Banque de charge d'onduleur GROADA-AC380V-50KW-R/RCD
The GROADA AC380V-50KW-R/RCD inverter test load bank is a high-performance testing device specifical...
| Modèle | 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 |
| Puissance nominale | 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 | |
| Courant d'entrée | 0 à 22A | 0 à 45A | 0 à 45A | 0 à 90A | 0 à 45A | 0 à 300A | 0 à 450A | 0 à 600A | 0 à 750A |
| Taille (largeur * profondeur * hauteur 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 |
| Poids | 50 kg | 80 kg | 100 kilogrammes | 130 kg | 200 kg | 300 kg | 350kg | 450 kg | 550kg |
| Tension d'entrée | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||||
| Autre tension d'entrée peut être personnalisée selon les exigences | |||||||||
| Chargement minimum | 100 watts | 100 watts | 100 watts | 100 watts | 100 watts | 1 kilowatt | 1 kilowatt | 1 kilowatt | 1 kilowatt |
| Autre puissance de charge minimale peut être personnalisée selon les exigences | |||||||||
| Précision globale | 3% (autres exigences de précision peuvent être personnalisées selon les exigences) | ||||||||
| facteur de puissance | PF = 0,6 ~ 1,0 | ||||||||
| coefficient de pic | 2 à 3 | ||||||||
| Mode de commande | Ordinateur hôte manuel local / à distance (mode de contrôle manuel local: disjoncteur / bouton / écran tactile trivial facultatif, d'autres méthodes peuvent être personnalisées au besoin) | ||||||||
| Interface à distance | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (autres modes d'interface peuvent être personnalisés selon les exigences) | ||||||||
| Fonction de protection | Protection contre l'arrêt d'urgence, protection contre la surtempérature, protection contre l'interverrouillage de la charge du ventilateur, protection contre la mise à la terre (sélectionnez la protection contre la surtension, la protection contre le surcourant, la protection contre le court-circuit, la surcharge du ventilateur, le volume d'air insuffisant) | ||||||||
| Alimentation électrique de travail | AC220V | AC220V / AC380V | |||||||
| Précision de l'affichage | Niveau 0,5 (autre précision explicite peut être personnalisée selon les exigences) | ||||||||
| Paramètres d'affichage | Voltage, courant, puissance, fréquence, facteur de puissance, etc. (autres méthodes explicites peuvent être personnalisées selon les exigences) | ||||||||
| Froid façon sûre | Entrée d'air latérale et sortie d'air supérieure (d'autres méthodes de sortie d'air peuvent être personnalisées selon les exigences) | ||||||||
| Niveau de protection | IP20 (autre niveau de protection peut être personnalisé selon les exigences) | ||||||||
| Couleur d'apparence | RAL7035 (autres couleurs peuvent être personnalisées selon les exigences) | ||||||||
| Température de travail | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| Humidité relative | ≤95% RH | ||||||||
| Altitude | ≤ 2500 m | ||||||||
L'essai des onduleurs sous des charges réalistes et contrôlables est essentiel pour vérifier les performances, la fiabilité, la durabilité et la sécurité. Une banque de charge bien conçue permet :
Essais de contrainte reproductibles en pleine charge, en charge partielle et dans des conditions transitoires
Contrôle des charges résistives, inductives ou combinées simulant les interactions du moteur ou du réseau dans le monde réel
Validation des circuits de protection (surcourant, surtension, arrêt thermique)
Vérification de la stabilité thermique à long terme, du vieillissement et de la dégradation des composants
Sans une telle banque de charge, les tests de l'onduleur peuvent reposer uniquement sur les conditions de terrain ou l'accouplement moteur, ce qui peut obscurcir l'analyse des causes profondes et réduire la répétibilité.
En fait, les laboratoires d'essai standard de l'industrie utilisent à la fois des charges passives (résistives / inductives) et actives (charges électroniques régénératives ou émulateurs de moteur) pour tensioner complètement les onduleurs.
Cette page de produit présente une banque de charge d'onduleur de haute précision, spécialement conçue pour les systèmes AC 380 V, capable de gérer une charge nominale allant jusqu'à 30 kW. Voici une description améliorée et optimisée pour le SEO :
Tension nominale:380 V AC
Puissance nominale:30 kW en continu
Type de charge:RCD (combinaisons résistives + capacitives + inductives)
Modes de contrôle de charge:réglage progressif ou continu, permettant une charge partielle (par exemple 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
Refroidissement & Gestion thermique :refroidissement par air forcé ou liquide pour maintenir des températures stables sous pleine charge
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.