光伏逆变器电磁兼容检测系统技术方案

技术编号:24978449 阅读:19 留言:0更新日期:2020-07-21 15:47
光伏逆变器电磁兼容检测系统,电磁兼容暗室(1)外壁上安装屏蔽门(2),电磁兼容暗室(1)外安装室外高压交流电源(6),室外高压交流电源(6)接入电磁兼容暗室(1)室内后一路通过滤波器(7)连接电磁兼容设备(9),然后进一歩连接负载电阻(10),另一路,连接移动式高压直流电源(8),同时,电磁兼容暗室(1)内部安装天线(4)。提高测试准确性和安全性,准确率,解决现有技术问题。模拟光伏逆变器的真实使用状态,消除绝大部分的电磁干扰,提高测试准确性和安全性,从而提高产品的可信度,准确率,降低成本,测试实验室规模小,造价低,适用于预相容测试和EMC评估。

【技术实现步骤摘要】
光伏逆变器电磁兼容检测系统
本技术涉及电磁兼容侧视创新设备装置的结构改进技术,尤其是光伏逆变器电磁兼容检测系统。
技术介绍
电磁兼容性测试EMC(ElectroMagneticCompatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。EMC设计与EMC测试是相辅相成的。EMC设计的好坏是要通过EMC测试来衡量的。只有在产品的EMC设计和研制的全过程中,进行EMC的相容性预测和评估,才能及早发现可能存在的电磁干扰,并采取必要的抑制和防护措施,从而确保系统的电磁兼容性。EMC测试包括测试方法、测量仪器和试验场所,测试方法以各类标准为依据,测量仪器以频域为基础,试验场地是进行EMC测试的先决条件,也是衡量EMC工作水平的重要因素。EMC检测受场地的影响很大,尤其以电磁辐射发射、辐射接收与辐射敏感度的测试对场地的要求最为严格。目前,国内外常用的试验场地有:开阔场、半电波暗室、屏蔽室、混响室及横电磁波小室等。作为EMC测试的实验室,经过EMC权威机构审定和质量体系认证而且具有法定测试资格的综合性设计与测试实验室,或称检测中心。它包括有进行传导干扰、传导敏感度及静电放电敏感度测试的屏蔽室,有进行辐射敏感度测试的消声屏蔽室,有用来进行辐射发射测试的开阔场地和配备齐全的测试与控制仪器设备。要建立这样一套完善的实验室需投入几百万甚至数千万元人民币。现有光伏逆变器电磁兼容制造业企业或研究机构尚缺乏适用的专业测试系统和实验室,需要根据的实际需要和经费情况而建立的具有一定测试功能的EMC实验室。
技术实现思路
本技术的目的是提供光伏逆变器电磁兼容检测系统,提高测试准确性和安全性,准确率,解决现有技术问题。本技术的目的将通过以下技术措施来实现:包括电磁兼容暗室、屏蔽门、天线、室外高压交流电源、滤波器、移动式高压直流电源、电磁兼容设备和负载电阻;电磁兼容暗室外壁上安装屏蔽门,电磁兼容暗室外安装室外高压交流电源,室外高压交流电源接入电磁兼容暗室室内后一路通过滤波器连接电磁兼容设备,然后进一歩连接负载电阻,另一路,连接移动式高压直流电源,同时,电磁兼容暗室内部安装天线。尤其是,屏蔽门安装在电磁兼容暗室边缘。尤其是,电磁兼容暗室室内空间呈长方厢型,四个角部分别安装导波窗。尤其是,天线安装在测试固定支架上,测试固定支架安装在上电磁兼容暗室室内底面上。尤其是,电磁兼容暗室室内底面上正对天线前端安装转台。尤其是,天线后端连接通讯信号输出设备。尤其是,电磁兼容性设备和移动式高压直流电源之间连接负载电阻。尤其是,电磁兼容设备与负载电阻相连或与移动式高压直流电源相连接。尤其是,滤波器为大功率直流滤波器或者大功率交流滤波器。尤其是,电磁兼容性设备和移动式高压直流电源之间连接负载电阻,整体形成开环控制;在电磁兼容性设备和室外高压交流电源之间连接一个反馈回路至移动式高压直流电源,形成闭路控制。本技术的优点和效果:模拟光伏逆变器的真实使用状态,消除绝大部分的电磁干扰,提高测试准确性和安全性,从而提高产品的可信度,准确率,降低成本,测试实验室规模小,造价低,适用于预相容测试和EMC评估。附图说明图1为本技术实施例1结构示意图。附图标记包括:1-电磁兼容暗室、2-屏蔽门、3-导波窗、4-天线、5-测试固定支架、6-室外高压交流电源、7-滤波器、8-移动式高压直流电源、9-电磁兼容设备、10-负载电阻、11-待测光伏逆变器、12-转台、13-通讯信号输出设备。具体实施方式本技术原理在于,电磁兼容测试标准主要有:民品gb17626系列;军品GJB151A/GJB152A。EMC测试必须依据EMC标准和规范给出的测试方法进行,并以标准规定的极限值作为判据。光伏逆变器电磁兼容适用的专业测试系统和实验室需要模拟光伏逆变器的真实使用状态,消除绝大部分的电磁干扰,提高测试准确性和安全性。本技术包括:电磁兼容暗室1、屏蔽门2、天线4、室外高压交流电源6、滤波器7、移动式高压直流电源8、电磁兼容设备9和负载电阻10。下面结合附图和实施例对本技术作进一步说明。实施例1:如附图1所示,电磁兼容暗室1外壁上安装屏蔽门2,电磁兼容暗室1外安装室外高压交流电源6,室外高压交流电源6接入电磁兼容暗室1室内后一路通过滤波器7连接电磁兼容设备9,然后进一歩连接负载电阻10,另一路,连接移动式高压直流电源8,同时,电磁兼容暗室1内部安装天线4。前述中,屏蔽门2安装在电磁兼容暗室1边缘。前述中,电磁兼容暗室1室内空间呈长方厢型,四个角部分别安装导波窗3。前述中,天线4安装在测试固定支架5上,测试固定支架5安装在上电磁兼容暗室1室内底面上。前述中,电磁兼容暗室1室内底面上正对天线4前端安装转台12。前述中,天线4后端连接通讯信号输出设备13。本技术实施例中,应用时设备连接方式也有其他选择,在电磁兼容暗室1内连接移动高压直流电源8和待测光伏逆变器11、电磁兼容性设备9和移动式高压直流电源8,而且,电磁兼容性设备9和移动式高压直流电源8之间连接负载电阻10,整体形成开环控制。待测光伏逆变器11安装在转台12上,正对天线4。待测光伏逆变器11分别连接移动式高压直流电源8和电磁兼容设备9。或者,电磁兼容设备9与负载电阻10相连或与移动式高压直流电源8相连接。本技术实施例中,室外高压交流电源6接入电磁兼容暗室1内,通过工业插座依次连接移动式高压直流电源8以及待测光伏逆变器11,而且,室外高压交流电源6与电磁兼容设备9之间加装滤波器7,包括加装连接大功率直流滤波器,或者加装连接大功率交流滤波器。本技术实施例中,为模拟光伏逆变器的真实使用状态,待测光伏逆变器11输出的能量反馈至移动式高压直流电源8,通过在电磁兼容暗室1内连接移动高压直流电源8和待测光伏逆变器11等设备,电磁兼容性设备9和移动式高压直流电源8之间连接负载电阻10,整体形成开环控制,吸收所述待测光伏逆变器11输出的能量,另外,在电磁兼容性设备9和室外高压交流电源6之间连接一个反馈回路至移动式高压直流电源8,形成闭路控制,将所述待测光伏逆变器11输出的能量反馈至所述移动式高压直流电源8。本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.光伏逆变器电磁兼容检测系统,包括电磁兼容暗室(1)、屏蔽门(2)、天线(4)、室外高压交流电源(6)、滤波器(7)、移动式高压直流电源(8)、电磁兼容设备(9)和负载电阻(10);其特征在于,电磁兼容暗室(1)外壁上安装屏蔽门(2),电磁兼容暗室(1)外安装室外高压交流电源(6),室外高压交流电源(6)接入电磁兼容暗室(1)室内后一路通过滤波器(7)连接电磁兼容设备(9),然后进一歩连接负载电阻(10),另一路,连接移动式高压直流电源(8),同时,电磁兼容暗室(1)内部安装天线(4)。/n

【技术特征摘要】
1.光伏逆变器电磁兼容检测系统,包括电磁兼容暗室(1)、屏蔽门(2)、天线(4)、室外高压交流电源(6)、滤波器(7)、移动式高压直流电源(8)、电磁兼容设备(9)和负载电阻(10);其特征在于,电磁兼容暗室(1)外壁上安装屏蔽门(2),电磁兼容暗室(1)外安装室外高压交流电源(6),室外高压交流电源(6)接入电磁兼容暗室(1)室内后一路通过滤波器(7)连接电磁兼容设备(9),然后进一歩连接负载电阻(10),另一路,连接移动式高压直流电源(8),同时,电磁兼容暗室(1)内部安装天线(4)。


2.如权利要求1所述的光伏逆变器电磁兼容检测系统,其特征在于,屏蔽门(2)安装在电磁兼容暗室(1)边缘。


3.如权利要求1所述的光伏逆变器电磁兼容检测系统,其特征在于,电磁兼容暗室(1)室内空间呈长方厢型,四个角部分别安装导波窗(3)。


4.如权利要求1所述的光伏逆变器电磁兼容检测系统,其特征在于,天线(4)安装在测试固定支架(5)上,测试固定支架(5)安装在上电磁兼容暗室(1)室内底面上。


5.如...

【专利技术属性】
技术研发人员:王耀华
申请(专利权)人:苏州科标检测有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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