# Sprzęt do testów certyfikacyjnych IEC: 0,1-10kV, 2600mm

> Ooitech oferuje pełną gamę sprzętu do testowania paneli słonecznych zgodnego z certyfikacją IEC61215 i IEC61730, w tym stanowiska do kontroli wizualnej

![Sprzęt do testów certyfikacyjnych IEC: 0,1-10kV, 2600mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032716200590.webp)

#### Sprzęt do testów certyfikacyjnych IEC: 0,1-10kV, 2600mm

Ooitech oferuje pełną gamę sprzętu do testowania paneli słonecznych zgodnego z certyfikacją IEC61215 i IEC61730, w tym stanowiska do kontroli wizualnej

##### Stan: Dostępne | 30~60 dni czasu produkcji

##### Kategoria: Produkt

##### Tagi:

---

---

**Krótka odpowiedź:** To jest oferta Ooitech dotycząca sprzętu do testowania paneli słonecznych dla sekwencji certyfikacji IEC. Obejmuje program testów modułów od kontroli wizualnej po testy bezpieczeństwa elektrycznego: kontrolę wizualną IEC 61215-2 i IEC 61730-2, izolację i wyciek na mokro, test hipot do około 2 000 V i 2 500 V, ciągłość uziemienia oraz pomiar wydajności zgodnie z IEC 60904. Obsługuje linie modułów od 5 MW do 1 GW. Testy certyfikacyjne to nie pojedynczy instrument, to sekwencja stanowisk, a moduł musi przejść przez każde z nich, zanim będzie mógł być sprzedawany na większości rynków. Kupowanie sekwencji stanowisko po stanowisku pozwala zakładowi dodawać możliwości w miarę zbliżania się do rynku, na który zamierza sprzedawać.

Produkcja modułów PV · autor: Jerry, Ooitech

## Kontrola wizualna

Zgodność z normą: IEC61215-2MQT01 IEC61730-2MST01

**Cel testu:** Wykrywanie i rejestrowanie wszelkich wad wyglądu oraz zmian w modułach PV.

### Główne parametry techniczne

| Maksymalny rozmiar próbki testowej | 2600mm × 1400mm (możliwość dostosowania) |
| --- | --- |
| Materiał nośny | Rama z profili aluminiowych w standardzie europejskim |
| Platforma testowa | 5mm stalowo-drewniana + niebieska podkładka izolacyjna |
| Oświetlenie platformy testowej | ≥ 1000 lux |
| Inne akcesoria | Szuflada, luksomierz, lupa z podziałką, stalowa linijka |
| Akcesoria opcjonalne | Kamera |

## System testowy upływu wilgoci

Zgodność z normą: IEC61215-2MQT15 IEC61730 MST17

**Cel testu:** Ocena właściwości izolacyjnych modułu w warunkach pracy na mokro oraz weryfikacja, czy wilgoć pochodząca z deszczu, mgły, rosy lub śniegu nie przedostaje się do części roboczej wewnętrznego obwodu modułu. Jeśli wilgoć przedostanie się do wnętrza, może to spowodować korozję, upływ prądu lub wypadki zagrażające bezpieczeństwu.

### Cechy produktu

- Temperatura cieczy może być automatycznie kontrolowana; system kontroli temperatury wykorzystuje stałotemperaturowy agregat typu all-in-one do precyzyjnej regulacji temperatury wody.
- Może monitorować przewodność i temperaturę cieczy.
- Wyposażony w tester izolacji, który może badać izolację i upływność podzespołów.
- Z alarmem przeciążenia, nadprądu i przepięcia.

### Zbiornik kontroli temperatury

- Zbiornik izolacyjny wykonany jest z materiału PPR, który charakteryzuje się dobrą widocznością i umożliwia obserwację warunków w trakcie procesu testowego.
- Wspornik z profilu aluminiowego, uniwersalne kółka z hamulcem zamontowane u dołu, zawór spustowy ułatwiający czyszczenie.
- Automatyczna regulacja temperatury PID spełniająca wymagania normy 22±2℃ (urządzenie posiada funkcje grzania i chłodzenia).
- Zakres przewodności: 1,0~2000 μS/cm (odpowiednik 500Ω·cm ~ 1 000 000Ω·cm).

### System testowania izolacji

Spełnia: IEC61215-2MQT03 IEC61730-2MST16 IEC61730-2MST17

**Cel testu:** Określenie, czy izolacja między częściami czynnymi a częściami dostępnymi w module jest prawidłowa.

| Wyjście napięcia wytrzymywanego | 0,1–10KV (do 15kV) |
| --- | --- |
| Dokładność napięcia | ±(2% wartości zadanej + 5V) |
| Wyjście napięcia izolacji | 500–2000V (możliwość rozbudowy do 2500V) |
| Dokładność napięcia (izolacja) | ±(1,5% wartości zadanej + 10V) |
| Zakres rezystancji | 100KΩ – 99GΩ |
| Dokładność rezystancji | ±(3% wartości zadanej + 10 jednostek) przy >500±(7% wartości zadanej + 10 jednostek) przy <500 |

## Symulator stanu ustalonego

Spełnia normę: IEC61215-2MQT09 IEC61730-2MST21 IEC61730-2MST22

**Cel testu:** Określenie zdolności modułów do wytrzymania efektu nagrzewania wywołanego gorącymi punktami, który może prowadzić do stopienia lutu lub degradacji obudowy. Wadliwe, niedopasowane, częściowo zacienione lub zabrudzone ogniwa mogą powodować tę wadę.

### Cechy produktu

- Automatyczne obliczanie obciążenia, rozsądna regulacja wydajności systemu i automatyczna kompensacja natężenia światła.
- Liczba źródeł światła jest niewielka, a światło jest mocne. Każda lampa jest wyposażona w niezależny EPS, aby uzyskać regulowane natężenie światła w zakresie 50%–100%.
- Unikalna technologia reflektora i komputerowo symulowany układ matrycy zapewniają dobrą równomierność napromieniowania.
- Unikalna konstrukcja kanału powietrznego i wydajny agregat chłodniczy pozwalają precyzyjnie kontrolować temperaturę i prędkość wiatru, a elementy kontroli temperatury można swobodnie wybierać programowo. Opcja kontroli temperatury powierzchni próbki zapewnia spełnienie wymagań dotyczących czasu osiągnięcia temperatury próbki.

### Główne parametry

| Typ źródła światła | Lampa metalohalogenkowa |
| --- | --- |
| Rozkład widmowy | 280nm do 3000nm |
| Natężenie napromieniowania | 1000W/㎡ do 1300W/㎡ |
| Zakres regulacji natężenia napromieniowania | 50% do 100% regulacja liniowa |
| Wymiary studia | Możliwość dostosowania |
| Nierównomierność | Klasa B (≤5%) |
| Klasa widmowa | Klasa B (300nm do 1200nm) |
| Niestabilność | Klasa A |
| Zakres temperatur | 50℃±10℃ (rozszerzalny: -45℃ do 150℃) |
| Zakres wilgotności | 20% do 95% (można dodać kontrolę wilgotności dla symulacji wysokiej temperatury/wysokiej wilgotności lub wilgotnego ciepła) |
| Odchylenie temperatury | ≤2℃ |
| Moc źródła lampy | 2KW / 4KW |
| System chłodzenia | Chłodzenie jednostopniowe |
| Marka sprężarki | Bizel, Niemcy / Taikang, Francja |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem / wodą |
| Spełnia normę | IEC + UL — Akceptujemy niestandardowe dostosowanie |

## Komora do testów starzenia UV (UV)

Spełnia normę: IEC61215-2MQT10 IEC61730-2MST54

**Cel testu:** Przeprowadzić wstępne napromieniowanie UV przed testem cyklicznego starzenia termicznego / mokrego zamrażania komponentów w celu określenia tłumienia UV odpowiednich materiałów i połączeń klejowych.

### Cechy produktu

- Unikalna technologia reflektora i komputerowo symulowany układ matrycy zapewniają dobrą równomierność napromieniowania.
- Unikalna konstrukcja kanału powietrznego i wydajny agregat chłodniczy pozwalają na precyzyjną kontrolę temperatury i prędkości wiatru, a elementy kontroli temperatury można swobodnie wybierać programowo. Opcja kontroli temperatury powierzchni próbki zapewnia spełnienie wymagań testowych dotyczących czasu osiągnięcia temperatury przez próbkę.
- Liczba źródeł światła jest niewielka, a światło jest silne. Każda lampa jest wyposażona w niezależny EPS i może być sterowana niezależnie.
- Automatyczne obliczanie obciążenia, rozsądna regulacja wydajności systemu i automatyczna kompensacja natężenia światła.

### Główne parametry

| Typ źródła światła | Lampa metalohalogenkowa |
| --- | --- |
| Rozkład widmowy | 280nm do 400nm |
| Natężenie napromieniowania | ≥200W/㎡ |
| Zakres regulacji natężenia napromieniowania | 50% do 100% regulacja liniowa |
| Wymiary studia | Możliwość dostosowania |
| Nierównomierność | ≤15% |
| Skala widmowa | UVB stanowi 3%–10% całkowitego UVA + UVB |
| Zakres temperatur | 60℃±5℃ (rozszerzalne: -45℃ do 150℃) |
| Zakres wilgotności | 20% do 95% (możliwość dodania kontroli wilgotności dla wysokotemperaturowego/wysokowilgotnościowego lub wilgotnego ciepła UV) |
| Odchylenie temperatury | ≤2℃ |
| Moc źródła lampy | 2KW |
| System chłodzenia | Chłodzenie jednostopniowe |
| Marka sprężarki | Bizel, Niemcy / Taikang, Francja |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem / wodą |
| Spełnia normę | IEC + UL — Akceptujemy niestandardowe dostosowanie |

## Komora do badań wysokiej i niskiej temperatury oraz wilgotnego ciepła

Spełniana norma: IEC61215-2 MQT11 IEC61215-2 MQT21 IEC61730-2 MST52 IEC61215-2 MQT12 IEC61730-2 MST51 IEC61730-2 MST53 IEC61215-2 MQT13 IEC61730-2 MST55 IEC61730-2 MST56

**Cel testu:** Określenie zdolności komponentów do wytrzymania niedopasowania termicznego, zmęczenia i innych naprężeń powodowanych powtarzającymi się zmianami temperatury; określenie zdolności komponentu do wytrzymania wpływu wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności i następującej po nich temperatury poniżej zera; określenie zdolności komponentu do wytrzymania długotrwałego przenikania wilgoci.

### Cechy produktu

- Wyłączna opatentowana technologia warstwowego nadmuchu: krótki czas narostu/spadku temperatury i lepsza jednorodność dla badanych próbek.
- Automatyczne obliczanie obciążenia, racjonalna regulacja wydajności systemu. Najnowsza technologia kontroli wydajności chłodniczej (zawór rozprężny + kapilara + wydajność chłodnicza) zmienia tradycyjną metodę kompensacji grzejnikiem w kontroli temperatury komory, osiągając 40% oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnym sposobem.

### Główne parametry

| Zakres temperatur | -45℃ do 125℃ |
| --- | --- |
| Zakres wilgotności | 20%–98% RH (pomiędzy 20℃ a 90℃) |
| Grubość warstwy izolacyjnej | ≥150mm |
| Wymiary komory roboczej (G×S×W) mm | Możliwość dostosowania |
| Wahania temperatury | ≤±0.5℃ |
| Jednorodność temperatury | ≤2℃ |
| Szybkość wzrostu i spadku temperatury | Możliwość dostosowania |
| Wahania wilgotności | ≤±1% |
| Jednorodność wilgotności | ≤3%RH |
| Tryb chłodzenia | Chłodzenie sprężarkowe |
| System chłodzenia | Superpozycja binarna |
| Marka sprężarki | Bizel, Niemcy |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
| Spełnia normę | IEC + UL — Akceptujemy niestandardowe dostosowanie |

## System ciągłego monitorowania prądu

Spełnia normę: IEC61215-2 MQT11 IEC61730-2 MST52 IEC61215-2 MQT12 IEC61730-2 MST51

**Cel testu:** Symulacja wpływu długotrwałego rozszerzania cieplnego i kurczenia się modułów fotowoltaicznych na właściwości spawalnicze.

**Cechy produktu:** Zdefiniowana przez klienta zależność między prądem a temperaturą; wbudowany port komunikacyjny z komorą środowiskową; kanały temperatury i kanały prądu można dowolnie łączyć.

### Główne parametry

| Napięcie wejściowe | Trójfazowe 380VAC ±15% |
| --- | --- |
| Częstotliwość wejściowa | 47–63Hz |
| Napięcie wyjściowe | 0–100V (możliwość dostosowania), rozdzielczość: 0,01V |
| Prąd wyjściowy | 0–30A (możliwość dostosowania), rozdzielczość: 0,001A |
| Moc wyjściowa | 3000W (możliwość dostosowania) |
| Dokładność prądu wyjściowego | ≤0.5% |
| Dokładność napięcia wyjściowego | ≤0.3% |
| Sprawność wyjściowa | >90% (standardowe wejście AC, pełne obciążenie) |

## Komora do badań w wysokiej temperaturze i wilgotności (DH)

Spełnia normę: IEC61215-2 MQT13 IEC61215-2 MQT21 IEC61730-2 MQT21 IEC62804

**Cel testu:** Określenie zdolności modułu do wytrzymania długotrwałego przenikania wilgoci.

### Cechy produktu

- Automatyczne obliczanie obciążenia, racjonalna regulacja wydajności systemu. Najnowsza technologia kontroli wydajności chłodniczej (zawór rozprężny + kapilara + moc chłodnicza), zapewniająca 40% oszczędności energii w porównaniu z metodą tradycyjną.
- Konstrukcja kabiny z pełnym spawaniem zapobiegająca wyciekom wilgoci, o wyższej nośności.
- Zintegrowany uchwyt próbki umożliwia montaż próbek o różnych rozmiarach, z pełną izolacją.

### Główne parametry

| Zakres temperatur | RT–125℃ |
| --- | --- |
| Zakres wilgotności | 20%–98% RH (pomiędzy 20℃ a 90℃) |
| Grubość warstwy izolacyjnej | ≥150mm |
| Wymiary komory roboczej (G×S×W) mm | Możliwość dostosowania |
| Wahania temperatury | ≤±0.5℃ |
| Jednorodność temperatury | ≤2℃ |
| Szybkość wzrostu i spadku temperatury | Możliwość dostosowania |
| Wahania wilgotności | ≤±1% |
| Jednorodność wilgotności | ≤3%RH |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem / wodą |
| Spełnia normę | IEC + UL — Akceptujemy niestandardowe dostosowanie |

## System testowy PID

Spełniana norma: IEC61215-2 MQT21 IEC62804

### Cechy produktu

- Zasilacz PID ma wielokanałowe wyjście, które może zapewnić jednoczesne testowanie wielu modułów; napięcie jest płynnie regulowane i wyświetlane w czasie rzeczywistym.
- Zasilacze są niezależne od siebie i mogą jednocześnie generować różne polaryzacje oraz różne wartości napięcia.
- Monitor PID komunikuje się i podaje wysokie napięcie do próbek testowych zgodnie z wymaganiami czasowymi określonymi przez klienta. System monitoruje temperaturę i wilgotność wewnątrz komory klimatycznej zgodnie z najnowszymi normami (komunikacja online z urządzeniami wysokotemperaturowymi i wysokowilgotnościowymi). W przypadku awarii komory klimatycznej zasilacz PID automatycznie otrzymuje informację o usterce i wymusza wyjście na „0”, zapobiegając uszkodzeniu próbek testowych i zapewniając bezpieczeństwo urządzenia.

### Główne parametry

| Napięcie wejściowe | AC 220V ±10% |
| --- | --- |
| Napięcie wyjściowe | DC -2000V do +2000V (płynnie regulowane); możliwość rozbudowy do DC -2500V do +2500V |
| Dokładność napięcia | Wahania napięcia w ciągu 500 godzin ciągłego wyjścia przy 1000V / 1500V / 2000V: ≤0,5% |
| Maksymalny prąd znamionowy | 250 μA / kanał |
| Dokładność prądu | 1μA + 1% F·S |
| Kanał testowy | Dostosowanie do potrzeb klienta |

## Test statycznego obciążenia mechanicznego (nacisk piasku)

Spełniana norma: IEC61215-2MQT16 IEC61730-2 MST34

**Cel testu:** Określenie zdolności modułów do wytrzymywania obciążeń statycznych, takich jak wiatr, śnieg lub oblodzenie.

### Główne parametry urządzenia

| Maksymalny rozmiar próbki testowej | 2600 × 1400mm (możliwość dostosowania) |
| --- | --- |
| Maksymalne obciążenie urządzenia testowego | ≤12500 Pa |
| Dokładność kontroli ciśnienia | ±5% (przygotowane samodzielnie w zależności od liczby worków z piaskiem) |
| System ciągłości obwodu | Zasilacz DC: 60V / 5A (możliwość dostosowania); monitorowanie w czasie rzeczywistym ciągłości wewnętrznej komponentów |
| Specyfikacja worka z piaskiem | 10,0 ± 0,25 kg/worek |
| Liczba zmiennych kształtu | 1–5 (opcjonalnie) |
| Dokładność zmiennej kształtu | ±0,5mm |
| Zakres zmiennej kształtu | ±200mm |

### Cechy produktu

- Uchwyt dostosowanej platformy testowej regulowany zgodnie ze sposobem montażu próbki: obsługiwane są tryby montażu na długiej ramie, krótkiej ramie oraz w otworze montażowym.
- System testowy zmiennych kształtu obsługuje jednocześnie do 5 punktów monitorowania; położenie punktów monitorowania jest dowolnie regulowane.
- Wizualne sterowanie ikonami i eksport do Excel; kontrola wyjścia prądowego w celu spełnienia różnorodnych wymagań klientów.

## Cykliczne (dynamiczne) testy obciążenia mechanicznego (DML)

Spełnia normę: IEC61215-2MQT16 IEC61215-2MQT20 IEC61730-2 MST34 IEC TS62782:2016

**Cel testu:** Określenie zdolności komponentów do wytrzymywania obciążeń statycznych i dynamicznych w warunkach takich jak wiatr, śnieg lub oblodzenie.

### Opis konstrukcji

System symuluje obciążenie dynamiczne za pomocą siłowników pneumatycznych z przyssawkami. Tryb ciśnieniowy: przyssawka + czujnik ciśnienia + siłownik + zawór proporcjonalny + PLC. Każdy siłownik napędza jedną przyssawkę; na każdym tłoczysku siłownika zamontowany jest czujnik naciągu-ciśnienia. Ciśnienie powietrza jest obliczane przez PLC na podstawie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym z czujników ciśnienia, a ruch siłownika jest kontrolowany poprzez regulację otwarcia zaworu proporcjonalnego w celu uzyskania precyzyjnej kontroli siły. Każdy siłownik stanowi niezależny moduł sterujący. Testy ciśnienia obciążenia okresowego przeprowadzane są na płaszczyźnie montażowej komponentu. Rama główna wykonana jest z profilu aluminiowego 8080 w standardzie europejskim, zaprojektowana do obsługi konwencjonalnego montażu z blokami dociskowymi, montażu w otworach śrubowych oraz montażu komponentów dwuszybowych. Urządzenie zapewnia również monitorowanie w czasie rzeczywistym zmiennych kształtu komponentu, ciągłości prądu oraz temperatury komponentu podczas testów.

### Główne parametry techniczne

| Rozmiar modułu PV | ≤2600 × 1400mm (możliwość dostosowania) |
| --- | --- |
| Zakres wysokości modułu PV + belki montażowej | 50mm–350mm (kompatybilny z montażem na trackerze słonecznym) |
| Wydajność testowa | Jeden moduł na raz |
| Tryb ciśnieniowy | Cylinder |
| Liczba cylindrów | 6×12 = 72 (opcjonalnie) |
| Liczba czujników ciśnienia | 6×12 = 72 (opcjonalnie) |
| Dokładność czujnika ciśnienia | ≤0,02% F·S |
| Tryb ciśnienia | Ciągnięcie i dociskanie (dwa kierunki) |
| Skok otworu | 300mm (-150mm ~ +150mm) |
| Odległość między środkami przyssawek i odległość od krawędzi | ≤20cm (niestandardowe: oddzielna specyfikacja) |
| Pozycja cylindra (rozstaw przesuwny) | Odległość między środkami regulowana dowolnie w zakresie 2600×1400mm (150mm ~ 250mm) |
| Częstotliwość testu | 3~7 cykli/min |
| Maksymalne ciśnienie docisku w dół | 12 000 Pa |
| Maksymalne ciśnienie podciągania | -7 200 Pa |
| Dokładność regulacji ciśnienia (obciążenie statyczne) | 1% |
| Średnica przyssawki | 100mm |
| Zmienny kąt przyssawki | 15° |
| Nierównomierność obciążenia statycznego (5 min) | Ciśnienie testowe ≥2400 Pa: nierównomierność ≤3%Ciśnienie testowe ≥3600 Pa: nierównomierność ≤2% |
| Nierównomierność obciążenia dynamicznego (5 min) | Ciśnienie testowe ≥1000 Pa: nierównomierność ≤5% |
| Czujnik zmiany kształtu | 1~5 pozycji (przesuwne) |
| Dokładność czujnika zmiany kształtu | ±0,5mm |
| Marka cylindra | Import z Japonii (oryginał) |
| Marka zaworu proporcjonalnego | Import z Japonii (oryginał) |
| Marka przyssawki | Import z Japonii (oryginał) |
| Marka sterownika | Siemens PLC (Niemcy) |
| Tryb sterowania | PLC + HMI (własny program Shanghai Houyao) |
| Inne | Dostępna opcja obciążenia niskotemperaturowego: -40℃ (opcjonalnie) |
| Specyfikacja zasilania | 60V 5A (możliwość dostosowania) |
| Metoda montażu komponentów | Montaż bloku dociskowego, montaż otworów na śruby, montaż wspornika śledzącego słońce |

### Cechy produktu

- Oprogramowanie sterujące synchronicznie zbiera dane dotyczące ciśnienia, ciśnienia komponentu, temperatury komponentu, prądu ciągłości, napięcia komponentu i zmiennej kształtu dla każdego cylindra.
- Humanizowana grafika HMI; dowolne ustawienie prądu, aby sprostać różnorodnym potrzebom klientów.
- Wyświetlanie ikon wizualnych i format wyjściowy Excel.
- Opcjonalny specjalny czujnik siły do okresowej weryfikacji sprzętu.

## Test gradowy

Spełnia normę: IEC61215-2MQT17

**Cel testu:** Ocena zdolności komponentu do wytrzymania uderzenia gradu.

### Główne parametry techniczne

| Specyfikacje kul lodowych | 25mm; 35mm; 45mm; 55mm; 65mm; 75mm (opcjonalnie) |
| --- | --- |
| Dokładność średnicy kul lodowych | ≤±5% |
| Dokładność masy kul lodowych | ≤±2% |
| Dokładność kontroli prędkości generowania kul lodowych | ≤±5% |
| Dokładność czujnika prędkości | ≤±2% |
| Waga elektroniczna | 100g/0,1mg; 250g/0,1mg |
| Chłodziarka | 2 zestawy |

### Cechy produktu

Prędkość wystrzeliwania kul lodowych jest mierzalna. Jednostka pomiaru prędkości wykorzystuje dwa czujniki fotoelektryczne zamontowane przed rurą wyrzutową, z odstępem 10cm między nimi. Prędkość jest obliczana według wzoru V = S/T i wyświetlana w czasie rzeczywistym. Urządzenie do testowania prędkości składa się z trzech części: czujnika detekcji, modułu szybkiego reagowania i modułu oprogramowania. Do pomiaru prędkości stosuje się czujniki fotoelektryczne oraz programowalny sterownik o stabilnych parametrach.

## Test diod obejściowych

Spełnia normę: IEC61215-2MQT18 IEC61730-2 MST25

**Cel testu:** Ocena właściwości termicznych diod obejściowych i ich długoterminowej niezawodności w zakresie szkodliwych efektów, takich jak gorące punkty.

### Cechy produktu

- System automatycznie tworzy krzywą dopasowania w celu oceny wyników testu.
- Sprzęt jest wyposażony w oscyloskop do rejestrowania krzywej impulsu.

### Główne parametry urządzenia

| Zasilacz impulsowy — prąd | 30A (możliwość dostosowania), odchylenie ±2% |
| --- | --- |
| Zasilacz impulsowy — szerokość impulsu | 800 μs – 1100 μs regulowane |
| Źródło stałego prądu przewodzenia — prąd | 50A (możliwość dostosowania) |
| Źródło stałego prądu przewodzenia — dokładność | 0,05% + 0,5% F·S |
| Kanały akwizycji napięcia | 8 kanałów |
| Kanały akwizycji temperatury | 8 kanałów |

## Test podatności na przecięcie

Spełnia normę: IEC61730-2MQT12

**Cel testu:** Określenie, czy materiały polimerowe, jako elementy powierzchni przedniej i tylnej, mogą wytrzymać rutynowe czynności podczas instalacji i konserwacji bez ryzyka porażenia prądem.

### Główne parametry techniczne

| A — Odległość od wału obrotowego do punktu środkowego łożyska | 150mm |
| --- | --- |
| B — Odległość od wału obrotowego do punktu testowego | 170mm |
| C — Grubość taśmy ze stali węglowej | 0,64mm ± 0,05mm (zalecane ostrze piły) |
| D — Kąt między taśmą ze stali węglowej a płaszczyzną poziomą | 140° |
| Q — Siła przyłożona w punkcie Q | 8,9N ± 0,5N |
| R — Promień łuku na końcu | 0,115mm ± 0,025mm |
| T — Kąt T | 90° ± 2° |
| Wymagania dotyczące prędkości | 150mm/s ± 30mm/s |

## Wytrzymałość zakończeń

Spełnia normę: IEC61215-2MQT14 IEC61730-2 MST42

**Cel testu:** Określenie, czy wyprowadzenie i jego mocowanie do komponentu mogą wytrzymać siły występujące podczas normalnej instalacji i eksploatacji.

### Główne parametry

| Test skręcania — czas trwania testu | 1 min (możliwość ustawienia) |
| --- | --- |
| Test skręcania — kąt odchylenia | Wyświetlacz / wyświetlacz fizyczny |
| Test siły klejenia — obciążenie | 40N |
| Test siły klejenia — czas testu | 10 ± 1s |
| Test siły klejenia — tryb sterowania | Sterowanie PLC |
| Test siły klejenia — uchwyt | Puszka przyłączeniowa niestandardowe mocowanie |
| Test rozciągania — konfiguracja obciążenia | 4N, 30N, 40N |
| Test rozciągania — częstotliwość testu | Regulowana |

## Test ciągłości połączenia wyrównawczego

Spełnia normę: IEC61730-2MQT13

**Cel testu:** Wykazanie, że wszystkie odsłonięte powierzchnie przewodzące zespołu są połączone i uziemione względem siebie.

Miernik rezystancji uziemienia fotowoltaicznego BSQ9930A został specjalnie zaprojektowany do badania charakterystyki rezystancji uziemienia modułów fotowoltaicznych (znany również jako tester ciągłości uziemienia). Programowalny prąd wyjściowy testu DC 10~100A, zakres pomiarowy do 0,01μΩ~600mΩ, stabilny pomiar i wysoka dokładność. Posiada funkcję wykrywania przewodności przewodu testowego, trzy grupy trybów testowych oraz umożliwia programowalne testowanie i sortowanie. Interfejs RS485 jest opcjonalny; sieciowanie przyrządów można łatwo zrealizować poprzez protokół komunikacyjny Modbus. Zgodny z normą fotowoltaiczną IEC61730.

### Cechy produktu

- Wyjście DC 10A–100A, zdolne do spełnienia trzykrotności maksymalnego prądu panelu fotowoltaicznego.
- Zakres pomiaru rezystancji: 0,01μΩ ~ 600mΩ, stabilny odczyt.
- Funkcja wykrywania nieprawidłowości przewodu testowego zapobiegająca błędnej ocenie testu.
- Różne konfiguracje interfejsów odpowiednie do wspierania automatycznych systemów testowych.

### Główne parametry urządzenia

| Parametr testu | Rezystancja |
| --- | --- |
| Prąd wyjściowy i dokładność | Programowalne DC 10A–100A |
| Zakres pomiarowy | 0,01μΩ – 600mΩ |
| Dokładność wyświetlania | 0,001A |
| Maksymalna moc wyjściowa | 600W |
| Czas testu | 0,1S – 999,9S |
| Komparator | Zapisane trzy grupy warunków testowych; akustyczna i wizualna sygnalizacja zaliczenia/niezaliczenia |
| Wyświetlane wyniki | Informacje o prądzie, rezystancji, czasie i sortowaniu |
| Standardowy interfejs | RS232C; RS485 (opcjonalnie); interfejs PLC (opcjonalnie) |
| Protokół komunikacyjny | Modbus |
| Inne | Komunikat alarmowy o nieprawidłowości przewodu testowego |
| Wymagania dotyczące zasilania | Napięcie: 198VAC~240VAC; Częstotliwość: 47Hz–63Hz; Moc: 650VA |
| Rozmiar i waga | 344(D) × 280(S) × 99(W) mm; Waga: 5.2 kg |
| Akcesoria | Zacisk testowy czteroprzewodowy |

## Test napięcia impulsowego

Spełnia normę: IEC61730-2MST14

**Cel testu:** Ten test służy do weryfikacji zdolności stałych materiałów izolacyjnych w komponentach do wytrzymywania przepięć powodowanych przez środowisko atmosferyczne. Odnosi się również do stanu przepięcia wywołanego przełączaniem urządzeń niskiego napięcia.

BSQ_PV30 jest specjalnie zaprojektowany do testowania napięcia impulsowego modułów ogniw słonecznych (paneli słonecznych). Generator może generować przebieg napięcia udarowego 1.2/50μs spełniający normę IEC60060-1/2. Napięcie może osiągnąć 30KV i spełnia wymagania norm IEC61730-1/2 oraz EN61730-1.

### Parametry techniczne

| Napięcie wyjściowe impulsu (regulowane ±3%) | 2.0~30KV |
| --- | --- |
| Dokładność napięcia | ≤3% |
| Rozdzielczość napięcia | 10V |
| Czas narastania | 1.2 ± 30% μs |
| Czas opadania | 50μs ± 20% |
| Polaryzacja | Dodatnia / Ujemna |
| Maksymalna energia magazynowana | 100J |
| Czas ładowania przy maksymalnym napięciu ładowania | Około 10 sekund |
| Wewnętrzna pojemność obciążenia | 4100pF ± 10% |

### Akcesoria towarzyszące

- Oscyloskop: 1 zestaw
- Pręt tłumiący (współczynnik tłumienia 1000:1): 1 zestaw
- Podkładka izolacyjna o klasie ochrony izolacji: 2 sztuki
- Rękawice izolacyjne: 1 para

## Test przeciążenia prądem wstecznym

Spełnia normę: IEC61730-2MST26

**Cel testu:** Ocena materiału przewodzącego zewnętrznej warstwy izolacyjnej modułu. W przypadku awarii prądu wstecznego i przed odłączeniem obwodu przez zabezpieczenie nadprądowe, bateria i taśma łącząca modułu zostaną zmuszone do nagrzania w celu rozproszenia energii. Ten test służy do określenia odporności komponentów na zapłon i ogień w tym stanie.

### Cechy funkcjonalne

- Do komponentów można dostarczyć prąd do 100A.
- Prąd wsteczny można ustawić i monitorować w czasie rzeczywistym (opcjonalnie).
- Funkcja wyszukiwania danych historycznych (opcjonalnie).
- Wszystkie dane eksportowane w formacie Excel (opcjonalnie).
- Zakres pomiaru temperatury: -20℃ ~ 200℃, dokładność: 0,5℃ (opcjonalnie).
- Płyta sosnowa może dostarczyć raport przewodności cieplnej od strony trzeciej.

### Specyfikacja zasilania (BSQ6512D)

| Napięcie wejściowe | Trójfazowe 380VAC ±15% |
| --- | --- |
| Częstotliwość wejściowa | 47–63Hz |
| Napięcie wyjściowe | 0~100V (możliwość dostosowania) |
| Prąd wyjściowy | 0–100A (możliwość dostosowania) |
| Moc wyjściowa | 10kW (możliwość dostosowania) |
| Dokładność prądu (stały prąd CC) | ≤0,05% + 0,5% F·S (wartość zadana) |
| Dokładność napięcia (stałe napięcie CV) | ≤0,05% + 0,3% F·S (wartość zadana) |
| Wydajność | ≥90% (standardowe wejście AC, pełne obciążenie) |
| Tryb wyświetlania | Wyświetlacz czterocyfrowy LED na lampach nixie |
| Rozdzielczość wyświetlania | Dokładność wyświetlania 4-cyfrowego |
| Dokładność przyrządu | ±0.1% |
| Zdalne monitorowanie analogowe | Sterowanie analogowe, USB / LAN |
| Dokładność zdalnego programowania/monitorowania — napięcie | 2mV |
| Dokładność zdalnego programowania/monitorowania — prąd | 2mA |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczenie przed podnapięciem wejściowym, przepięciem wyjściowym, przegrzaniem i zwarciem |
| Tryb chłodzenia | Wentylator(y) |
| Inne akcesoria | Płyta sosnowa, papier ryżowy |

## Test pękania modułu

Spełnia normę: IEC61730-2MST32

**Cel testu:** Określenie współczynnika ryzyka zarysowania lub przebicia po pęknięciu komponentu oraz wytrzymałości na hartowanie szkła hartowanego.

### Specyfikacja worka udarowego

Worek udarowy to skórzany worek o kształcie i rozmiarze podobnym do worka wiszącego, wypełniony śrutem ołowianym (średnica 2,5~3,0 mm, tj. śrut nr 7,5) do wymaganej masy. Zewnętrzna powierzchnia worka jest owinięta taśmą; podczas badania worek udarowy jest całkowicie owinięty taśmą ciśnieniowo-czułą wzmocnioną włóknem szklanym o szerokości 1,3 cm.

## Test mgły solnej

Spełnia normę: IEC60068-2-52 IEC61701-2011

**Cel testu:** Określenie odporności korozyjnej komponentów i ich materiałów opakowaniowych.

Urządzenie wykorzystuje roztwór soli fizjologicznej lub kwaśny roztwór soli fizjologicznej i nie przemieszcza próbki badawczej w komorze testowej, aby uzyskać cztery cykliczne (naprzemienne) efekty testowe: natrysk solny, suszenie, stałą temperaturę i wilgotność przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym oraz przechowywanie w niskiej temperaturze. Przyspiesza korozję materiałów lub produktów zgodnie z wymaganiami testowymi i bada stopień uszkodzenia w określonym przedziale czasu.

### Główne parametry techniczne

| Zakres temperatur | 10–100℃ |
| --- | --- |
| Odchylenie temperatury | ≤±1.0℃ |
| Powtarzalność temperatury | ≤±0.5℃ |
| Jednorodność temperatury | ≤2℃ |
| Zakres wilgotności | 25%–98% RH |
| Odchylenie wilgotności | +2~-3% (>75%RH); ±5% (≤75%RH) |
| Wahania wilgotności | ≤1,5% RH |
| Jednorodność wilgotności | ≤3% RH |
| Osadzanie się mgły solnej | Ciągłe zbieranie mgły solnej w dowolnym punkcie obszaru ekspozycji przez co najmniej 8 godzin przy użyciu naczyń 80 cm; szybkość osadzania: 1~2 ml/h (liczba naczyń testowych: 3×3) |
| Tryb natrysku | Pneumatyczny; ciągły i przerywany natrysk dowolnie regulowany |
| Ciśnienie źródła powietrza | 0,17~0,4 mPa |
| Objętość zbiornika solanki | ≥500 l |
| Nośność wewnętrzna | ≥1000 kg/m² |
| Tryb testu | Test stałej wartości i programowy (natrysk solny i wilgotne ciepło mogą być przełączane automatycznie) |
| Umieszczenie próbki | Uchwyt umieszcza komponent pod kątem 30° do kierunku osi Y |
| Metoda natrysku solnego | Typ przegrody — mgła solna nie jest natryskiwana bezpośrednio na próbkę |
| Wewnętrzny dach komory mgły solnej | Kąt wierzchołkowy około 120°, aby zapobiec kapaniu kropel bezpośrednio na próbkę |
| Ciśnienie wewnątrz szafy | Dwa okna automatycznej kontroli równowagi 110×110mm zainstalowane w odpowiednich miejscach |
| Poziom testu w mgle solnej | Test w mgle solnej poziom 1–7 |

![Duża czysta sala z komorami testowymi po obu stronach](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260327/2026032720852804.webp)

![Długi rząd komór do testów środowiskowych w korytarzu](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260327/2026032793533202.webp)

![Rząd komór do testów środowiskowych wzdłuż ściany laboratorium](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260327/2026032720087500.webp)

![Korytarz komór środowiskowych z paletą szkła](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260327/2026032788854903.webp)

![Pomieszczenie laboratoryjne wyłożone białymi komorami testowymi](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260327/2026032720137794.webp)

![Korytarz komór do testów środowiskowych w laboratorium](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260327/2026032719076667.webp)

## Powiązane elementy

![Symulator słoneczny OTMT-A: klasa A, niestabilność ≤±1%](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260326/1774513832212306.jpg)

#### Symulator słoneczny OTMT-A: klasa A, niestabilność ≤±1%

![Nieinwazyjna maszyna do cięcia laserowego ogniw słonecznych](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260323/1774252043927784.webp)

#### Nieinwazyjna maszyna do cięcia laserowego ogniw słonecznych

![GC-1500 Maszyna do cięcia i układania online EVA/TPT](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260324/1774350387657887.webp)

#### GC-1500 Maszyna do cięcia i układania online EVA/TPT

![Symulator słoneczny GIV: klasa A+, <1% niestabilności](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260326/1774508988152657.webp)

#### Symulator słoneczny GIV: klasa A+, <1% niestabilności

![SC-20A w pełni automatyczna maszyna do cięcia laserowego ogniw słonecznych](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260302/1772440338787287.webp)

#### SC-20A w pełni automatyczna maszyna do cięcia laserowego ogniw słonecznych

![Tester EL paneli słonecznych OEL-S2400: 4928 x 3264px](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260324/1774351284414161.webp)

#### Tester EL paneli słonecznych OEL-S2400: 4928 x 3264px

![Maszyna do łączenia ogniw połowicznych HDX200-P: cykl 18s](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260324/1774341533138807.webp)

#### Maszyna do łączenia ogniw połowicznych HDX200-P: cykl 18s

![Robot do układania ogniw w łańcuchy HS-PBR: 5 s/łańcuch, ±0,3 mm](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260324/1774338062497258.webp)

#### Robot do układania ogniw w łańcuchy HS-PBR: 5 s/łańcuch, ±0,3 mm

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### Poproś o wycenę

Wszystkie przesłane pliki są bezpieczne i poufne.

## Dostarczamy ekspertyzę, której możesz zaufać naszą usługę

Sprzęt bezpośrednio z fabryki.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### Korzyści kosztowe

Dostarczamy wyjątkową wartość, maksymalizując rezultaty przy jednoczesnej optymalizacji budżetów klientów.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### Nasz doświadczony zespół

Nasi wykwalifikowani specjaliści specjalizują się w innowacyjnych rozwiązaniach i strategiach szytych na miarę.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### Ponad 15 lat doświadczenia w branży

Głęboka wiedza zapewnia niezawodne, zgodne z trendami i sprawdzone rezultaty dla sukcesu.

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp)

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## Co mówią nasi klienci Mówią o nas

Opinie klientów chwalą nasze głębokie zrozumienie ich wyzwań, co prowadzi do innowacyjnych rozwiązań i wysokiego zwrotu z inwestycji. Długoterminowe współprace — niektóre trwające ponad dekadę — świadczą o ich zaufaniu i satysfakcji. Ich historie sukcesu motywują nas do ciągłego przekraczania oczekiwań. [Dowiedz się więcej **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Dziękujemy Ooitech za dostarczenie w pełni zautomatyzowanego sprzętu produkcyjnego — wasza instalacja i obsługa posprzedażowa były doskonałe.

![Amjad](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w160_h160_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### Amjad

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

dziękujemy za profesjonalne wsparcie Ooitech i terminową obsługę posprzedażową.

![Diarra z Afryki](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w160_h160_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Diarra z Afryki

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Dziękujemy Ooitech za dostarczenie wysoce odpowiedniego sprzętu doświadczalnego do ogniw słonecznych BC.

![KTECH](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w160_h160_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Człowiek o wielkim sercu. Bardzo dziękuję za wizytę, Panie Wu. Bardzo dziękuję za usługi związane z instalacją sprzętu i szkoleniem moich studentów. Najżyczliwsza osoba i profesjonalista w swojej dziedzinie

![Jizzakh Polytechnic Institute](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w160_h160_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### Jizzakh Polytechnic Institute

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Jeszcze raz bardzo dziękuję za ogromną pomoc w ulepszeniu i naprawie fabryki, a także za nauczenie pracowników obsługi maszyn

![Mark](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w160_h160_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### Mark

BIPV Filipiny

## Nasze najnowsze wiadomości i Blog

![Proces produkcji ogniw słonecznych TOPCon: krok po kroku](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w320_h200_fitblur_v2_3fffaa885dcfbafc7d41439c979f3e14.webp)

- [** ooitech](./topcon-solar-cell-manufacturing-process-a-complete-step-by-step-guide.html)
- [** 2954](./topcon-solar-cell-manufacturing-process-a-complete-step-by-step-guide.html)

### Proces produkcji ogniw słonecznych TOPCon: krok po kroku

Proces produkcji ogniw słonecznych TOPCon, krok po kroku: teksturyzacja, dyfuzja boru, tlenek tunelowy i osadzanie polikrzemu, metalizacja i testowanie.

![Cosmic Solar kupuje półautomatyczną linię do paneli słonecznych o moc 5MW](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w320_h200_fitblur_v2_2026041511844574.webp)

- [** ooitech](./cosmic-solar-purchases-5mw-semi-automatic-solar-panel-production-line-from-ooitech-in-2014.html)
- [** 1854](./cosmic-solar-purchases-5mw-semi-automatic-solar-panel-production-line-from-ooitech-in-2014.html)

### Cosmic Solar kupuje półautomatyczną linię do paneli słonecznych o moc 5MW

W 2014 roku indyjska firma Cosmic Solar zakupiła od Ooitech półautomatyczną linię produkcyjną paneli słonecznych o moc 5MW, co stanowi ważny kamień milowy w Ooitech

![Linia produkcyjna paneli słonecznych BIPV o moc 30MW](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w320_h200_fitblur_v2_2026041451376657.webp)

- [** ooitech](./30mw-bipv-solar-panel-production-line-in-philippines-powered-by-ooitech.html)
- [** 1811](./30mw-bipv-solar-panel-production-line-in-philippines-powered-by-ooitech.html)

### Linia produkcyjna paneli słonecznych BIPV o moc 30MW

Ooitech dostarcza kompletną linię produkcyjną paneli słonecznych BIPV o moc 30MW na Filipiny, umożliwiając lokalną produkcję zintegrowanych z budynkiem fotowoltaicznych

![Producent maszyn do stringowania i łączenia: jak go zweryfikować](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w320_h200_fitblur_v2_2026061020186378.webp)

- [** ooitech](./how-a-tabber-and-stringer-works-and-how-to-choose-one-in-2026.html)
- [** 1686](./how-a-tabber-and-stringer-works-and-how-to-choose-one-in-2026.html)

### Producent maszyn do stringowania i łączenia: jak go zweryfikować

Jak odróżnić prawdziwego producenta maszyn do stringowania i łączenia od firmy handlowej, co musi wykazać test odbiorczy i jakie są czerwone flagi w ofertach.

![Linia do produkcji paneli słonecznych w Egipcie: 4 projekty](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w320_h200_fitblur_v2_2026041439202098.webp)

- [** ooitech](./egypt-first-full-automatic-solar-panel-production-line-from-china-ooitech-success-story.html)
- [** 1624](./egypt-first-full-automatic-solar-panel-production-line-from-china-ooitech-success-story.html)

### Linia do produkcji paneli słonecznych w Egipcie: 4 projekty

Ooitech dostarczył cztery linie do produkcji paneli słonecznych w Egipcie od 2014 roku. O co pytają egipscy nabywcy i ile miejsca potrzebuje każda wydajność.

![Ogniwo słoneczne GaAs z potrójnym złączem — struktura i korzyści](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w320_h200_fitblur_v2_ooitech-triple-junction-gaas-structure-cover.webp)

- [** ooitech](./triple-junction-gaas-solar-cells-a-detailed-look-at-the-mainstream-space-photovoltaic-structure.html)
- [** 1532](./triple-junction-gaas-solar-cells-a-detailed-look-at-the-mainstream-space-photovoltaic-structure.html)

### Ogniwo słoneczne GaAs z potrójnym złączem — struktura i korzyści

Ogniwo słoneczne GaAs z potrójnym złączem: jak trzy ułożone warstwy dzielą widmo, dlaczego wydajność przekracza 30% i gdzie koszt ogranicza zastosowanie koncentratorów.

![Amerykańska firma z branży zielonej energii kupuje Ooitech](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w320_h200_fitblur_v2_2026032780265832.webp)

- [** ooitech](./american-green-energy-company-purchases-ooitech-automatic-ribbon-cutting-machine-in-2014.html)
- [** 1500](./american-green-energy-company-purchases-ooitech-automatic-ribbon-cutting-machine-in-2014.html)

### Amerykańska firma z branży zielonej energii kupuje Ooitech

W 2014 roku firma z branży zielonej energii ze Stanów Zjednoczonych zakupiła automatyczną maszynę do cięcia i zaginania taśm Ooitech do produkcji paneli słonecznych

![SUNUSA zamawia półautomatyczną linię produkcyjną paneli słonecznych o moc 5MW](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w320_h200_fitblur_v2_2026041512063502.webp)

- [** ooitech](./sunusa-orders-5mw-semi-automatic-solar-panel-production-line-from-ooitech-in-2014.html)
- [** 1357](./sunusa-orders-5mw-semi-automatic-solar-panel-production-line-from-ooitech-in-2014.html)

### SUNUSA zamawia półautomatyczną linię produkcyjną paneli słonecznych o moc 5MW

W 2014 roku indyjski producent paneli słonecznych SUNUSA zakupił od Ooitech półautomatyczną linię produkcyjną paneli słonecznych o moc 5MW, aby rozszerzyć krajową produkcję modułów słonecznych
