El banco de carga de CC es un dispositivo de simulación de carga diseñado específicamente para probar las características de salida de equipos de suministro de energía de CC. Es aplicable para pruebas de descarga, verificación de capacidad, detección de envejecimiento y evaluación del rendimiento de productos como paquetes de baterías, estaciones de carga de CC, generadores de CC, rectificadores, convertidores CC-CC, paneles solares fotovoltaicos y pilas de combustible. Puede funcionar en cuatro modos: corriente constante (CC), voltaje constante (CV), resistencia constante (CR) y potencia constante (CP), y puede cambiar rápidamente entre cargas dinámicas para simular fluctuaciones de corriente en condiciones de trabajo reales.
Los dispositivos de conmutación de potencia utilizados son MOSFET o IGBT, combinados con shunts de alta precisión o sensores de corriente Hall. A través de un lazo de control PID se logra una regulación de carga rápida y estable. Los elementos resistivos suelen ser resistencias de aleación de precisión de alta estabilidad y baja inductancia, conectadas en paralelo para formar módulos. El equipo presenta un amplio rango de voltaje de descarga (como de 0 a 1500 V), corriente elevada (hasta varios miles de amperios por unidad) y alta resolución de regulación (1 mA o 0,1 % F.S.).
El Banco de Carga CC convencional convierte la energía eléctrica en energía térmica y la obliga a ser expulsada por ventiladores. Es adecuado para aplicaciones de potencia media y baja (<100kW). Para descargas de alta potencia (más de varios cientos de kilovatios) o de larga duración, se recomienda una carga electrónica de CC de tipo retroalimentación. Puede convertir electricidad de CC en electricidad de CA y devolverla a la red, logrando importantes ahorros de energía pero con mayores costos. La interfaz de control utiliza una pantalla táctil de grado industrial. Se pueden programar múltiples curvas de descarga (como descarga escalonada, descarga por pulsos, descarga en rampa y las condiciones de trabajo del protocolo de carga GB/T 27930 para vehículos eléctricos). También registra datos como voltaje, corriente, capacidad (Ah), energía (Wh) y temperatura. Admite exportación USB o monitoreo de máquina de nivel superior.
Pruebas de capacidad de baterías de litio y baterías de plomo-ácido (descarga a 0,2 C o 1 C hasta que se alcanza el voltaje de corte), pruebas de características de salida de corriente constante y voltaje constante de estaciones de carga, carga variable durante el escaneo de la curva IV de módulos fotovoltaicos, pruebas de curva de polarización de pilas de pilas de combustible de hidrógeno, pruebas de disparo de contactores de CC y disyuntores. Al seleccionar, preste atención a lo siguiente: si la potencia máxima de descarga cumple con la potencia nominal de la fuente de alimentación probada (se recomienda dejar un margen del 20%); si el rango de voltaje y corriente cubre los valores límite del equipo probado (por ejemplo, una batería de 72 V requiere un rango de 100 V o superior); la precisión de la corriente constante (se prefiere ±0,1%); si tiene protección de conexión inversa de batería, protección contra sobretensión, sobrecorriente y sobretemperatura; Interfaz de comunicación (RS232, RS485, LAN, CAN). Además, para las pruebas de paquetes de baterías, se recomienda elegir productos con comunicación CAN y funciones de análisis de archivos DBC, que pueden leer directamente datos BMS y realizar grabaciones sincrónicas. DC Load Bank es un equipo básico en los procesos de I+D, producción e inspección de calidad de la nueva industria energética.
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