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Numéro de fabrication : 62100H-600S
Autorange: | Non |
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Bidirectionnel: | Non |
Courant maxi (A): | 17 |
Dimensions (L x l x H) (mm): | 610 x 428 x 132,8 |
Dispositifs de protection: | OVP, OTP, limite de courant |
Entrée AC: | 200 V - 480 V |
Fonctions supplémentaires: | Fonction de simulation d'installation solaire |
Interfaces: | USB, RS-232, RS485 En option : LAN, GPIB |
Modèle: | 62100H-600S |
Numéro d'article: | 62100H-600S |
Poids (kg): | 29 |
Puissance de sortie (W): | 10000 |
Tension maxi (V): | 600 |
Ce simulateur de panneau photovoltaïque 62100H-600S est spécialement conçu pour tester les convertisseurs photovoltaïques, en adaptant l'énergie fournie par le panneau photovoltaïque au réseau d'alimentation. Cet appareil permet de simuler la caractéristique I-V, en fonction des différents matériaux des panneaux photovoltaïques, ainsi que les différentes conditions météorologiques.
La série 62000H permet, selon le modèle, des tensions de sortie jusqu'à 1000 V ainsi que des courants jusqu'à 40 A. Jusqu'à 10 appareils peuvent être connectés en parallèle.
Cela est rendu possible par une conversion très rapide et précise de la caractéristique I-V grâce à un convertisseur A/N de 100 kHz et un convertisseur N/A de 25 kHz avec filtre numérique intégré. Ce bloc d'alimentation peut également absorber et compenser très rapidement l'ondulation du convertisseur PV provenant du réseau.
Simulation d'un convertisseur PVCe bloc d'alimentation peut reproduire avec précision la courbe caractéristique I-V d'un convertisseur PV. Il existe des influences qui déterminent une courbe caractéristique parmi la foule des courbes I-V et qui définissent le point de fonctionnement respectif sur cette courbe caractéristique. Il s'agit par exemple des conditions météorologiques, de l'ombre portée par les arbres, etc. ou encore des matériaux dans lesquels sont fabriquées les couches actives des panneaux photovoltaïques. Les paramètres de base tels que la tension à vide Uoc et le courant de court-circuit Isc du panneau ainsi que le couple de valeurs Imp et Ump (mp=maximum power) pour la puissance maximale permettent de déterminer la courbe caractéristique. Pour cela, il faut toutefois encore saisir le matériau des couches actives du panneau utilisées, comme par exemple les structures cristallines, multicristallines et à couche mince avec le facteur de remplissage : (Imp*Vmp)/(Isc*Uoc). Cela permet ensuite à l'appareil de déterminer les algorithmes de suivi MPPT (Maximum Power Point Tracking / point caractéristique de la puissance de sortie maximale pour un panneau).
En outre, il est possible de caractériser une courbe caractéristique par un maximum de 4096 points, qui peuvent être transférés et enregistrés dans l'appareil via un fichier Excel.
Simulation météorologiquePour tester les convertisseurs photovoltaïques, il est indispensable d'effectuer une simulation météorologique. Plus le convertisseur PV peut être réglé avec précision sur les conditions météorologiques et de température, plus son efficacité est élevée. Le MPPT est donc l'un des facteurs essentiels pour tester les convertisseurs PV. Avec les appareils de cette série, il est possible de mémoriser jusqu'à 100 courbes I-V différentes. Les intervalles de temps correspondants peuvent être réglés de 1 à 15 000 secondes, ce qui permet d'effectuer une simulation sur une journée entière.
Chroma ATE Inc. s'engage résolument dans la recherche et le développement afin de fournir des produits fiables et de haute précision ainsi que des solutions de test spécialisées pour différents domaines de l'industrie technologique. Avec l'exigence d'une innovation et d'un développement technologique constants, Chroma compte aujourd'hui parmi les fabricants leaders mondiaux dans ce domaine. En Suisse aussi, les clients bénéficient de cette expertise, notamment grâce au partenariat réussi avec dataTec.