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Symmetrisches DC-Kunstnetznetz (LISN PVDC)

Produktnummer: LISN-PVDC8301

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  • Beschreibung
  • Das symmetrische DC-Kunststromversorgungsnetz LISN-PVDC8301, in Verbindung mit dem LISUN EMI-9KB or EMI-9KA Mit diesem Empfänger kann die Störspannung im Frequenzbereich von 0.15 MHz bis 30 MHz für Photovoltaik-Wechselrichter gemessen werden. Der LISN-PVDC8301 ist gemäß CISPR 16-1-2 zur Messung der leitungsgebundenen Emissionen von Photovoltaik-Wechselrichtern am Stromanschluss konzipiert. Durch das Schaltungskonzept von Photovoltaik-Wechselrichtern können auf der Gleichstromseite des Wechselrichters Welligkeitsströme entstehen, die meist proportional zur Netzfrequenz sind. Diese Welligkeitsströme können über Kabel und Photovoltaik-Generatormodule übertragen werden und als Magnetfeldstrahlung zum Teil erhebliche Störeffekte verursachen. Konventionelle Messungen an den AC-Anschlüssen von Photovoltaik-Wechselrichtern können solche Störerscheinungen nicht aufdecken. LISN-PVDC8301 wurde speziell für die Messung aller Arten von Störspannungen auf der DC-Seite von Photovoltaik-Wechselrichtern entwickelt. Dies sind im Einzelnen die Störspannung eines Leiters über der Bezugserde (unsymmetrische Störspannung), die Gleichtakt-Störspannung eines Leiterpaares über der Erde (asymmetrische Störspannung) und schließlich die Gegentaktspannung zwischen zwei Leitern.

    Technische Daten:

    Frequenzbereich 0.15 MHz - 30 MHz
    Maximaler Strom (DC) 200 A
    Maximale Spannung (DC) 1500 V
    Gleichtaktimpedanz (150 +/- 30) Ω
    (Modusschalter CM, A oder B)
    Differenzialmodusimpedanz (150 +/- 30) Ω
    (Modusschalter DM)
    Phase am EUT-Terminal (0 +/- 40)°
    Einfügedämpfung (EUT – AE) > 20 dB
    Längsumwandlungsverlust LCL > 26 dB
    Spannungsteilungsfaktor am Messanschluss typ. (20 +/- 3) dB (10:1)
    Widerstand (DC) bei kurzgeschlossenen Einspeiseklemmen (T=25°C) <50 mΩ
    EUT-Anschlüsse M12-Klemmen mit Banner-Buchse
    Abmessungen 42 * 28 * 44 cm
    Gewicht ca. 33 kg

    Abbildung 1 Gleichtaktimpedanz

    Abbildung 2 Gleichtaktphasendiagramm

    Abbildung 3: Diagramm des Dämpfungskoeffizienten am C-Ende (Gleichtaktmodus).

    Abbildung 4: Impedanzdiagramm des D-Endes (Differentialmodus).

    Abbildung 5: Phasendiagramm am D-Ende (Differentialmodus).

    Abbildung 6: Diagramm des Dämpfungskoeffizienten am D-Ende (Differenzmodus).

    Abbildung 7: Diagramm des Dämpfungskoeffizienten am A-Ende

    Abbildung 8: Diagramm des Dämpfungskoeffizienten am B-Ende

    Abbildung 9: Diagramm des Dämpfungskoeffizienten am B-Ende

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