Comment tester les performances du connecteur solaire

Comment tester les performances du connecteur solaire

Les connecteurs solaires sont des transmetteurs d’énergie et des vecteurs d’électricité. Lorsque l’énergie est transmise, il y a forcément une perte. Pour les fabricants de connecteurs, le plus grand test est de savoir comment obtenir une transmission sûre et stable avec une perte d’énergie minimale. La fiabilité du connecteur prend en compte les facteurs suivants :

1. Matériaux pour la conception et la fabrication de produits de connecteurs ;

2. Environnement d’exploitation ;

3. Exigences fonctionnelles L’environnement de l’application, en particulier la température, l’humidité, la corrosivité, etc., détermine les mécanismes de défaillance qui fonctionneront, et les exigences fonctionnelles du connecteur décident du degré de défaillance autorisé.

Pour comprendre la fiabilité du connecteur, différents tests sont généralement effectués sur le connecteur. Le test implique généralement les éléments suivants : test de force enfichable, test de durabilité, test de résistance d’isolement, test de vibration, test de choc mécanique, test de choc thermique, test de corrosion sous gaz mixte, etc. Les éléments de test spécifiques sont les suivants :

1. Test de force de la prise

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

Objectif : vérifier si la force d’enfichement du connecteur répond aux exigences de spécification du produit ;

Principe:Insérez ou tirez complètement le connecteur à une vitesse spécifiée et enregistrez la valeur de force correspondante.

2. Test de durabilité

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

Objectif : Évaluer l’influence du branchement et du débranchement répétés sur le connecteur et simuler l’état de branchement et de débranchement du connecteur en utilisation réelle.

Principe:Branchez et débranchez continuellement le connecteur à la vitesse spécifiée jusqu’à ce que le nombre de fois spécifié soit atteint.

3. Test de résistance d’isolement

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

But:Vérifier si les performances d’isolation du connecteur répondent aux exigences de la conception du circuit ou si sa valeur de résistance répond aux besoins des conditions techniques pertinentes lorsqu’il est soumis à des contraintes environnementales telles que des températures et une humidité élevées.

Principe:La valeur de résistance est présentée en appliquant une tension à la partie isolante du connecteur de sorte que le courant de fuite se produise à la surface ou à l’intérieur de la région isolante.

4. Test de tension de tenue

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

But:Vérifier si le connecteur peut fonctionner en toute sécurité sous tension nominale et résister à une surpotentielle pour évaluer si le matériau isolant ou l’écart d’isolation du connecteur est approprié. Principe : Entre les contacts du connecteur et les contacts, les contacts et le Appliquez une tension spécifiée entre les coques et maintenez-la pendant un temps spécifié pour observer si l’échantillon présente une rupture ou une décharge.

5. Test de résistance de contact

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

Objectif : Vérifier la valeur de résistance générée lorsque le courant traverse la surface de contact de la pièce de contact Principe : Contournement d’un courant spécifié vers le connecteur, mesurez la chute de tension aux bornes du connecteur pour obtenir la valeur de résistance

6. Test de vibration :

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

Objectif : Vérifier l’effet des vibrations sur les performances des connecteurs électriques et de leurs composants.

Type de vibration : vibration aléatoire, vibration sinusoïdale

7. Essai d’impact mécanique

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

Objectif : Vérifier la résistance aux chocs du connecteur et de ses composants ou évaluer la fermeté de sa structure ;

Forme d’onde de test : onde demi-sinusoïdale, onde carrée.

8. Test de choc thermique

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

Objectif : Évaluer l’influence du connecteur sur sa qualité fonctionnelle sous l’écart de température immédiat et significatif.

9. Test de cycle combiné de température et d’humidité

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

Objectif : Évaluer l’influence des connecteurs sur les performances des connecteurs après leur stockage dans un environnement à haute température et à forte humidité.
 
ÉLÉMENTS DE TEST Connecteur LEADER AUTRES connecteurs NOTE
Résistance de contact ≤0,35 mΩ ≤0,5 mΩ  
La résistance de contact est stable pendant une longue période Oui Non La stabilité à long terme est extrêmement importante pour la centrale et affecte le retour sur investissement
Classe de protection Indice de protection IP68 Indice de protection IP67  
Courant nominal 39A 30A Câble 85°C.4mm²
Test de résistance à l’ammoniac Oui Non Paramètres techniques importants de l’agriculture-PV complémentaire et de la pêche-PV
Test au brouillard salin Oui Non Paramètres importants de la centrale électrique flottante
Utiliser des matériaux recyclés Non Oui Prix très bas

10. Test à haute température

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

But:Évaluer si les performances des bornes et des isolateurs changent après qu’un connecteur a été exposé à des températures élevées pendant une période spécifiée.

11. Test au brouillard salin

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

Objectif : Évaluer la résistance à la corrosion par brouillard salin des connecteurs, des bornes et des revêtements

12. Essai de corrosion sous gaz mixte

Norme de référence : IEC62852 /UL6703

Objectif : Évaluer la résistance à la corrosion des connecteurs exposés à des gaz mixtes de différentes concentrations et l’effet sur leurs performances.
 

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