Choose a country or area to see content specific to your location
Bei der Prüfung von PV-Wechselrichtern müssen die Ingenieure die Leistung der MPPT-Algorithmen und -Schaltungen (Maximum Power Point Tracking) des Wechselrichters überprüfen. MPPT-Algorithmen sind komplex, und Tests unter der Sonne bei unterschiedlichen Temperaturen und Einstrahlungsbedingungen sind schwierig, teuer und zeitaufwändig. Außerdem müssen die Ingenieure die Ausgangsleistung des PV-Wechselrichters belasten und messen.
Entgehen Sie der Unberechenbarkeit der lokalen Wetterbedingungen mit einem PV-/Solaranlagensimulator. Verwenden Sie eine programmierbare Gleichstromquelle, um reale PV-/Solaranlagen zu simulieren, und testen Sie sie unter Berücksichtigung verschiedener Umweltfaktoren wie Temperatur, Bestrahlungsstärke, Alter und Zelltechnologie. Stellen Sie sicher, dass Sie die Wechselrichter gemäß den Industrienormen testen, wie z. B. EN50530, die ein Verfahren zur Messung der Effizienz von MPPT vorsieht. Verwenden Sie einen AC/Netz-Emulator, um die Leistung des Wechselrichters zu laden und zu testen.
Wie man PV-Wechselrichterprüfungen durchführt
Optionales Upgrade für Solarsimulator-Software-App
| Tätigkeit |
|
| Hardware-Konnektivität |
|
| Typ |
|
| Testarten |
|
| Kompatible Instrumente |
|
Wie man PV-Wechselrichterprüfungen durchführt
Erreichen Sie bis zu 1200 VAC bei voller Spezifikation, ohne Leistungseinbußen und ohne Transformator!
| Typ |
|
| Formfaktor |
|
| Batterietypen |
Wie man PV-Wechselrichterprüfungen durchführt
Die fortschrittliche Prüfsoftware für Photovoltaik-Wechselrichter bewertet Wechselrichter mit einem oder mehreren Eingängen - prüfen Sie bis zu 12 MPPT-Algorithmen gleichzeitig. Testen Sie Eingänge bis zu 2000 V.
| Anzahl der Eingänge | 12 |
| Anwendungen |
|
| Kompatible Instrumente |
|
| Software-Typ |
|
Wie man PV-Wechselrichterprüfungen durchführt
Photovoltaik-Anlagen-Simulator, 2000 V, 30 A, 30kW, 400/480 VAC
| Maximale Leistung | 30 kW |
| Maximale Spannung pro Ausgang | 2000 V |
| Maximaler Strom pro Ausgang | 30 A |
| Programmierung der Einschwingzeit nach oben/unten | |
| 4-Draht-Fernabfrage | |
| Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit | Ja |
| LIST-Modus | |
| Datenlogger | |
| Erzeugung beliebiger Wellenformen |
|
Zusätzliche Ressourcen für die Prüfung von PV-Wechselrichtern
Mehr erfahren
Um die Leistung von C-V2X-Geräten zu validieren, müssen Automobilhersteller (OEMs) Funktions-, Protokoll- und HF-Messungen anhand sich entwickelnder Standards durchführen. Erfahren Sie, wie Sie einen Test zur Validierung der Leistung von C-V2X-Geräten mit Uu- und PC5-Schnittstellen einrichten.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Das Testen eines Antennen-in-Package-Designs (AiP) bei mmWave-Frequenzen erfordert eine Testlösung mit hoher Ausgangsleistung, extrem niedrigem Phasenrauschen, großer Analysebandbreite und hohem Dynamikbereich. Erfahren Sie, wie Sie einen Test zur Charakterisierung eines AiP-Designs mit hohem Dynamikbereich und genauer EVM-Leistung (Error Vector Magnitude) einrichten.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Die Messung des Phasenrauschens von Frequenzumrichtern erfordert die Erfassung vieler Parameter, darunter Verstärkung, Phase, Verzögerung, Intermodulationsverzerrung und Rauschzahl. Erfahren Sie, wie Sie einen Test zur Charakterisierung von Frequenzumrichtern mithilfe einer Kombination aus Signalerzeugungs- und Analysetools einrichten.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Um wertvolle Erkenntnisse über Lidar-Sensoren zu gewinnen, ist eine Zielsimulation mit mehreren Entfernungs- und Reflexionswerten erforderlich. Erfahren Sie, wie Sie Lidar-Sensoren auf Reichweite, Genauigkeit und Sichtfeld testen können.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Für die Validierung der Cybersicherheit von Kraftfahrzeugen sind Verbindungs-Gateways, ein Testmanagement-Server, ein Erkundungs- und Fuzzing-Server sowie eine Bibliothek mit bekannten Schwachstellen und Bedrohungen erforderlich. Erfahren Sie, wie die Emulation von Cyberangriffen Automobilherstellern hilft, Fahrzeuge zu schützen, die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten und Vorschriften wie UN R155 einzuhalten.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Die Validierung von Schaltkreisen für Batteriemanagementsysteme (BMS) erfordert die Messung des Verhaltens des BMS-Systems unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen. Erfahren Sie, wie Sie mit einem Batterie-Emulator präzise, sichere und reproduzierbare Tests durchführen können, um die Genauigkeit, Funktionalität und Sicherheit Ihres BMS zu überprüfen.
Mehr erfahren
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?
Können wir Ihnen behilflich sein?