0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

测试人对地球最大的热爱,就是使用回馈负载

SKONDA 来源:SKONDA 作者:SKONDA 2023-07-26 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

对企业来说,既要节能提效的同时,又要降本增收。在企业的经营成本中,设备类经常出现运行成本高于购买成本的情况。尤其是对电源充电桩生产企业来说,出厂前的老化测试必不可少。传统的方法是采用耗热型电阻负载进行放电,一台10KW的电阻负载,电费每年约10万元,并导致近100吨的碳排放和碳积累。耗能、噪音、高温三座大山常常让企业运行成本居高不下。
产品老化产生的电能浪费能否被循环利用?答案是肯定的,使用斯康达FLH30K系列回馈负载,可以将损失减少近95%。该系列采用有源逆变技术,既可满足测试的实验需求,也可将电源发出的电能逆变后返送电网,使电能得到循环利用。

wKgZomTAd32AK8JEAAJE2j6AiJU416.png

斯康达FLH30K系列可用于新能源、电力、光伏、通讯相关企业、科研院所及测试机构,有效帮助企业产线智能化管理,极大降低测试环节的电能开销,降低生产成本、提高老化产能。

wKgZomTAd56AYgrEAAGjI8pBZUE021.png

01前面板液晶触摸屏同时显示电压、电流、功率值。除此之外,还额外提供电压、电流的监控输出,使用者可通过示波器监控电压、电流的输出波形。

02定电流与定电压模式电池放电测试。

03定电流、定电压两种操作模式。定电流可确认待测物在不同的负载情况下,输出电压是否仍维持稳定输出。定电压模式可以改变充电器或充电桩的输出电压,以确保充电器或充电桩在所设定的输出电压时充电电流是否正确。

wKgaomTAd8WAKo79AAMdycgmHuo541.png



审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电阻
    +关注

    关注

    88

    文章

    5734

    浏览量

    178532
  • 负载
    +关注

    关注

    2

    文章

    649

    浏览量

    36183
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电源测试为何弃用实际负载?模拟负载才是高效选择

    在电源研发、生产质检与性能验证的全流程中,负载测试是衡量电源输出稳定性、可靠性的关键环节。不少会产生疑问:直接连接实际用电设备测试,难道不是贴合真实场景的方式吗?为何行业内更青睐模拟
    的头像 发表于 12-02 11:44 44次阅读
    电源<b class='flag-5'>测试</b>为何弃用实际<b class='flag-5'>负载</b>?模拟<b class='flag-5'>负载</b>才是高效选择

    如何测试DC-DC电源模块的负载调整率?

    = [(Vno - Vfl) / Vrated] × 100%。其中Vno:空载时的输出电压(负载电流 = 0A),Vfl:满载时的输出电压(负载电流 = 额定最大电流),Vrated:模块规格书标注的额定输出电压。那么
    的头像 发表于 11-21 18:10 134次阅读
    如何<b class='flag-5'>测试</b>DC-DC电源模块的<b class='flag-5'>负载</b>调整率?

    回馈式与MOSFET耗能型负载分析

    一、技术原理与核心差异 1. 回馈式电子负载 通过双向电力电子变换技术(如PWM整流、逆变控制)实现电能回馈至电网或储能系统,核心模块包括整流/逆变电路、储能单元(超级电容器或锂电池)及智能控制系统
    的头像 发表于 10-23 10:09 314次阅读
    <b class='flag-5'>回馈</b>式与MOSFET耗能型<b class='flag-5'>负载</b>分析

    充电桩可回馈负载为何更省钱?

    充电桩在出厂和安装前,必须经过严格的性能测试,而检测负载就是完成这项工作的核心设备。它模拟真实的汽车电池,用于接收和消耗充电桩输出的电能,以检验其各项指标是否合格。 一、选择检测负载
    的头像 发表于 10-11 14:00 526次阅读
    充电桩可<b class='flag-5'>回馈</b>式<b class='flag-5'>负载</b>为何更省钱?

    为什么给充电桩检测必须用“回馈负载”?

    你不能用真电动车来测试充电桩吧?又费钱又麻烦,还不安全。测试就得找个靠谱的代替品——也就是负载”。 负载
    的头像 发表于 09-28 14:09 1078次阅读
    为什么给充电桩检测必须用“<b class='flag-5'>回馈</b>式<b class='flag-5'>负载</b>”?

    艾德克斯IT8000电子负载 电池测试系统提供动力电池回收全周期测试解决方案

    ITS5300电池测试系统在对动力电池包进行充放电循环测试的过程中,提供丰富的测试工步和统计分析功能。IT8000系列回馈式直流电子负载是一
    的头像 发表于 08-26 17:38 421次阅读
    艾德克斯IT8000电子<b class='flag-5'>负载</b> 电池<b class='flag-5'>测试</b>系统提供动力电池回收全周期<b class='flag-5'>测试</b>解决方案

    吉事励AFEl1000系列回馈式交流电子负载介绍

    随着各国环保法规趋严和企业降本增效需求迫切,传统能耗型测试设备逐渐暴露出高能耗、高散热、高成本的弊端。在这一背景下, 回馈式交流电子负载 以其颠覆性的节能特性与精准的负载模拟能力,正成
    的头像 发表于 08-05 17:29 561次阅读
    吉事励AFEl1000系列<b class='flag-5'>回馈</b>式交流电子<b class='flag-5'>负载</b>介绍

    负载箱高低压穿越测试的必备设备:构建严苛“考场”的核心系统

    (低压穿越时),或吸收/提供高压穿越测试所需的功率。 四象限运行能力(理想):高级负载箱应能吸收和回馈能量,提高能效,尤其在高压穿越测试和多机并联
    发表于 07-23 09:09

    动力电池测试中的直流负载挑战与应对策略

    ,影响电池管理系统(BMS)控制策略验证。 高精度能量回馈难题 问题:充放电测试中能量直接耗散(电阻负载)效率低下,而回馈负载需解决并网谐
    发表于 04-02 16:05

    直流充电安全测试负载方案解析

    创新 复合型负载拓扑 采用“电阻负载+能量回馈+故障注入”三合一架构: 电阻模块:处理瞬态大电流(峰值10kA/10ms) 回馈单元:将85%以上能量返网,降低
    发表于 03-13 14:38

    新技术加持下点对点 / 对地电阻测试仪在 / 鞋 / 地系统电阻测试中的突破

    随着科技的不断进步,在/ 鞋 / 地系统电阻测试领域,点对点 / 对地电阻测试仪也迎来了诸多新技术的应用,这些技术革新为测试工作带来了更高
    的头像 发表于 03-11 13:06 561次阅读
    新技术加持下点对点 / <b class='flag-5'>对地</b>电阻<b class='flag-5'>测试</b>仪在<b class='flag-5'>人</b> / 鞋 / 地系统电阻<b class='flag-5'>测试</b>中的突破

    交流回馈老化测试负载的详细介绍

    交流回馈老化测试负载是一种用于模拟真实环境下设备运行状态的测试工具,主要用于检测设备的耐久性和稳定性。以下是关于交流回馈老化
    的头像 发表于 02-24 17:54 661次阅读
    交流<b class='flag-5'>回馈</b>老化<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>负载</b>的详细介绍

    回馈式交流电子负载测试效率与节能效果的双重提升

    负载特性;测试精度高,满足严苛的测试要求。某知名测试设备制造商的数据显示,采用回馈式交流电子负载
    发表于 02-07 11:13

    如何选择适合的交流回馈老化测试负载

    选择适合的交流回馈老化测试负载是一个涉及多个因素的决策过程,需要综合考虑设备的特性、测试需求以及预算等因素。以下是一些建议: 明确测试需求:
    发表于 01-14 09:31

    吉事励能量回馈型交流电子负载介绍

    能量回馈型交流电子负载结构和工作模式 能量回馈型交流电子负载采用更为复杂的AC-DC-AC结构,主要包括前级的AC-DC变换器和后级的DC-AC逆变器。前级变换器模拟各种
    的头像 发表于 12-23 18:11 1003次阅读
    吉事励能量<b class='flag-5'>回馈</b>型交流电子<b class='flag-5'>负载</b>介绍