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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 Empfänger, kann zur Messung der Störspannung im Frequenzbereich von 0.15 MHz bis 30 MHz für Photovoltaik-Wechselrichter verwendet werden. Das LISN-PVDC8301 ist gemäß CISPR 16-1-2 zur Messung der leitungsgebundenen Emissionen von Photovoltaik-Wechselrichtern am Netzanschluss konzipiert. Das Schaltungskonzept von Photovoltaik-Wechselrichtern kann auf der Gleichstromseite des Wechselrichters Welligkeitsströme erzeugen, die größtenteils proportional zur Netzfrequenz sind. Diese Welligkeitsströme können über Kabel und Photovoltaikgeneratormodule übertragen werden und als Magnetfeldstrahlung wirken, was manchmal erhebliche Störeffekte verursacht. Herkömmliche Messungen an den Wechselstromanschlüssen von Photovoltaik-Wechselrichtern können solche Störphänomene nicht aufdecken. Das LISN-PVDC8301 ist speziell zur Messung aller Arten von Störspannungen auf der Gleichstromseite von Photovoltaik-Wechselrichtern konzipiert. Im Einzelnen sind dies die Störspannung eines Leiters gegenüber der Bezugserde (unsymmetrische Störspannung), die Gleichtaktstörspannung eines Leiterpaares gegenüber der Bezugserde (asymmetrische Störspannung) und schließlich die Gegentaktstörspannung zwischen zwei Leitern.

    Spezifikation:

    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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