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Los simuladores de paneles fotovoltaicos (PV) de sobremesa de clase NU2 de Keysight incluyen la serie PV8900.
Los simuladores de paneles fotovoltaicos (PV) de sobremesa de clase NU2 de Keysight incluyen la serie PV8900. Proporcionan hasta 30 kW de potencia, o 600 kW con varias unidades en paralelo, en un formato de montaje en rack 3U para emular las características eléctricas de los paneles fotovoltaicos, fundamentales para probar y optimizar los inversores solares. La salida de rango automático admite una amplia gama de combinaciones de tensión y corriente a plena potencia para simular diversas condiciones de paneles fotovoltaicos sin necesidad de múltiples fuentes de alimentación. Nuestros simuladores de paneles fotovoltaicos también funcionan como fuente de alimentación de CC, y ofrecen características como listas de salida integradas, registro de datos y generación de formas de onda arbitrarias. Elija una de nuestras populares configuraciones o configure una específica para su aplicación.
Pruebe hasta 2000 V y 30 kW en una sola unidad, o amplíe con varias unidades hasta 600 kW para realizar pruebas de inversores de cadena de alta capacidad en grandes sistemas fotovoltaicos comerciales.
Ajusta automáticamente la salida para adaptarse a los requisitos de carga y proporcionar la máxima potencia en combinaciones de tensión y corriente de hasta 2000 V o 60 A.
Proporciona hasta 30 kW de potencia CC con rango automático, control preciso de voltaje/corriente y funciones avanzadas como secuenciación de salida, registro de datos y generación de formas de onda.
Diseñado para agilizar el proceso de verificación del cumplimiento de las normas industriales, como EN50530, IEC 61853 e IEC 61215.
Maximum power
20 kW to 30 kW
Maximum voltage per output
1500 V to 2000 V
Maximum current per output
30 A to 60 A
Number of outputs
1
PV8921A
El simulador de paneles fotovoltaicos PV8921A de Keysight le permite desarrollar, verificar y optimizar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia de su inversor.
El simulador de paneles fotovoltaicos (PV) Keysight PV8921A le permite desarrollar, verificar y optimizar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia de su inversor. Desarrollar y verificar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) de los inversores es todo un reto. Los algoritmos MPPT son complejos, y realizar pruebas bajo el sol con un conjunto completo de condiciones de temperatura e irradiación es difícil, caro y lleva mucho tiempo.
Utilice los simuladores de paneles fotovoltaicos Keysight PV8921A en su laboratorio de diseño o en su línea de fabricación para simular las características de salida de un panel fotovoltaico real. El simulador de paneles fotovoltaicos PV8921A es una fuente de alimentación de CC programable y con rango automático que puede simular rápidamente las características de la curva I-V en diferentes condiciones ambientales (temperatura, irradiación, antigüedad, tecnología de las células y más), lo que le permite probar de forma rápida y exhaustiva sus inversores solares.
PV8931A
El simulador de paneles fotovoltaicos PV8931A de Keysight le permite desarrollar, verificar y optimizar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia de su inversor.
El simulador de paneles fotovoltaicos (PV) Keysight PV8931A le permite desarrollar, verificar y optimizar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia de su inversor. Desarrollar y verificar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) de los inversores es todo un reto. Los algoritmos MPPT son complejos, y realizar pruebas bajo el sol con un conjunto completo de condiciones de temperatura e irradiación es difícil, caro y lleva mucho tiempo.
Utilice los simuladores de paneles fotovoltaicos Keysight PV8931A en su laboratorio de diseño o en su línea de fabricación para simular las características de salida de un panel fotovoltaico real. El simulador de paneles fotovoltaicos PV8931A es una fuente de alimentación de CC programable y con rango automático que puede simular rápidamente las características de la curva I-V en diferentes condiciones ambientales (temperatura, irradiación, antigüedad, tecnología de las células y más), lo que le permite probar de forma rápida y exhaustiva sus inversores solares.
PV8932A
El simulador de paneles fotovoltaicos PV8932A de Keysight le permite desarrollar, verificar y optimizar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia de su inversor.
El simulador de paneles fotovoltaicos (PV) PV8932A de Keysight le permite desarrollar, verificar y optimizar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia de su inversor. Desarrollar y verificar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) de los inversores es todo un reto. Los algoritmos MPPT son complejos, y realizar pruebas bajo el sol con un conjunto completo de condiciones de temperatura e irradiación es difícil, caro y lleva mucho tiempo.
Utilice los simuladores de paneles fotovoltaicos Keysight PV8932A en su laboratorio de diseño o en su línea de fabricación para simular las características de salida de un panel fotovoltaico real. El simulador de paneles fotovoltaicos PV8932A es una fuente de alimentación de CC programable y con rango automático que puede simular rápidamente las características de la curva I-V en diferentes condiciones ambientales (temperatura, irradiación, antigüedad, tecnología de las células y más), lo que le permite probar de forma rápida y exhaustiva sus inversores solares.
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Los simuladores de paneles fotovoltaicos (PV) se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones de energía solar y energías renovables. Sus principales usos incluyen:
Estos simuladores son esenciales para el avance de la tecnología de energía solar, ya que permiten realizar pruebas precisas y repetibles sin depender de paneles solares físicos ni de condiciones meteorológicas impredecibles.
Los simuladores de paneles fotovoltaicos (PV) desempeñan un papel crucial en las pruebas de inversores solares, ya que reproducen con precisión las características eléctricas de los paneles solares en diversas condiciones ambientales. Estos simuladores permiten a los fabricantes probar los inversores en diversos escenarios reales, como la fluctuación de la luz solar (irradiación), los cambios de temperatura y el sombreado parcial, todo ello en un entorno de laboratorio controlado. Al simular el seguimiento dinámico del punto de máxima potencia (MPP) y las condiciones de carga, los simuladores de paneles fotovoltaicos ayudan a los ingenieros a evaluar la eficiencia, la estabilidad y el tiempo de respuesta de los inversores. Esto garantiza que los inversores solares puedan convertir de forma fiable la energía continua de los paneles solares en energía alterna para sistemas conectados a la red o autónomos, optimizando la captación de energía y el rendimiento.
Sí, los simuladores de paneles fotovoltaicos pueden simular una amplia gama de configuraciones de paneles fotovoltaicos, incluyendo configuraciones en serie, en paralelo y mixtas, lo que permite realizar pruebas exhaustivas de los diseños de sistemas fotovoltaicos.
Aunque los simuladores de paneles fotovoltaicos (PV) están diseñados específicamente para replicar el comportamiento eléctrico de los paneles solares y los sistemas fotovoltaicos, su capacidad para modelar características eléctricas dinámicas e impactos ambientales los hace adaptables para ciertas pruebas de sistemas de energía renovable. Se pueden utilizar para validar componentes en sistemas híbridos renovables, como instalaciones solares con almacenamiento, o para probar convertidores de potencia, sistemas de gestión de baterías (BMS) e inversores conectados a la red que interactúan con múltiples fuentes de energía. Sin embargo, los simuladores de paneles fotovoltaicos están optimizados principalmente para aplicaciones de energía solar y es posible que no reproduzcan completamente el comportamiento de las turbinas eólicas, las pilas de combustible u otras tecnologías renovables no solares.