Banco de carga del inversor GROADA-AC380V-50KW-R/RCD
The GROADA AC380V-50KW-R/RCD inverter test load bank is a high-performance testing device specifical...
| modelo | 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 |
| Potencia nominal | 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 | |
| Corriente de entrada | 0-22A | 0-45A | 0-45A | 0-90A | 0-45A | 0-300A | 0-450A | 0-600A | 0-750A |
| Tamaño (ancho * profundidad * altura 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 |
| Peso | 50 kg | 80 kg | 100 kg | 130 kg | 200 kg | 300 kg | 350kg | 450 kg | 550kg |
| Voltaje de entrada | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||||
| Otro voltaje de entrada se puede personalizar según los requisitos | |||||||||
| Carga mínima | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 1 KW | 1 KW | 1 KW | 1 KW |
| Otra potencia mínima de carga se puede personalizar según los requisitos | |||||||||
| Precisión general | 3% (otros requisitos de precisión se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||||
| factor de potencia | PF = 0,6 ~ 1,0 | ||||||||
| coeficiente de pico | 2 a 3 | ||||||||
| Modo de control | Manual local / ordenador anfitrión remoto (modo de control manual local: interruptor / botón / pantalla táctil de tres vías opcional, otros métodos se pueden personalizar según se requiera) | ||||||||
| Interfaz remota | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (otros modos de interfaz se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||||
| Función de protección | Protección contra paradas de emergencia, protección contra sobretemperaturas, protección contra bloqueo de carga del ventilador, protección contra puesta a tierra (seleccione protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, sobrecarga del ventilador, volumen de aire insuficiente) | ||||||||
| Fuente de alimentación de trabajo | AC220V | AC220V / AC380V | |||||||
| Precisión de la pantalla | Nivel 0,5 (otra precisión explícita se puede personalizar según los requisitos) | ||||||||
| Parámetros de visualización | Voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia, etc. (otros métodos explícitos se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||||
| De manera segura fría | Entrada de aire lateral y salida de aire superior (otros métodos de salida de aire se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||||
| Nivel de protección | IP20 (otro nivel de protección se puede personalizar según los requisitos) | ||||||||
| Color de apariencia | RAL7035 (otros colores se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||||
| Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| Humedad relativa | ≤95% RH | ||||||||
| Altitud | ≤ 2500 m | ||||||||
Las pruebas de inversores bajo cargas realistas y controlables son esenciales para verificar el rendimiento, la fiabilidad, la durabilidad y la seguridad. Un banco de carga adecuadamente diseñado permite:
Pruebas de estrés reproducibles bajo carga completa, carga parcial y condiciones transitorias
Control de cargas resistivas, inductivas o combinadas que simulan interacciones de motor o red del mundo real
Validación de circuitos de protección (sobrecorriente, sobrevoltaje, apagado térmico)
Verificación de la estabilidad térmica a largo plazo, el envejecimiento y la degradación de los componentes
Sin tal banco de carga, las pruebas del inversor pueden confiar únicamente en las condiciones de campo o el acoplamiento del motor, lo que puede oscurecer el análisis de la causa raíz y reducir la repetibilidad.
De hecho, los laboratorios de prueba estándar de la industria utilizan cargas pasivas (resistivas/inductivas) y activas (cargas electrónicas regenerativas o emuladores de motores) para tensionar completamente los inversores.
Esta página del producto presenta un banco de carga inversor de alta precisión, diseñado específicamente para sistemas AC 380 V, capaz de manejar cargas nominales de hasta 30 kW. A continuación hay una descripción mejorada y optimizada para SEO:
Voltaje nominal:380 V CA
Potencia nominal:30 kW continuo
Tipo de carga:RCD (combinaciones resistivas + capacitivas + inductivas)
Modos de control de carga:Ajuste gradual o continuo, permitiendo carga parcial (por ejemplo, 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
Refrigeración & Gestión térmica:enfriamiento por aire forzado o líquido para mantener temperaturas estables bajo carga completa
Mecanismos de protección:sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito, pérdida de fase, sobrecalentamiento
Construcción del banco de carga:resistencias/inductores de precisión de alta estabilidad, elementos de carga modulares
Medición y Monitoreo:sensores integrados de corriente, voltaje, potencia y temperatura; registro opcional o comunicación remota
Estas características potencian la I& D laboratorios, equipos de garantía de calidad y fabricantes de inversores para probar inversores con precisión en condiciones de carga controladas y repetibles.
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.