Kurze Antwort: Dies ist Ooitechs Sortiment an Solarmodul-Prüfgeräten für die IEC-Zertifizierungssequenz. Es deckt das Modulprüfprogramm von der Sichtprüfung bis zu den elektrischen Sicherheitstests ab: Sichtprüfung nach IEC 61215-2 und IEC 61730-2, Isolations- und Feuchteleckageprüfung, Hipot bis etwa 2.000 V und 2.500 V, Erdungskontinuität und Leistungsmessung nach IEC 60904. Es bedient Modullinien von 5 MW bis 1 GW. Die Zertifizierungsprüfung ist kein einzelnes Instrument, sondern eine Abfolge von Stationen, und ein Modul muss jede einzelne davon bestehen, bevor es in den meisten Märkten verkauft werden kann. Der Kauf der Sequenz Station für Station ermöglicht es einem Werk, Fähigkeiten hinzuzufügen, während es sich dem Markt nähert, in den es verkaufen möchte.
PV-Modulfertigung · von Jerry, Ooitech
Sichtprüfung

Erfüllt die Norm: IEC61215-2MQT01 IEC61730-2MST01
Testzweck: Erkennen und dokumentieren Sie alle sichtbaren Mängel und Veränderungen an PV-Modulen.
Wichtigste technische Parameter
| Maximale Probengröße | 2600mm × 1400mm (anpassbar) |
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| Trägermaterial | Europäisches Standard-Aluminiumprofilrahmen |
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| Testplattform | 5mm Vollstahlholz + blaue Isolierunterlage |
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| Beleuchtung der Testplattform | ≥ 1000 Lux |
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| Weiteres Zubehör | Schublade, Luxmeter, Lupe mit Skala, Stahllineal |
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| Optionales Zubehör | Kamera |
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Nassleck-Testsystem


Erfüllt die Norm: IEC61215-2MQT15 IEC61730 MST17
Testzweck: Zur Bewertung der Isolationsleistung des Moduls unter nassen Arbeitsbedingungen und zur Überprüfung, dass Feuchtigkeit von Regen, Nebel, Tau oder Schnee nicht in den Arbeitsbereich des internen Stromkreises des Moduls eindringen kann. Wenn Feuchtigkeit eindringt, kann dies Korrosion, Stromlecks oder Sicherheitsunfälle verursachen.
Produkteigenschaften
Die Flüssigkeitstemperatur kann automatisch gesteuert werden; das Temperaturregelsystem verwendet eine Konstanttemperatur-All-in-One-Maschine, um die Wassertemperatur präzise zu steuern.
Es kann die Leitfähigkeit und Temperatur der Flüssigkeit überwachen.
Ausgestattet mit Isolationsprüfgerät, das die Isolierung und Leckage von Komponenten testen kann.
Mit Überlast-, Überstrom- und Überspannungsalarm.
Temperaturregelbehälter
Der Isolationsbehälter besteht aus PPR-Material, hat eine gute Sichtbarkeit und ermöglicht die Beobachtung des Zustands während des Testprozesses.
Aluminiumprofil-Stützrahmen, unten montierte Universal-Bremsrollen, Ablassventil für einfache Reinigung.
PID-automatische Temperaturregelung zur Erfüllung der Standardanforderungen von 22±2℃ (das Gerät verfügt über Heiz- und Kühlfunktionen).
Leitfähigkeitsbereich: 1,0~2000 μS/cm (entspricht 500Ω·cm ~ 1.000.000Ω·cm).
Isolationsprüfsystem
Erfüllt: IEC61215-2MQT03 IEC61730-2MST16 IEC61730-2MST17
Testzweck: Stellt fest, ob die Isolierung zwischen spannungsführenden Teilen und zugänglichen Teilen im Modul gut ist.
| Spannungsausgang (Durchschlagfestigkeit) | 0,1–10KV (bis zu 15kV) |
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| Spannungsgenauigkeit | ±(2% des Sollwerts + 5V) |
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| Isolationsspannungsausgang | 500–2000V (aufrüstbar auf 2500V) |
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| Spannungsgenauigkeit (Isolation) | ±(1,5% des Sollwerts + 10V) |
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| Widerstandsbereich | 100KΩ – 99GΩ |
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| Widerstandsgenauigkeit | ±(3% des Sollwerts + 10 Zählungen) bei >500 ±(7% des Sollwerts + 10 Zählungen) bei <500 |
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Stationärer Simulator

Erfüllt Norm: IEC61215-2MQT09 IEC61730-2MST21 IEC61730-2MST22
Testzweck: Zur Bestimmung der Fähigkeit von Komponenten, die Erwärmungswirkung von Hot Spots zu widerstehen, da dieser Effekt zu Schmelzen der Lötverbindungen oder Verschlechterung der Verkapselung führen kann. Defekte, nicht passende, teilweise beschattete oder verschmutzte Zellen können diesen Defekt verursachen.
Produkteigenschaften
Automatische Lastberechnung, angemessene Anpassung der Systemausgabe und automatische Kompensation der Lichtintensität.
Die Anzahl der Lichtquellen ist gering und das Licht ist leistungsstark. Jede Lampe ist mit einem unabhängigen EPS ausgestattet, um eine 50%–100% einstellbare Lichtintensität zu ermöglichen.
Einzigartige Reflektortechnologie und computergestützte Simulationsanordnung gewährleisten eine gute Bestrahlungsgleichmäßigkeit.
Das einzigartige Luftkanaldesign und die effiziente Kühleinheit ermöglichen eine präzise Steuerung von Temperatur und Windgeschwindigkeit. Die Temperaturregelelemente können frei per Programm ausgewählt werden. Die Option zur Steuerung der Probentemperatur gewährleistet die Testanforderungen an die Zeit bis zum Erreichen der Probentemperatur.
Hauptparameter
| Lichtquellentyp | Metalldampflampe |
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| Spektrale Verteilung | 280nm bis 3000nm |
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| Bestrahlungsintensität | 1000W/㎡ bis 1300W/㎡ |
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| Einstellbereich der Bestrahlungsintensität | 50% bis 100% linear einstellbar |
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| Studiogröße | Anpassbar |
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| Ungleichmäßigkeit | Klasse B (≤5%) |
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| Spektralklasse | Klasse B (300nm bis 1200nm) |
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| Instabilität | Klasse A |
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| Temperaturbereich | 50℃±10℃ (erweiterbar: -45℃ bis 150℃) |
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| Feuchtigkeitsbereich | 20% bis 95% (Feuchtigkeitsregelung kann für Hochtemperatur-/Hochfeuchtigkeits- oder Feuchtwärmesimulation hinzugefügt werden) |
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| Temperaturabweichung | ≤2℃ |
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| Lampenleistung | 2KW / 4KW |
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| Kühlsystem | Einstufige Kühlung |
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| Kompressormarke | Bizel, Deutschland / Taikang, Frankreich |
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| Kühlmethode | Luft-/Wasserkühlung |
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| Normen erfüllen | IEC + UL — Nicht standardmäßige Anpassungen werden akzeptiert |
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Ultraviolett-Alterungstestkammer (UV)

Normen erfüllen: IEC61215-2MQT10 IEC61730-2MST54
Testzweck: Führen Sie vor der Temperaturwechsel-/Feucht-Kälte-Prüfung von Komponenten eine UV-Bestrahlungsvorbehandlung durch, um die UV-Dämpfung relevanter Materialien und Klebeverbindungen zu bestimmen.
Produkteigenschaften
Einzigartige Reflektortechnologie und computergestützte Simulationsanordnung gewährleisten eine gute Bestrahlungsgleichmäßigkeit.
Das einzigartige Luftkanaldesign und die effiziente Kühleinheit ermöglichen eine präzise Steuerung von Temperatur und Windgeschwindigkeit, und die Temperaturelemente können frei per Programm ausgewählt werden. Die Option zur Steuerung der Probenoberflächentemperatur stellt sicher, dass die Prüfanforderungen an die Zeit bis zum Erreichen der Probentemperatur erfüllt werden.
Die Anzahl der Lichtquellen ist gering und das Licht ist leistungsstark. Jede Lampe ist mit einer unabhängigen EPS ausgestattet und kann separat gesteuert werden.
Automatische Lastberechnung, angemessene Anpassung der Systemausgabe und automatische Kompensation der Lichtintensität.
Hauptparameter
| Lichtquellentyp | Metalldampflampe |
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| Spektrale Verteilung | 280nm bis 400nm |
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| Bestrahlungsintensität | ≥200W/㎡ |
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| Einstellbereich der Bestrahlungsintensität | 50% bis 100% linear einstellbar |
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| Studiogröße | Anpassbar |
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| Ungleichmäßigkeit | ≤15% |
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| Spektralskala | UVB macht 3%–10% der gesamten UVA + UVB aus |
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| Temperaturbereich | 60℃±5℃ (erweiterbar: -45℃ bis 150℃) |
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| Feuchtigkeitsbereich | 20% bis 95% (Feuchtigkeitsregelung kann für Hochtemperatur-/Hochfeuchtigkeits- oder Feuchte-Wärme-UV hinzugefügt werden) |
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| Temperaturabweichung | ≤2℃ |
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| Lampenleistung | 2KW |
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| Kühlsystem | Einstufige Kühlung |
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| Kompressormarke | Bizel, Deutschland / Taikang, Frankreich |
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| Kühlmethode | Luft-/Wasserkühlung |
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| Normen erfüllen | IEC + UL — Nicht standardmäßige Anpassungen werden akzeptiert |
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Hoch- und Niedertemperatur-Feuchte-Wärme-Prüfkammer

Erfüllt Norm: IEC61215-2 MQT11 IEC61215-2 MQT21 IEC61730-2 MST52
IEC61215-2 MQT12 IEC61730-2 MST51 IEC61730-2 MST53
IEC61215-2 MQT13 IEC61730-2 MST55 IEC61730-2 MST56
Testzweck: Bestimmen Sie die Fähigkeit von Komponenten, thermische Fehlanpassungen, Ermüdung und andere Spannungen zu widerstehen, die durch wiederholte Temperaturwechsel verursacht werden; bestimmen Sie die Fähigkeit der Komponente, den Einflüssen von hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit und anschließender Minus-Temperatur zu widerstehen; bestimmen Sie die Fähigkeit der Komponente, langfristiges Eindringen von Feuchtigkeit zu widerstehen.
Produkteigenschaften
Exklusive patentierte Schichtblastechnologie: kurze Temperaturanstiegs-/abfallzeiten und bessere Gleichmäßigkeit für getestete Proben.
Automatische Lastberechnung, angemessene Regelung der Systemausgabe. Die neueste Kälteleistungsregelungstechnologie (Thermostatventil + Kapillare + Kälteleistung) ändert die traditionelle Methode der Heizungskompensation zur Steuerung der Kammertemperatur und erreicht eine Energieeinsparung von 40% im Vergleich zur herkömmlichen Methode.
Hauptparameter
| Temperaturbereich | -45℃ bis 125℃ |
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| Feuchtigkeitsbereich | 20%–98% relative Luftfeuchtigkeit (zwischen 20℃ und 90℃) |
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| Dicke der Isolationsschicht | ≥150mm |
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| Arbeitsraumgröße (T×B×H) mm | Anpassbar |
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| Temperaturschwankung | ≤±0.5℃ |
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| Temperaturgleichmäßigkeit | ≤2℃ |
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| Temperaturanstiegs- und -abfallrate | Anpassbar |
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| Feuchtigkeitsschwankung | ≤±1% |
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| Feuchtigkeitsgleichmäßigkeit | ≤3%RH |
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| Kühlmodus | Kompressorkühlung |
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| Kühlsystem | Binäre Überlagerung |
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| Kompressormarke | Bizel, Deutschland |
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| Kühlmethode | Wasserkühlung |
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| Normen erfüllen | IEC + UL — Nicht standardmäßige Anpassungen werden akzeptiert |
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Stromkontinuitätsüberwachungssystem

Erfüllt die Norm: IEC61215-2 MQT11 IEC61730-2 MST52 IEC61215-2 MQT12 IEC61730-2 MST51
Testzweck: Simulieren Sie die Auswirkungen der langfristigen thermischen Ausdehnung und Kontraktion von Photovoltaikmodulen auf die Schweißleistung.
Produkteigenschaften: Kundenspezifische Beziehung zwischen Strom und Temperatur; eingebauter Kommunikationsanschluss mit der Klimakammer; Temperatur- und Stromkanäle können frei kombiniert werden.
Hauptparameter
| Eingangsspannung | Dreiphasig 380VAC ±15% |
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| Eingangsfrequenz | 47–63Hz |
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| Ausgangsspannung | 0–100V (anpassbar), Auflösung: 0,01V |
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| Ausgangsstrom | 0–30A (anpassbar), Auflösung: 0,001A |
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| Ausgangsleistung | 3000W (anpassbar) |
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| Genauigkeit des Ausgangsstroms | ≤0.5% |
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| Genauigkeit der Ausgangsspannung | ≤0.3% |
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| Ausgangseffizienz | >90% (Standard-AC-Eingang, Volllast) |
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Hochtemperatur- und Feuchtigkeitsprüfkammer (DH)

Erfüllt die Norm: IEC61215-2 MQT13 IEC61215-2 MQT21 IEC61730-2 MQT21 IEC62804
Testzweck: Um die Fähigkeit des Moduls zu bestimmen, langfristige Feuchtigkeitseindringung zu widerstehen.
Produkteigenschaften
Automatische Lastberechnung, angemessene Regelung der Systemausgabe. Die neueste Kälteleistungsregelungstechnologie (Thermostatventil + Kapillare + Kälteleistung) ermöglicht eine Energieeinsparung von 40% gegenüber der herkömmlichen Methode.
Vollgeschweißte Kabinenkonstruktion zur Verhinderung von Feuchtigkeitsaustritt, mit höherer Tragfähigkeit.
Integrierte Probenhalterung für Proben unterschiedlicher Größen, vollständig isoliert.
Hauptparameter
| Temperaturbereich | RT–125℃ |
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| Feuchtigkeitsbereich | 20%–98% relative Luftfeuchtigkeit (zwischen 20℃ und 90℃) |
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| Dicke der Isolationsschicht | ≥150mm |
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| Arbeitsraumgröße (T×B×H) mm | Anpassbar |
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| Temperaturschwankung | ≤±0.5℃ |
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| Temperaturgleichmäßigkeit | ≤2℃ |
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| Temperaturanstiegs- und -abfallrate | Anpassbar |
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| Feuchtigkeitsschwankung | ≤±1% |
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| Feuchtigkeitsgleichmäßigkeit | ≤3%RH |
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| Kühlmethode | Luft-/Wasserkühlung |
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| Normen erfüllen | IEC + UL — Nicht standardmäßige Anpassungen werden akzeptiert |
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PID-Testsystem
Erfüllt Norm: IEC61215-2 MQT21 IEC62804
Produkteigenschaften
Die PID-Stromversorgung verfügt über mehrkanaligen Ausgang, der mehrere Module gleichzeitig testen kann; die Spannung ist kontinuierlich einstellbar und wird in Echtzeit angezeigt.
Die Stromversorgungen sind voneinander unabhängig und können gleichzeitig unterschiedliche Polaritäten und unterschiedliche Spannungswerte ausgeben.
PID-Monitore kommunizieren und geben gemäß den kundenspezifischen Zeitvorgaben Hochspannung an die Testproben aus. Das System überwacht die interne Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Klimaprüfkammer gemäß den neuesten Normen (Online-Kommunikation mit Hochtemperatur- und Hochfeuchtigkeitsgeräten). Bei einem Ausfall der Klimaprüfkammer empfängt die PID-Stromversorgung automatisch die Fehlerinformationen und erzwingt die Ausgabe auf "0", um Schäden an den Testproben zu verhindern und die Gerätesicherheit zu gewährleisten.
Hauptparameter
| Eingangsspannung | AC 220V ±10% |
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| Ausgangsspannung | DC -2000V bis +2000V (kontinuierlich einstellbar); aufrüstbar auf DC -2500V bis +2500V |
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| Spannungsgenauigkeit | Spannungsschwankung innerhalb von 500 Stunden Dauerausgabe bei 1000V / 1500V / 2000V: ≤0,5% |
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| Maximaler Nennstrom | 250 μA / Kanal |
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| Stromgenauigkeit | 1μA + 1% F·S |
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| Testkanal | Kundenanpassung |
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Statischer mechanischer Belastungstest (Sanddruck)

Erfüllt Norm: IEC61215-2MQT16 IEC61730-2 MST34
Testzweck: Bestimmt die Fähigkeit von Modulen, statischen Lasten wie Wind, Schnee oder Eisbildung standzuhalten.
Hauptgeräteparameter
| Maximale Größe der Testprobe | 2600 × 1400mm (anpassbar) |
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| Maximale Belastung der Testausrüstung | ≤12500 Pa |
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| Druckregelgenauigkeit | ±5% (selbst vorbereitet je nach Anzahl der Sandsäcke) |
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| Stromkreiskontinuitätssystem | DC-Stromversorgung: 60V / 5A (anpassbar); Echtzeitüberwachung der internen Durchgängigkeit von Komponenten |
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| Sandsackspezifikation | 10,0 ± 0,25 kg/Sack |
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| Anzahl der Formvariablen | 1–5 (optional) |
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| Genauigkeit der Formvariablen | ±0,5 mm |
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| Bereich der Formvariablen | ±200mm |
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Produkteigenschaften
Anpassbare Testplattform-Vorrichtung, einstellbar je nach Montageart der Probe: Langrahmen, Kurzrahmen und Montageloch-Montagearten werden unterstützt.
Das Formvariablen-Testsystem unterstützt bis zu 5 Überwachungspunkte gleichzeitig; die Positionen der Überwachungspunkte sind beliebig einstellbar.
Visuelle Symbolsteuerung und Excel-Ausgabe; Stromausgangssteuerung zur Erfüllung verschiedener Kundenanforderungen.
Zyklische (dynamische) mechanische Lastprüfung (DML)

Erfüllt die Norm: IEC61215-2MQT16 IEC61215-2MQT20 IEC61730-2 MST34 IEC TS62782:2016
Testzweck: Bestimmung der Fähigkeit von Komponenten, statischen und dynamischen Lasten unter Bedingungen wie Wind, Schnee oder Eisbildung standzuhalten.
Konstruktionsbeschreibung
Das System simuliert dynamische Lasten mit pneumatischen Zylindern und Saugnäpfen. Druckmodus: Saugnapf + Drucksensor + Zylinder + Proportionalventil + SPS. Jeder Zylinder treibt einen Saugnapf an; an jeder Zylinderkolbenstange ist ein Zug-Drucksensor installiert. Der Luftdruck wird von der SPS basierend auf Echtzeit-Feedback der Drucksensoren berechnet, und die Zylinderbewegung wird durch Einstellen der Proportionalventilöffnung gesteuert, um eine präzise Kraftsteuerung zu erreichen. Jeder Zylinder ist ein unabhängiges Steuermodul. Periodische Lastdrucktests werden auf der Installationsebene der Komponente durchgeführt. Der Hauptrahmen besteht aus 8080 europäischem Standard-Aluminiumprofil und ist für konventionelle Druckblockinstallation, Schraubenlochinstallation und Doppelglas-Komponenteninstallation ausgelegt. Die Ausrüstung bietet außerdem Echtzeitüberwachung der Formvariablen der Komponente, Stromdurchgängigkeit und Komponententemperatur während des Tests.
Wichtigste technische Parameter
| PV-Modulgröße | ≤2600 × 1400mm (anpassbar) |
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| Höhenbereich von PV-Modul + Montagebalken | 50mm–350mm (kompatibel mit Nachführinstallation) |
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| Testkapazität | Ein Modul pro Test |
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| Druckbeaufschlagungsmodus | Zylinder |
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| Anzahl der Zylinder | 6×12 = 72 (optional) |
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| Anzahl der Drucksensoren | 6×12 = 72 (optional) |
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| Genauigkeit der Drucksensoren | ≤0,02% F·S |
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| Druckmodus | Ziehen und Drücken (zwei Richtungen) |
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| Bohrungshub | 300mm (-150mm ~ +150mm) |
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| Saugnapf-Mittenabstand und Kantenabstand | ≤20cm (nicht standardmäßig: separate Spezifikation) |
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| Zylinderposition (Abstand beweglich) | Mittenabstand innerhalb von 2600×1400mm frei einstellbar (150mm ~ 250mm) |
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| Testfrequenz | 3~7 Zyklen/min |
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| Maximaler Druck nach unten | 12.000 Pa |
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| Maximaler Zug nach oben | -7.200 Pa |
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| Druckregelgenauigkeit (statische Last) | 1% |
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| Saugnapfdurchmesser | 100mm |
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| Saugnapf-Variationswinkel | 15° |
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| Ungleichmäßigkeit der statischen Last (5 min) | Testdruck ≥2400 Pa: Ungleichmäßigkeit ≤3% Testdruck ≥3600 Pa: Ungleichmäßigkeit ≤2% |
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| Ungleichmäßigkeit der dynamischen Last (5 min) | Testdruck ≥1000 Pa: Ungleichmäßigkeit ≤5% |
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| Formvariabler Sensor | 1~5 Positionen (beweglich) |
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| Genauigkeit des formvariablen Sensors | ±0,5 mm |
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| Zylindermarke | Importiert aus Japan (Original) |
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| Marke des Proportionalventils | Importiert aus Japan (Original) |
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| Saugnapfmarke | Importiert aus Japan (Original) |
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| Marke der Steuerung | Siemens SPS (Deutschland) |
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| Steuerungsmodus | SPS + HMI (Eigenprogramm von Shanghai Houyao) |
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| Sonstiges | Option für Niedertemperaturlast verfügbar: -40℃ (optional) |
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| Stromspezifikation | 60V 5A (anpassbar) |
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| Montagemethode der Komponenten | Druckblock-Installation, Schraubloch-Installation, Nachführhalterung-Installation |
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Produkteigenschaften
Die Steuerungssoftware erfasst synchron Druck, Komponentendruck, Komponententemperatur, Durchgangsstrom, Komponentenspannung und Formänderungsdaten für jeden Zylinder.
Benutzerfreundliche HMI-Grafiken; beliebige Stromeinstellung, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen.
Visuelle Symbolanzeige und Excel-Ausgabeformat.
Optionaler spezieller Kraftaufnehmer für die regelmäßige Geräteverifizierung.
Hageltest

Erfüllt die Norm: IEC61215-2MQT17
Testzweck: Bewertung der Fähigkeit des Moduls, Hagelaufprall zu widerstehen.
Wichtigste technische Parameter
| Eisballspezifikationen | 25mm; 35mm; 45mm; 55mm; 65mm; 75mm (optional) |
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| Genauigkeit des Eisballdurchmessers | ≤±5% |
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| Genauigkeit der Eisballmasse | ≤±2% |
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| Genauigkeit der Steuerung der Eisballerzeugungsgeschwindigkeit | ≤±5% |
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| Genauigkeit des Geschwindigkeitssensors | ≤±2% |
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| Elektronische Waage | 100g/0.1mg; 250g/0.1mg |
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| Kühlschrank | 2 Sätze |
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Produkteigenschaften
Die Abschussgeschwindigkeit des Eisballs ist messbar. Die Geschwindigkeitsmesseinheit verwendet zwei fotoelektrische Sensoren, die vor dem Sendeschlauch montiert sind, mit einem Abstand von 10 cm. Die Geschwindigkeit wird durch V = S/T berechnet und in Echtzeit angezeigt. Die Geschwindigkeitsprüfvorrichtung besteht aus drei Teilen: Detektionssensor, Hochgeschwindigkeitsreaktionsmodul und Softwaremodul. Für die Geschwindigkeitsmessung werden fotoelektrische Sensoren und eine speicherprogrammierbare Steuerung mit stabiler Leistung verwendet.
Bypass-Dioden-Test

Erfüllt die Norm: IEC61215-2MQT18 IEC61730-2 MST25
Testzweck: Bewertung der thermischen Leistung von Bypass-Dioden und ihrer Langzeitzuverlässigkeit gegenüber schädlichen Effekten wie Hot Spots.
Produkteigenschaften
Das System erstellt automatisch eine Anpassungskurve, um Testergebnisse zu beurteilen.
Das Gerät ist mit einem Oszilloskop ausgestattet, um die Impulskurve zu erfassen.
Hauptgeräteparameter
| Impulsstromversorgung – Strom | 30A (anpassbar), Abweichung ±2% |
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| Impulsstromversorgung – Impulsbreite | 800 μs – 1100 μs einstellbar |
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| Konstantstromquelle vorwärts — Strom | 50A (anpassbar) |
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| Konstantstromquelle vorwärts — Genauigkeit | 0,05% + 0,5% F·S |
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| Spannungserfassungskanäle | 8 Kanäle |
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| Temperaturerfassungskanäle | 8 Kanäle |
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Schnittanfälligkeitstest

Erfüllt die Norm: IEC61730-2MQT12
Testzweck: Bestimmen, ob Polymermaterialien als Bestandteile der Vorder- und Rückseiten Routineoperationen während Installation und Wartung ohne Risiko eines elektrischen Schlags standhalten können.
Wichtigste technische Parameter
| A — Abstand von der Drehwelle zum Mittelpunkt des Lagers | 150mm |
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| B — Abstand von der Drehwelle zum Testpunkt | 170mm |
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| C — Dicke des Kohlenstoffstahlbands | 0,64mm ± 0,05mm (Sägeblatt empfohlen) |
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| D — Winkel zwischen Kohlenstoffstahlband und horizontaler Ebene | 140° |
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| Q — Kraft am Punkt Q | 8,9N ± 0,5N |
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| R — Radius des Bogens an der Spitze | 0,115mm ± 0,025mm |
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| T — Winkel von T | 90° ± 2° |
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| Geschwindigkeitsanforderung | 150mm/s ± 30mm/s |
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Robustheit der Anschlüsse

Erfüllt die Norm: IEC61215-2MQT14 IEC61730-2 MST42
Testzweck: Um zu bestimmen, ob das herausgeführte Ende und seine Befestigung am Bauteil den Kräften während normaler Installation und Betrieb standhalten können.
Hauptparameter
| Torsionstest — Testdauer | 1 min (einstellbar) |
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| Torsionstest — Auslenkungswinkel | Anzeige / physische Anzeige |
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| Haftkrafttest — Last | 40N |
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| Haftkrafttest — Testzeit | 10 ± 1s |
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| Haftkrafttest — Steuerungsmodus | SPS-Steuerung |
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| Haftkrafttest — Vorrichtung | Anschlussdose kundenspezifische Vorrichtung |
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| Zugprüfung – Gewichtskonfiguration | 4N, 30N, 40N |
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| Zugprüfung – Prüffrequenz | Einstellbar |
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Durchgangsprüfung der Schutzpotentialausgleichsverbindung

Erfüllt die Norm: IEC61730-2MQT13
Testzweck: Nachweis, dass alle freiliegenden leitfähigen Oberflächen der Baugruppe miteinander verbunden und geerdet sind.
Das BSQ9930A Photovoltaik-Erdungswiderstandsprüfgerät ist speziell für die Erdungswiderstandseigenschaften von Photovoltaikmodulen entwickelt (auch als Erdungsdurchgangsprüfer bezeichnet). Programmierbarer Prüfstrom DC 10~100A, Messbereich bis 0,01μΩ~600mΩ, stabile Messung und hohe Präzision. Es verfügt über eine Leitungsleitfähigkeitserkennungsfunktion, drei Gruppen von Prüfmodi und kann programmierbare Prüfung und Sortierung realisieren. RS485-Schnittstelle optional; Netzwerkfähigkeit des Instruments kann einfach über das Modbus-Kommunikationsprotokoll realisiert werden. Entspricht der Photovoltaik-Norm IEC61730.
Produkteigenschaften
DC-Ausgang 10A–100A, geeignet für das Dreifache des maximalen Stroms eines Photovoltaikmoduls.
Widerstandsmessbereich: 0,01μΩ ~ 600mΩ, stabile Anzeige.
Erkennungsfunktion für Prüfleitungsanomalien zur Vermeidung von Prüffehlern.
Verschiedene Schnittstellenkonfigurationen, geeignet für die Unterstützung automatischer Prüfsysteme.
Hauptgeräteparameter
| Prüfparameter | Widerstand |
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| Ausgangsstrom und Genauigkeit | Programmgesteuert DC 10A–100A |
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| Messbereich | 0,01μΩ – 600mΩ |
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| Anzeigegenauigkeit | 0,001A |
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| Maximale Ausgangsleistung | 600W |
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| Prüfzeit | 0,1S – 999,9S |
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| Komparator | Drei Gruppen von Prüfbedingungen gespeichert; akustische und visuelle Gut-/Schlecht-Anzeige |
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| Anzeige der Ergebnisse | Strom, Widerstand, Zeit und Sortierinformationen |
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| Standard-Schnittstelle | RS232C; RS485 (optional); PLC-Schnittstelle (optional) |
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| Kommunikationsprotokoll | Modbus |
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| Sonstiges | Alarmanzeige bei Anomalie der Prüfleitung |
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| Leistungsanforderungen | Spannung: 198VAC~240VAC; Frequenz: 47Hz–63Hz; Leistung: 650VA |
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| Größe und Gewicht | 344(L) × 280(B) × 99(H) mm; Gewicht: 5,2 kg |
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| Zubehör | Vierleiter-Messklemme |
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Impulsspannungstest
Norm erfüllt: IEC61730-2MST14
Testzweck: Dieser Test dient zur Überprüfung der Fähigkeit fester Isoliermaterialien in Komponenten, Überspannungen zu widerstehen, die durch die atmosphärische Umgebung verursacht werden. Er bezieht sich auch auf den Überspannungszustand, der durch das Schalten von Niederspannungsgeräten verursacht wird.
Der BSQ_PV30 ist speziell für die Prüfung der Impulsspannung von Solarzellenmodulen (Solarmodulen) entwickelt. Der Generator kann eine Stoßspannungswellenform von 1,2/50μs gemäß IEC60060-1/2 erzeugen. Die Spannung kann 30KV erreichen und erfüllt die Normenanforderungen von IEC61730-1/2 und EN61730-1.
Technische Parameter
| Impulsausgangsspannung (einstellbar ±3%) | 2,0~30KV |
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| Spannungsgenauigkeit | ≤3% |
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| Spannungsauflösung | 10V |
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| Anstiegszeit | 1,2 ± 30% μs |
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| Abfallzeit | 50μs ± 20% |
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| Polarität | Positiv / Negativ |
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| Maximale Energiespeicherung | 100J |
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| Ladezeit bei maximaler Ladespannung | Ungefähr 10 Sekunden |
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| Interne Lastkapazität | 4100pF ± 10% |
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Zubehör
Oszilloskop: 1 Satz
Dämpfungsstab (Dämpfungsfaktor 1000:1): 1 Satz
Isolationsschutzklasse-Isolationsmatte: 2 Stück
Isolierhandschuhe: 1 Paar
Rückstrom-Überlasttest
Norm erfüllt: IEC61730-2MST26
Testzweck: Bewerten Sie das leitfähige Material der äußeren Isolationsschicht des Moduls. Bei einem Rückstromfehler und bevor der Überstromschutz den Stromkreis unterbricht, werden die Batterie und der Verbindungsstreifen des Moduls erzwungenermaßen erhitzt, um Energie zu verbrauchen. Dieser Test dient zur Bestimmung des Widerstands von Komponenten gegen Zündung und Feuer in diesem Zustand.
Funktionsmerkmale
Komponenten können mit bis zu 100 A versorgt werden.
Der Rückstrom kann eingestellt und in Echtzeit überwacht werden (optional).
Funktion zur Abfrage historischer Daten (optional).
Alle Daten werden im Excel-Format exportiert (optional).
Temperaturmessbereich: -20℃ ~ 200℃, Genauigkeit: 0,5℃ (optional).
Pine Board kann einen Bericht zur Wärmeleitfähigkeit von Dritten bereitstellen.
Leistungsspezifikation (BSQ6512D)
| Eingangsspannung | Dreiphasig 380VAC ±15% |
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| Eingangsfrequenz | 47–63Hz |
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| Ausgangsspannung | 0~100V (anpassbar) |
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| Ausgangsstrom | 0–100A (anpassbar) |
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| Ausgangsleistung | 10kW (anpassbar) |
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| Stromgenauigkeit (Konstantstrom CC) | ≤0,05% + 0,5% F·S (Sollwert) |
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| Spannungsgenauigkeit (Konstantspannung CV) | ≤0,05% + 0,3% F·S (Sollwert) |
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| Wirkungsgrad | ≥90% (Standard-AC-Eingang, Volllast) |
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| Anzeigemodus | Vierstellige LED-Nixie-Röhrenanzeige |
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| Anzeigeauflösung | 4-stellige Anzeigegenauigkeit |
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| Instrumentengenauigkeit | ±0.1% |
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| Fernanaloge Überwachung | Analoge Steuerung, USB / LAN |
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| Fernprogrammier-/Überwachungsgenauigkeit – Spannung | 2mV |
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| Fernprogrammier-/Überwachungsgenauigkeit – Strom | 2mA |
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| Schutz | Eingangsunterspannung, Ausgangsüberspannung, Überhitzung, Kurzschlussschutz |
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| Kühlungsmodus | Lüfter |
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| Weiteres Zubehör | Pine Board, Reispapier |
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Modulbruchtest

Erfüllt die Norm: IEC61730-2MST32
Testzweck: Bestimmen Sie den Risikofaktor für Kratzer oder Stiche nach einem Modulbruch sowie die Festigkeit von gehärtetem Glas.
Aufprallbeutel-Spezifikation
Der Aufprallsack ist ein Ledersack, der in Form und Größe einem Boxsack ähnelt und mit Bleischrot (Durchmesser 2,5~3,0 mm, d.h. #7,5 Schrot) auf das erforderliche Gewicht gefüllt ist. Die Außenfläche des Sacks ist mit Klebeband umwickelt; während des Tests wird der Aufprallsack vollständig mit 1,3 cm breitem glasfaserverstärktem Haftklebeband umwickelt.