GROADA-AC380V-50KW-R/RCD Wechselrichter Lastbank
The GROADA AC380V-50KW-R/RCD inverter test load bank is a high-performance testing device specifical...
| Modell | AC220V-5KW-RCD | AC220V-10KW-RCD | AC220V-15KW-RCD | AC220V-20KW-RCD | AC380V - 30KW-RCD | AC380V - 50KW-RCD | AC380V - 60KW-RCD | AC380V - 100KW-RCD | AC380V - 200KW-RCD |
| Nennleistung | R = 5KW | R = 10KW | R = 15KW | R = 20KW | R = 30KW | R = 50KW | R = 60KW | R = 100KW | R = 200KW |
| RCD = 5KVA | RCD = 10KVA | RCD = 15KVA | RCD = 20KVA | RCD = 30KVA | RCD = 50KVA | RCD = 60KVA | RCD = 100KVA | RCD = 200KVA | |
| Eingangsstrom | 0 bis 22A | 0 bis 45A | 0 bis 45A | 0 bis 90A | 0 bis 45A | 0 bis 300A | 0-450A | 0 bis 600A | 0-750A |
| Größe (Breite * Tiefe * Höhe mm) | 500*600*800 | 500*600*1000 | 500*600*1100 | 500*750*1100 | 600*850*1400 | 600*850*1600 | 600*850*1850 | 700*1000*1800 | 1100*1400*1800 |
| Gewicht | 50 kg | 80 kg | 100 kg | 130kg | 200 kg | 300 kg | 350 kg | 450kg | 550kg |
| Eingangsspannung | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||||
| Andere Eingangsspannung kann entsprechend Anforderungen angepasst werden | |||||||||
| Minimale Belastung | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
| Andere Mindestlastleistung kann entsprechend Anforderungen angepasst werden | |||||||||
| Gesamtgenauigkeit | 3% (andere Genauigkeitsanforderungen können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Leistungsfaktor | PF = 0,6 ~ 1,0 | ||||||||
| Spitzenkoeffizient | 2 bis 3 | ||||||||
| Steuermodus | Lokaler manueller / Remote-Hostcomputer (lokaler manueller Steuermodus: Schalter / Taste / Touchscreen dreiwegig optional, andere Methoden können nach Bedarf angepasst werden) | ||||||||
| Fernschnittstelle | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (andere Schnittstellenmodi können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Schutzfunktion | Notstandsschutz, Übertemperaturschutz, Lüfterlast-Verriegelungsschutz, Erdungsschutz (wählen Sie Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Lüfterüberlast, unzureichendes Luftvolumen) | ||||||||
| Arbeitsstromversorgung | AC220V | AC220V / AC380V | |||||||
| Genauigkeit der Anzeige | 0,5 Ebene (andere explizite Präzision kann entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Anzeigeparameter | Spannung, Strom, Leistung, Frequenz, Leistungsfaktor usw. (andere explizite Methoden können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Kalte sichere Weise | Seitenlufteinlass und oberer Luftauslass (andere Luftauslassmethoden können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Schutzstufe | IP20 (andere Schutzebene können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Erscheinungsfarbe | RAL7035 (andere Farben können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% RH | ||||||||
| Höhe | ≤ 2500 m | ||||||||
Wechselrichterprüfungen unter realistischen und kontrollierbaren Belastungen sind für die Überprüfung von Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit unerlässlich. Eine richtig gestaltete Lastbank ermöglicht:
Reproduzierbare Belastungsprüfungen unter Volllast, Teillast und Übergangsbedingungen
Steuerung von resistiven, induktiven oder kombinierten Lasten, die reale Motor- oder Netzinteraktionen simulieren
Validierung von Schutzschaltungen (Überstrom, Überspannung, thermischer Abschluss)
Überprüfung der langfristigen thermischen Stabilität, der Alterung und des Komponentenabgrads
Ohne eine solche Lastbank kann sich die Wechselrichterprüfung ausschließlich auf Feldbedingungen oder die Motorkupplung verlassen, die die Ursachenanalyse verdunkeln und die Wiederholbarkeit verringern können.
Tatsächlich verwenden Industriestandard-Testlabore sowohl passive (resistive/induktive) als auch aktive Lasten (regenerative elektronische Lasten oder Motoremulatoren), um Umrichter voll zu spannen.
Diese Produktseite stellt eine hochpräzise Wechselrichterlastbank vor, die speziell für AC 380 V-Systeme entwickelt wurde und bis zu 30 kW Nennlast verarbeiten kann. Im Folgenden finden Sie eine erweiterte, SEO-optimierte Beschreibung:
Nennspannung:380 V Wechselstrom
Nennleistung:30 kW kontinuierlich
Lastart:RCD (Resistive + Kapazitive + Induktive Kombinationen)
Laststeuerungsmodi: stepwise or continuous adjustment, enabling partial load (e.g. 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
Cooling & Thermal Management: forced-air or liquid cooling to maintain stable temperatures under full load
Protection Mechanisms: overcurrent, overvoltage, short-circuit, phase loss, overheating
Load Bank Construction: high-stability precision resistors/inductors, modular load elements
Measurement & Monitoring: integrated current, voltage, power, and temperature sensors; optional logging or remote communication
These features empower R&D labs, quality assurance teams, and inverter manufacturers to test inverters precisely under controlled, repeatable load conditions.
During the design and prototyping phases, engineers can use this load bank to:
Verify full-load performance, thermal limits, and efficiency curves
Stress-test inverter switching components (IGBTs, MOSFETs)
Simulate part-load, transient, and overload scenarios
Validate cooling systems under real thermal load
In mass manufacturing, this load bank can be integrated into automatic test sequences:
Run “burn-in” or "soak" tests to detect early-life failures
Ensure each unit meets declared performance before shipping
Automate pass/fail criteria based on voltage, current, power, and temperature thresholds
After deployment (in solar farms, microgrids, industrial power systems), periodic or after-maintenance tests help:
Confirm the inverter still performs within specification
Detect degradation (e.g. diminished cooling, capacitor aging)
Validate protection circuits and safety margins
Testing inverters with a load bank is considered a best practice in many critical power installations to prevent unexpected failure.
Below is a recommended step-by-step workflow and key considerations:
| Phase | Actions | Purpose / Checks |
|---|---|---|
| Setup & Safety Check | Inspect wiring, ensure insulation and grounding, perform open-circuit checks | Prevent shorts or unsafe conditions |
| No-load / Idle Measurement | Run inverter unloaded, measure baseline current, voltage, harmonic distortion | Confirm zero-load behavior and idle losses |
| Step Load Ramp | Apply incremental loads (e.g. 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) | Assess linearity, thermal drift, current stability |
| Full-load Endurance / Soak Test | Run at full load for extended duration (hours to days) | Monitor temperature, drift, cooling effectiveness |
| Transient Tests | Introduce load steps, sudden load removal (load rejection), or overload transients | Measure inverter’s dynamic response, grid-interaction behavior |
| Protection Verification | Deliberately exceed ratings to trigger overcurrent, overvoltage, or thermal protections | Validate that safety circuits engage reliably |
Always wear proper PPE (insulating gloves, goggles) when handling high-voltage systems.
Ensure the load bank and inverter are in good ventilation and clean environment (no dust accumulation).
Use power meters or precision instrumentation to measure input/output, so your efficiency calculations are accurate.
Avoid exceeding design limits of the inverter or load bank – inconsistent or overloaded operation can damage components.
Record all data logs systematically for traceability and future analysis.
To support EEAT and improve trust, you may wish to include:
Testing data and charts (efficiency curve, thermal profiles)
Third-party lab certifications (e.g. IEC, UL, CE compliance)
Case studies or whitepapers where this or similar load banks have been used (e.g. in inverter manufacturers’ labs)
Technical team credentials (engineers, years in power electronics, publications)
Guarantees and warranty terms, e.g. accuracy drift, calibration support
Our AC 380V 30 kW RCD Inverter Load Bank is engineered by a team with over 10 years of experience in power electronics test systems. Designed for R&D, QA, and maintenance verification, it meets international accuracy and safety standards. Each unit is factory-calibrated and accompanied by a calibration certificate. We also offer custom configurations (higher power, alternate voltages, communication interfaces) to support evolving test requirements.