Ручной тестер фотоэлектрических цепей GDPV-I
Цифровой интеллектуальный ручной тестер фотогальванических цепочек GDPV-I с трассировщиком ВАХ, встроенными датчиками освещённости и температуры, автоматической коррекцией в стандартных условиях (STC), предназначен для проведения на месте испытаний производительности и диагностики неисправностей фотогальванических модулей.
- Описание
- Технические требования
- Области применения
- Преимущества
- Часто задаваемые вопросы
- Рекомендуемые товары
Описание
GDPV-I является профессиональный портативный тестер фотоэлектрических (ФЭ) строк разработано для полевое испытание характеристик, приёмочная проверка и диагностика неисправностей фотогальванических модулей и строк в распределённых фотоэлектрических электростанциях, бытовых фотоэлектрических системах и промышленных фотоэлектрических установках. Строго соответствует стандартам IEC 62446-1:2016 , GB/T 19939-2005 и GB/T 18210-2000 стандартам, используя передовой технологии цифровой обработки сигналов высокой скорости и емкостной/резистивной двойной архитектуре нагрузки что обеспечивает быстрое и точное построение ВАХ.
Прибор оснащён широкий диапазон напряжений от 5 В до 400 В и широкий диапазон тока от 0,5 А до 20 А , охватывающий все основные фотогальванические модули и строки мощностью до 1 кВт. Его встроенный высокоточный измеритель солнечной освещённости (0–1400 Вт/м²) и датчик температуры (от −10 °C до +60 °C) автоматически корректирует результаты испытаний в соответствии со стандартными условиями испытаний (STC: 1000 Вт/м², 25 °C, AM1.5), обеспечивая сопоставимость результатов испытаний при различных внешних условиях. Алгоритм интеллектуальный алгоритм диагностики неисправностей автоматически выявляет типовые неисправности ФЭ-модулей, такие как обрыв цепи, короткое замыкание, частичное затенение и несоответствие модулей.
Технические требования
| Параметры | Характеристики |
|---|---|
| Стандарты соответствия | IEC 62446-1:2016, GB/T 19939-2005, GB/T 18210-2000, T/CSEE 0160-2020 |
| Принцип испытания | Построение ВАХ с ёмкостной и резистивной нагрузкой |
| Метод измерения | измерение по методу Кельвина с четырьмя проводами |
| Диапазон измерения напряжения | постоянный ток от 5 В до 400 В |
| Разрешение напряжения | 0.1V |
| Точность напряжения | ±0,2 % от показания ± 0,1 В |
| Диапазон измерения тока | 0,5 А ~ 20 А постоянного тока |
| Разрешение тока | 0.01А |
| Точность тока | ±0,2 % от показания ± 0,01 А |
| Диапазон измерения мощности | 0,1 Вт ~ 1000 Вт |
| Точность измерения мощности | ±0,5 % от показания ± 0,1 Вт |
| Диапазон измерения освещённости | 0 ~ 1400 Вт/м² |
| Точность измерения освещённости | ±3,0 % от показания |
| Диапазон измерения температуры | -10℃ ~ +60℃ |
| Точность температуры | ±1℃ |
| Параметры испытания | Voc, Isc, Pmax, Vmp, Imp, FF, η, последовательное сопротивление |
| Время построения ВАХ | ≤10 секунд на строку |
| Автоматическая коррекция для стандартных условий освещения (STC) | Да (1000 Вт/м², 25 °С, AM1.5) |
| Диагностика неисправности | Режим холостого хода, режим короткого замыкания, частичное затенение, несоответствие модулей, выход из строя диодов |
| Дисплей | 3,5-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран с разрешением 320×240 |
| Поддержка языков | Китайский / английский, двухъязычный интерфейс |
| Хранение данных | 1000 групп (с отметкой времени, параметрами и ВАХ) |
| Интерфейс связи | USB 2.0 (экспорт на USB-накопитель) |
| Блок питания | Встроенная литиевая батарея 12 В, 5200 мА·ч; зарядка от сети переменного тока 220 В |
| Срок службы батареи | ≥8 часов непрерывной работы |
| Время зарядки | ≤4 часа |
| Защитные функции | Превышение напряжения, превышение тока, короткое замыкание, обратная полярность, превышение температуры |
| Температура работы | -10℃ ~ +50℃ |
| Влажность | ≤85 % относительной влажности (без конденсации) |
| Размеры (L×W×H) | 240×180×100 мм |
| Вес | ~4 кг (включая аккумулятор) |
| Корпус | Инженерный пластик ABS+PC с резиновым защитным чехлом |
Области применения
Основные объекты испытаний
- Солнечные модули : Модули фотоэлектрических панелей монокристаллические, поликристаллические и тонкоплёночные (10 Вт–1000 Вт)
- Фотоэлектрические цепи : Последовательно соединённые фотоэлектрические цепи до 400 В и 20 А
- Фотоэлектрические системы : Бытовые фотоэлектрические системы, распределённые фотоэлектрические электростанции, промышленные фотоэлектрические установки
Типичные сценарии использования
- Монтажники фотоэлектрических систем : Приёмочная проверка фотоэлектрических систем, пусконаладочные испытания и подтверждение качества
- Компании по эксплуатации и техническому обслуживанию фотоэлектрических систем : Регулярный патрульный осмотр, диагностика неисправностей и оценка производительности
- Производители фотоэлектрических модулей : Контроль качества на заводе, выборочная проверка партий и выездное послепродажное обслуживание
- Независимые испытательные лаборатории : Сертификационные испытания фотоэлектрических систем, оценка безопасности и энергоэффективности
- Научно-исследовательских институтов : Исследование производительности фотоэлектрических модулей и полевые испытания
Преимущества
Соответствие последним международным стандартам
Полностью соответствует IEC 62446-1:2016, GB/T 19939-2005, GB/T 18210-2000 → результаты испытаний глобально признанный
Технология трассировки вольт-амперной характеристики (IV) передового уровня
Ёмкостная/резистивная двойная нагрузка, ≤10 секунд на строку, отсутствие перегрева → повышает эффективность испытаний на 500 % по сравнению с традиционными резистивными нагрузочными устройствами
Встроенные датчики окружающей среды и автоматическая коррекция в стандартных условиях освещения (STC)
Интегрированные датчики освещённости и температуры, коррекция в стандартных условиях освещения (STC) одним нажатием → обеспечивает сопоставимость результатов испытаний при различных климатических условиях
Интеллектуальный алгоритм диагностики неисправностей
Автоматически выявляет распространённые неисправности ФЭМ → устраняет необходимость привлечения специалистов-аналитиков и снижает требования к квалификации операторов
Сверхширокий диапазон и высокая точность
5 В–400 В / 0,5 А–20 А, точность ±0,2 % → охватывает все основные типы фотогальванических модулей и цепочек
Часто задаваемые вопросы
В: Каково значение тестирования вольт-амперной характеристики (IV-кривой) для ФЭМ-систем?
О: Тестирование IV-кривой является наиболее полным методом оценки характеристик фотогальванического модуля и цепочки. Измеряя зависимость тока от напряжения в реальных условиях эксплуатации, можно определить ключевые параметры, такие как Voc, Isc, Pmax и FF, а также выявить распространённые неисправности — частичное затенение, несоответствие модулей, отказ диодов и старение. Регулярное тестирование IV-кривой позволяет своевременно обнаруживать проблемы, повышать эффективность генерации электроэнергии и продлевать срок службы ФЭМ-систем.
В: В чём преимущество комбинированной ёмкостно-резистивной нагрузки по сравнению с традиционной резистивной нагрузкой?
О: Традиционные тестеры с резистивной нагрузкой имеют следующие недостатки:
- Низкая скорость тестирования (≥1 минута на одну цепочку)
- Сильный нагрев во время испытания, ограниченное количество циклов испытаний
- Не может тестировать высокоэффективные фотоэлектрические строки
Ёмкостная/резистивная двойная нагрузочная технология GDPV-I обладает следующими преимуществами:
- Высокая скорость тестирования (≤10 секунд на одну строку)
- Отсутствие перегрева, неограниченное количество циклов испытаний
- Высокая точность и стабильность
- Низкое энергопотребление, более длительный срок службы аккумулятора
В: Можно ли тестировать фотоэлектрические строки с помощью GDPV-I без их отключения от инвертора?
О: Нет. В целях безопасности фотоэлектрические строки необходимо отключить от инвертора и другого электрооборудования перед проведением испытаний. Прибор оснащён защитой от неправильного подключения по полярности и защитой от перенапряжения для предотвращения повреждений, вызванных ошибочным подключением.