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思仪 卫星帆板电源阵列模拟 1763
产品综述
1763卫星帆板电源阵列模拟器用于解决卫星电源系统研制等帆板电源阵列及二次供电设备的测量和分析,解决电源分系统功能验证、现场试验等无法使用真实的帆板电源等带来的难题,用于卫星或卫星测试系统以及太阳能逆变器中模拟太阳电池阵的电源输出特性。在民用光伏发电、教学等领域也有应用需求。
1763卫星帆板电源阵列模拟器具有IV曲线仿真输出功能以及恒压输出、恒流输出功能、串联和并联输出功能。卫星帆板电源阵列模拟器集成两个高精度功率模块,单模块Max额定功率可达600W,整机Max输出功率可达1200W。该设备结合IV曲线数字化生成方案与功率调节智能化等特点,采用电压电流双闭环技术,开关型功率调节技术,实现了利用卫星帆板特征参数生成IV曲线高分辨率,大范围调节,快速动态响应等电源输出。广泛应用于卫星电源系统测试,模拟太阳电池阵工作特性,检查电源分系统性能、功能及对外接口关系的兼容性;模拟太阳电池阵为卫星供电,是卫星电源分系统研制、生产、维护等阶段常用的仪器。
功能特点
- 高功率密度主机(0~1200W)
- 2种标准模块方便选配,单模块输出Max 600W
- I-V曲线读表、列表功能
- I-V曲线快速变换功能
- 阵列模拟功能
- 恒压、恒流输出功能
- 串联、并联输出功能
- 兼容SCPI(标准仪器编程指令)
- GPIB、LAN、USB接口功能
典型应用
卫星帆板电源阵列模拟供电
卫星帆板电源阵列模拟器主要用于代替卫星帆板电源,进行卫星系统地面测试。卫星供电系统由卫星帆板电源、蓄电池组及控制器等组成。在光照期,卫星帆板电源为整星负载供电,并为蓄电池组充电。在卫星峰值负载或阴影期,由蓄电池组补充供电。卫星帆板电源作为卫星电源动力核心,它的输出状态直接决定着卫星系统的整体性能。
太空环境恶劣,温度变化范围大,日照变化迅速,且处于高能粒子辐射下。客户在地面进行卫星系统研发与测试时,无法完全建设卫星在太空的工作环境。本产品具备恒压、恒流、多负载矩阵及阵列模拟仿真输出等功能,可模拟卫星帆板电源阵列在太空各种环境下的输出状态,不受时空限制,运行方式灵活,从而解决卫星系统的地面测试难题。
太阳能电池阵列模拟供电
卫星帆板电源阵列模拟器又名太阳能电池阵列模拟器,可模拟太阳能电池阵列的输出特性,代替其进行各类实验,用于光伏系统的研究。
真实的太阳能电池阵列在不同日照强度、环境温度下的工作特性差异很大。在进行光伏系统研究时,若采用真实太阳能电池阵列来进行实验,不仅成本高,且受日照强度和环境温度等自然条件约束,很难获得所需要的统计数据。另外,如果实验中需要不同容量、不同电压等级的太阳能电池阵列,还必须改变阵列的连接方式,成本高、效率低。
太阳能电池阵列模拟器可模拟在任意日照及温度下,任意组合的太阳能电池阵列的输出特性。这样,光伏系统可随时在实验室中重现不同室外条件下的性能和动态稳态行为,实现系统在线工作的模拟和仿真。利用本产品可提高测试效率和准确度,大大缩短光伏系统的研究周期,降低成本。
技术规范
战术指标:
交流电源 |
|
交流输入电压范围 |
198~242Vac |
频率范围 |
50Hz±5% |
交流输入电流值 |
16Arms |
最大输入功率 |
2200VA |
尺寸 |
|
宽度×高度×深度 |
438×89×645,mm |
重量 |
|
净重 |
主机箱:12kg;模块:4kg |
技术指标:
指标/参数 |
60V模块 |
75V模块 |
120V模块 |
157V模块 |
额定输出—仿真和列表模式 |
||||
最大功率 |
510W |
553.6W |
600W |
596W |
最大开路电压 |
65V |
75V |
130V |
170V |
最大功率点电压值 |
60V |
69.2V |
120V |
157V |
最大短路电流值 |
8.5A |
8A |
5A |
3.8A |
最大功率点电流值 |
8.5A |
8A |
5A |
3.8A |
额定输出—固定模式 |
||||
电压 |
0-60V |
0-69.2V |
0-120V |
0-157V |
电流 |
0-8.5A |
0-8A |
0-5A |
0-3.8A |
(40℃~50℃) 电流降额 |
0.11A/℃ |
0.1A/℃ |
0.069A/℃ |
0.048A/℃ |
输出电压纹波/噪声(使用电阻式负载、未接地输出或接地输出从20Hz至20MHz) |
||||
仿真和列表模式 |
20mV/125mV |
21mV/136mV |
24mV/195mV |
32mV/250mV |
固定模式(恒压) |
24mV/150mV |
25mV/150mV |
30mV/150mV |
40mV/195mV |
输出电流纹波/噪声 |
||||
仿真模式/列表模式 |
4mA/32mA |
4mA/32mA |
4mA/32mA |
4mA/32mA |
固定模式(恒流) |
2.5mA/19mA |
2.5mA/19mA |
2.5mA/19mA |
2.5mA/19mA |
编程准确度(23℃±5℃) |
||||
固定模式电压 |
0.075%+25mV注1 |
0.075%+29mV |
0.075%+50mV |
0.075%+65mV |
电流 |
0.20%+20mA |
0.20%+19mA |
0.20%+10mA |
0.20%+8mA |
回读准确度(23℃±5℃,从前面板或通过GPIB,相对于实际输出) |
||||
电压 |
0.08%+25mV |
0.08%+29mV |
0.08%+50mV |
0.08%+65mV |
电流 |
0.2%+20mA |
0.2%+19mA |
0.2%+10mA |
0.2%+8mA |
负载效应—固定模式(23℃±5℃) |
||||
恒压 |
2mV |
2mV |
2mV |
3mV |
恒流 |
1mA |
1mA |
1mA |
1mA |
源效应—固定模式(23℃±5℃) |
||||
恒压 |
2mV |
2mV |
2mV |
2mV |
恒流 |
1mA |
1mA |
1mA |
1mA |
其他 |
||||
输出电容 |
<100nF |
<100nF |
<50nF |
<50nF |
切换频率 |
50kHz |
50kHz |
50kHz |
45kHz |
输出电流稳定时间 |
<5us |
<5us |
<5us |
<5us |
注1:“编程准确度”技术指标表达法的举例解释:如60V模块,电压编程准确度在输出电压为“0V”时技术指标为:0V±(0V×0.075%+25mV);在输出电压为“60V”时技术指标为:60V±(60V×0.075%+25mV)。表中其他相似表达法如“回读准确度”等含义与此相同。 |
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