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科孚纳 KDS2000系列可编程直流电源
面议科孚纳 KAP-1000系列交流变频电源
面议科孚纳 KAP1015H-230V65A交流恒流源
面议科孚纳 KAP2030S-30KVA 三相可编程交流电源
面议科孚纳 KAP2005H-5V1000A可编程交流恒流源
面议科孚纳 K6310可编程直流电子负载(150V,30A,150W/300W)
面议科孚纳 KAP-31050普通型大功率变频电源
面议科孚纳 KAP-11000H系列台式变频电源(500VA-3KVA)
面议科孚纳 KAP系列变频电源(单进单出)
面议科孚纳 KAP系列变频电源(三进单出)
面议科孚纳 KDL5XXX系列可编程直流电子负载(150W~300W)
面议科孚纳 KDL5XXX系列可编程直流电子负载(1800W~3200W)
面议KPV1000D/S系列太阳能电池整列模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC快速准确测量,高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可模拟不同光照和温度下I-V曲线,模块化设计,电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%,符EN50530/Sandia/CGC-GF004标准;产品主要光伏逆变器研发及测试,微网系统集成.
产品特点 Product features
◇功率容量可:600W--1500kW ;
◇可模拟太阳能电池板输出特性;
◇可模拟不同光照和温度下I-V曲线;
◇通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性;
◇可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线;
◇可测试静态和动态下的MPPT情况,MPPT工作点实时显示于上位机软件上;
◇具有恒功率模式,具有恒内阻模式,对内阻进行设定;
◇具有强大的图形化上位机软件;
◇稳压精度高、纹波电压低;
◇采用16bit高速ADC,快速准确测量;
◇采用ARM、DSP双CPU控制;
◇应用全桥移相软开关技术;
◇动态稳定性用Matlab仿真优化;
◇采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM;
◇变压器采用非晶铁芯,具有高饱和磁感应强度、高导磁率、高电感量、低损耗、体积小、重量轻、抗电磁力强、频率特性优良、温度稳定性高的特性;
◇快速存储9组数据(电压,电流,功率);
◇具有过压、过流、过温、短路保护功能;
◇电压、电流、时间设定,数字式按键输入,准确度高;
◇具有RS232C通讯接口(RS485,GPIB为可选);
◇产品通过CE认证;
◇符合EN50530/Sandia/CGC-GF004标准.
太阳能电池阵列的特性 Performance
◇太阳能电池阵的输出特性与标准直流电源输出特性的不同之处在于,太阳能电池的输出曲线是圆滑的曲线,而标准电源输出曲线是矩形;确定太阳能电池输出曲线的主要参数有:Voc开路电压,Isc短路电流和Pmax峰值功率;
◇当光伏阵列输出电压比较小时,随着电压的变化,输出电流变化很小,光伏阵列类似为一个恒流源;当电压超过一定的临界值继续上升时,电流急剧下降,此时的光伏阵列类似为一个恒压源。光伏阵列的输出功率则随着输出电压的升高有一个输出功率至高点。至高功率跟踪器的作用是在温度和辐射强度都变化的环境里,通过改变光伏阵列所带的等效负载,调节光伏阵列的工作点,使光伏阵列工作在输出功率至高点;
◇太阳能电池阵的IV特性曲线和输出功率之间的关系对用户很重要,因为逆变器会在峰值功率点把大部分能量回馈给电网;随着输出功率的增加,太阳能电池阵通并联来得到更大功率。如果这些阵上的阴影的情况不同,其输出曲线的扭曲程度也会不一样,这样就需要更复杂的公式来计算输出曲线;
◇通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性;
填充因子是指至高输出功率与开路电压和短路电流乘积的比值,是评价太阳能电池的一个重要参数而各种太阳能电池的FF也有不同个规格,而KPV1000D太阳能电池模拟器,具备模拟各种不同太阳能电池的输出特性
◇普通模式
◇静态MPPT测试
静态MPPT效率反应的是在给定静态PV组建的IV特性曲线上,逆变器调节追踪*大功率点的精度.在此界面编辑好的IV曲线,EN50530模式下,依据规定的测试条件,使用光伏模拟器模拟每个对应的IV特性曲线,且在每一特性曲线下等MPPT追踪稳定后进行测试.
◇动态MPPT测试
动态MPPT效率反应的是在外界环境条件变化时逆变器动态跟踪光伏阵列大功率点的精度。辐照强度里的百分比表示的是以标准测试条件(STC)为参照的,即与环境温度25℃、辐照度1000W/㎡.
◇遮罩下I-V曲线测试
用户可利用Table模式去编辑各种各样的I-V曲线,将编辑好的I-V曲线数据保存并通过上位机导入到机器内,可存储I-V曲线1000条,且每条I-V曲线由128个点的组成,每个点由电压和电流组成。利用此功能用户可方便编辑各种曲线,例如因天气季节的变化出现温度、照度、云遮、下雨下雪而影响输出的I-V曲线,此功能可测试光伏逆变器在遮罩下的I-V曲线追踪情况。
型号Model | KPV1000D | KPV1003D | KPV1005D | KPV1010S | KPV1015S | KPV1020S | KPV1030S | |||||||
容量Power | 600W | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | |||||||
制作方式Working | 开关PWM | |||||||||||||
输入 INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+PE | 3φ4W+PE 三相四线+PE | |||||||||||
电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | ||||||||||||
频率Frequency | 50HZ±10% | |||||||||||||
输出OUTPUT | 电压Voltage | 电流 Current | ||||||||||||
0-65VDC | 12A | 56A | - | - | - | - | - | |||||||
0-120VDC | 5A | 30A | - | - | - | - | - | |||||||
0-300VDC | - | 12A | 20A | 40A | 60A | 80A | 120A | |||||||
0-600VDC | - | 6A | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | |||||||
0-1000VDC | - | 3.6A | 6A | 12A | 18A | 24A | 36A | |||||||
0-1500VDC | - | - | 4A | 8A | 12A | 16A | 24A | |||||||
纹波 Ripple | 0.3%FS(满量程)电压 | |||||||||||||
电源调整率 Load Regulation | ±0.1%FS | |||||||||||||
负载调整率 Load Regulation | ±0.5%FS | |||||||||||||
电压解析度V Resolution | Vo <1000 :0.1V Vo≥1000V:1V | |||||||||||||
电流解析度C Resolution | 输出100A>Io≥10A:分辨率0.01A; 输出1000A>Io≥100A:分辨率0.1A; 输出Io≥1000A:分辨率1A | |||||||||||||
功率解析度 Power Resolution | 功率<10KW,分辨率1W;功率≥10KW, 分辨率0.1KW | |||||||||||||
显示LCD Display | 电压V、电流A、功率W、时间T | |||||||||||||
通讯接口 Interface | RS232(RS485,GPIB为可选) | |||||||||||||
设 定 项 目 | 电压调节 CV | 0%-额定电压可调 | ||||||||||||
电流调节 CC | 0%-额定电流可调 | |||||||||||||
功率调节 CP | 0%-额定功率可调 | |||||||||||||
设 定 | 电压Voltage | ±0.3%FS | ||||||||||||
电流Current | ±0.3%FS | |||||||||||||
功率Wattage | ±0.5%FS | |||||||||||||
测 量 | 电压Voltage | 0.3%FS+5dgt | ||||||||||||
电流Current | 0.3%FS+5dgt | |||||||||||||
功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用 | |||||||||||||
遥控模式 Remote Model | 结合上位机可使电源模拟单条或多达1000条I-V曲线输出,具体功能见上位机软件说明 | |||||||||||||
SAS模式 SAS Model | 可模拟不同的太阳能电池板I-V曲线: | |||||||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | |||||||||||||
限压设定V-LIM Set | O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | |||||||||||||
保护Protection | 过压Over Voltage 过流Over Current 过温 Over Temp 短路 |