过30%,技术成熟度较高。

  但挑战也同样明显。首先是技术成熟度。尽管实验室里的新技术层出不穷,但在太空极端环境下的长期可靠性,仍需通过大量在轨验证来积累数据。其次是成本控制。太空光伏的商业化,必须解决“既要高性能,又要低成本”的矛盾。第三是产业链协同。太空光伏涉及材料、设备、航天、通信等多个领域,需要打破行业壁垒,形成协同创新的生态。

  有业内人士指出,赢得太空光伏的关键,不在于“上天”本身,而在于“入地”——即通过太空场景的极限要求,倒逼地面光伏技术升级,最终将太空光伏的技术成果反哺地面产业。

  尽管前景诱人,但业内专家也提醒,当前太空光伏仍处于“导入期”,技术方案尚未定型,产业链的核心壁垒主要集中于渠道端。一些上市公司在公告中也明确表示,目前“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段,产业化进程仍面临不确定性。

  这种“冷静”与资本市场的“热情”形成了鲜明对比。2026年以来,万得太空光伏概念指数一度上涨超过三成,多只相关股票涨幅显著。这种“冷热不均”的现象,很容易让人联想到当年的光伏、新能源汽车等行业的起起落落。

  第一,技术是否真正成熟?一项技术是否经过充分的地面模拟和在轨验证,是决定其能否大规模应用的关键。

  第二,商业模式是否清晰?目前,太空光伏的主要应用场景仍是卫星供电,其商业模式与传统的航天发射服务高度绑定。未来能否开拓出更多元的应用场景,将直接影响其长期盈利能力。

  第三,产业链是否协同?太空光伏的发展,需要光伏企业、航天企业、设备厂商、科研机构等多方共同参与,形成合力。任何一方的短板,都可能成为制约整个产业发展的瓶颈。

  站在今天回望,太空光伏的故事,其实是一个关于“人类如何拓展生存边界”的故事。从最早的化学电池,到今天的晶硅、砷化镓,再到未来的钙钛矿,光伏技术的每一次迭代,都伴随着人类对能源利用方式的重新思考。

  太空光伏的意义,或许不仅仅在于为卫星供电,更在于它为人类提供了一个全新的“能源试验场”。在这个试验场里,材料、工艺、系统都将被推向极限,而最终的技术突破,很可能会像当年的阿波罗计划一样,反哺地面产业,推动整个社会的科技进步。

  当然,这一切都还只是开始。太空光伏能否从“概念”走向“现实”,从“千亿”迈向“万亿”,还需要时间、耐心和智慧的投入。

  如果有一天,太空光伏真的实现了规模化应用,你认为它最先会如何改变我们的日常生活?是让全球通信更加便捷,还是为人工智能提供更强大的算力支持,抑或是催生出我们今天还无法想象的新业态?

  欢迎在评论区分享你的看法。毕竟,关于未来的答案,从来都不是某一份报告或某一位专家能够给出的,而是需要每一个关心科技发展的人共同思考和探索。

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