IEC 61646 Hagelschlagprüfgerät für Solarmodule – KingPo Equipment mit Infrarot-Geschwindigkeitsmesssystem (±5% Genauigkeit, Messbereich 0–40 m/s)
UL1703 Photovoltaik-Hagelprüfgerät – KingPo Hagelschlagprüfmaschine mit 6–8 bar Druckluftwerfer und 940 mm Rohrlänge
IEC 61215 Hagelschlagprüfmaschine – KingPo Hagelprüfgerät für Photovoltaikmodule zur Simulation realer Hagelschläge mit Geschwindigkeiten von 23–30.7 m/s
IEC 61215 Hagelschlagprüfmaschine – KingPo PV-Modultester mit Servo-Positioniersystem (X-Achse 2100 mm, Y-Achse 1000 mm)
IEC 61646 Hagelschlagprüfgerät für Solarmodule – KingPo Equipment mit Infrarot-Geschwindigkeitsmesssystem (±5% Genauigkeit, Messbereich 0–40 m/s)
UL1703 Photovoltaik-Hagelprüfgerät – KingPo Hagelschlagprüfmaschine mit 6–8 bar Druckluftwerfer und 940 mm Rohrlänge
IEC 61215 Hagelschlagprüfmaschine – KingPo Hagelprüfgerät für Photovoltaikmodule zur Simulation realer Hagelschläge mit Geschwindigkeiten von 23–30.7 m/s
IEC 61215 Hagelschlagprüfmaschine – KingPo PV-Modultester mit Servo-Positioniersystem (X-Achse 2100 mm, Y-Achse 1000 mm)

Hagelschlagprüfmaschine – IEC 61215 Hagelprüfgerät für Photovoltaikmodule

Die Hagelschlagprüfmaschine bietet IEC 61215-konforme Validierung von Hagelschlagfestigkeit für Photovoltaikmodule für Solar-OEMs und Zertifizierungslabore.

  • Eiskugel-Durchmesser: 25 mm / 35 mm / 45 mm Präzisionsformen
  • Aufprallgeschwindigkeiten: 23.0 m/s, 27.2 m/s, 30.7 m/s (±5% Toleranz)
  • Werfer: Druckluft (6–8 bar), 940-mm-Rohr
  • Geschwindigkeitsmessung: Infrarotsensor, Messbereich 0–40 m/s
  • Positionierung: X-Achse 2100 mm / Y-Achse 1000 mm servogesteuert (±1 mm Genauigkeit)
  • Aufprallbereich: Bis zu 2000 × 1000 mm
  • Steuerung: PC-basierte automatische Positionierung und Testsequenz
  • Normenkonformität: IEC 61215, IEC 61646, UL 1703
  • MOQ: 1
  • Lieferzeit: 30 Werktage

Beschreibung der Hagelschlagprüfmaschine

Hagelschlagprüfmaschine – IEC 61215 Photovoltaikmodul-Schlagprüfsystem

Die Hagelschlagprüfmaschine ist ein professionelles, hochpräzises mechanisches Aufprallprüfsystem von KingPo. Sie wurde speziell entwickelt, um die Hagelbeständigkeit und strukturelle Integrität von kristallinem Silizium und Dünnschicht-Photovoltaikmodulen zu bewerten. Dabei werden Hagelereignisse aus der Praxis präzise simuliert, und zwar gemäß den strengen Anforderungen der Normen IEC 61215, IEC 61646 und UL 1703. Mithilfe eines druckluftbetriebenen Werfers verschießt das System standardisierte Hagelkörner mit präzise gesteuerten Geschwindigkeiten (23.0 m/s, 27.2 m/s und 30.7 m/s), um die kinetische Energie und die Aufprallkräfte von natürlichem Hagel nachzubilden. Dies ermöglicht eine umfassende Bewertung von Glasbruch, Verkapselungsintegrität, Rahmenverformung und der Gesamtlebensdauer des Moduls.

Warum erfüllt diese Hagelschlagprüfmaschine die Anforderungen von OEMs und Zertifizierungslaboren?

Für Hersteller von Solarmodulen und akkreditierte Prüflaboratorien ist die wichtigste Anforderung wiederholbare, rückverfolgbare und normkonforme Hagelschlagprüfungen, die extreme Wetterereignisse realitätsnah simulieren. Diese Maschine erfüllt diese Anforderungen mit ihrem Druckluftwerfer, der präzise Geschwindigkeiten (23.0–30.7 m/s) liefert, der Infrarot-Geschwindigkeitsverifizierung (±5 %) und der servogesteuerten XY-Positionierung (Wiederholgenauigkeit ±1 mm). Sie unterstützt die Prüfung von Modulen in Originalgröße bis zu 2000 × 1000 mm und bietet gleichzeitig automatisierte Testsequenzen und eine detaillierte Datenprotokollierung. Dies ermöglicht eine Validierung mit hohem Durchsatz, reduziert das Ausfallrisiko im Feld und beschleunigt die Zertifizierung für die globalen Solarmärkte.

KingPo-Fabrikvorteile

KingPo ist ein nach ISO 9001 und CE zertifizierter Hersteller von Prüfgeräten für Photovoltaik und Umwelttechnik. Seit 2017 haben wir über 50 Hagelschlagprüfmaschinen an führende Solarmodulhersteller, Zertifizierungslabore und Forschungszentren für erneuerbare Energien in Asien und Europa geliefert. Jedes System wird einer strengen Werkskalibrierung unterzogen und mit umfassender Dokumentation, Installationsanleitung vor Ort, einjähriger Garantie und lebenslangem technischen Support von unserem Standort in Dongguan ausgeliefert.

Professionelle Konstruktion und technische Präzision

Die wichtigsten Merkmale sind:

  • Druckluftwerfer (6–8 bar) mit 940 mm Rohr für gleichmäßigen Eisballantrieb
  • Infrarot-Geschwindigkeitssensorsystem zur Echtzeit-Geschwindigkeitsprüfung (±5% Genauigkeit)
  • Hochpräzise servogesteuerte XY-Positionierung (X 2100 mm / Y 1000 mm, ≤1 mm Wiederholgenauigkeit)
  • Präzisionsgefertigte CNC-Eisballformen (25 mm / 35 mm / 45 mm) mit kontrolliertem Gewicht und Maßtoleranz
  • PC-basierte Steuerungssoftware für automatische Positionierung, Testablaufplanung und Datenerfassung
  • Robuster Rahmen, ausgelegt für Vollmodultests bis zu einer Aufprallfläche von 2000 × 1000 mm.

Diese technischen Elemente gewährleisten hohe Genauigkeit, ausgezeichnete Wiederholbarkeit und die vollständige Einhaltung der Anforderungen von IEC 61215, IEC 61646 und UL 1703.

Technische Parameter

Kerntestparameter

Parameter Normen Anmerkungen
Durchmesser der Eisbälle 25 mm / 35 mm / 45 mm Präzisions-CNC-Formen mit kontrolliertem Gewicht
Aufprallgeschwindigkeiten 23.0 m/s, 27.2 m/s, 30.7 m/s Konfigurierbar gemäß den Anforderungen der IEC 61215
Geschwindigkeitsgenauigkeit ± 5% Infrarotsensor, Geschwindigkeitsbereich 0–40 m/s
Startdruck 6–8 bar Druckluftbetrieben
Lauflänge ~ 940 mm Austauschbar für gleichmäßige Stoßerzeugung
Positioniergenauigkeit ≤1 mm Servogesteuertes XY-System
Aufprallbereich Bis zu 2000 × 1000 mm Vollständige Abdeckung des PV-Moduls
Systemparameter
Parameter Normen Anmerkungen
Bar Systeme PC-basierte automatische Steuerung Testablauf, Positionierung und Datenprotokollierung
Drive System Servomotoren (XY-Achsen) Hohe Wiederholgenauigkeit
Labor-Stromversorgungen Wechselstrom 220 V 50/60 Hz (anpassbar) Stabile industrielle Stromversorgung
Abmessungen / Gewicht Benutzerdefiniert (basierend auf der Konfiguration) Robustes Gestell für Labor- oder Produktionsanwendungen

 

Primäre Anwendungsfälle und Geschäftswert

Die Hagelschlagprüfmaschine unterstützt wichtige Phasen der Produktentwicklung und Qualitätssicherung. Solartechniker nutzen sie, um die Festigkeit des Modulglases und die Verkapselung unter simulierten Hagelbedingungen zu überprüfen. Zertifizierungslabore verlassen sich auf die präzise Geschwindigkeitskontrolle und die wiederholgenaue Positionierung, um rückverfolgbare Daten für die Einhaltung der Normen IEC 61215, IEC 61646 und UL 1703 zu generieren. Produktionsteams führen Chargenprüfungen durch, um Feldausfälle durch Hagelschäden zu verhindern. Das Gerät ermöglicht zudem die Fehleranalyse durch die exakte Simulation der Aufprallenergie und hilft Herstellern so, Konstruktionsschwächen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

IEC 61215 Hagelschlagprüfmaschine – KingPo Hagelprüfgerät für Photovoltaikmodule zur Simulation realer Hagelschläge mit Geschwindigkeiten von 23–30.7 m/s

IEC 61215 Hagelschlagprüfmaschine

Vorteile für die Beschaffung

Der integrierte Druckluftwerfer, die Infrarot-Geschwindigkeitsmessung und die servogesteuerte Positionierung gewährleisten konsistente und reproduzierbare Ergebnisse bei minimalem Bedienereingriff. Die robuste Konstruktion in Industriequalität sichert langfristige Zuverlässigkeit und geringe Wartungskosten. Diese Hagelschlagprüfmaschine optimiert die Validierung der Hagelbeständigkeit von Photovoltaikmodulen und minimiert Qualitätsrisiken. Dadurch werden Gewährleistungsansprüche reduziert und die Markteinführung langlebiger Solarprodukte beschleunigt. Fordern Sie noch heute Ihr Angebot an – wir senden Ihnen innerhalb von 24 Stunden detaillierte technische Spezifikationen und Preise.

Anwendungen von Hagelschlagprüfmaschinen

  • Kristalline Silizium- und Dünnschicht-Photovoltaikmodule – Hagelschlagfestigkeitsprüfung gemäß IEC 61215
  • Hersteller von Solarmodulen – Dauerhaftigkeitsprüfung vollständiger Module unter kontrolliertem Eisballaufprall
  • Zertifizierungslaboratorien – Rückführbare Konformitätsprüfungen für IEC 61646 und UL 1703
  • Forschungs- und Entwicklungsteams – Optimierung der Glasdicke, der Verkapselungsmaterialien und des Rahmendesigns
  • Abteilungen für Qualitätssicherung – Chargenprüfung und Validierung der strukturellen Integrität von Produktionsmodulen

Compliance und regulatorische Gewährleistung

Dieses Gerät wurde streng nach IEC 61215 (Terrestrische Photovoltaikmodule – Designqualifizierung und Typgenehmigung), IEC 61646 und UL 1703 für Hagelschlagprüfungen entwickelt und gefertigt. Es bietet eine kontrollierte Umgebung zur Simulation realer Hagelereignisse durch das Abschießen standardisierter Eiskugeln mit definierten Geschwindigkeiten und ermöglicht so eine präzise Bewertung der mechanischen Integrität und Langzeitstabilität der Module unter rauen Außenbedingungen.

Für eine umfassende technische Anleitung zur Qualifizierung des Designs von Photovoltaikmodulen und zur Methodik von Hagelschlagprüfungen verweisen wir auf die neueste Ausgabe der IEC 61215.

Kalibrierzertifikate sind gegen Aufpreis erhältlich. Zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit wird eine regelmäßige Überprüfung der Geschwindigkeitsmessung, der Positioniergenauigkeit und der Eisballspezifikationen empfohlen.

Technische Anfrage für Hagelschlagprüfmaschine

KingPo ist spezialisiert auf Prüfgeräte für Photovoltaik und Umwelttechnik. Benötigen Sie präzise Hagelschlagtests gemäß IEC 61215 für Solarmodule? Unser Ingenieurteam bietet Ihnen kundenspezifische Konfigurationen und technischen Support.

Der zentrale Mehrwert, den wir Ihnen bieten

  • Präzise Eisballgeschwindigkeiten (23.0–30.7 m/s) gemäß den Anforderungen der IEC 61215
  • Infrarot-Geschwindigkeitssensor mit ±5% Genauigkeit zur Bestimmung der Aufprallenergie
  • Servogesteuerte XY-Positionierung mit einer Wiederholgenauigkeit von ≤1 mm
  • Druckluftwerfer (6–8 bar) für konsistente und wiederholbare Tests
  • Vollständige Abdeckung des Aufprallbereichs des Moduls bis zu 2000 × 1000 mm
  • Zuverlässige Einhaltung von IEC 61215, IEC 61646 und UL 1703

Nennen Sie uns die Größe Ihres PV-Moduls, den gewünschten Durchmesser des Eisballs oder die Aufprallgeschwindigkeit – unser Ingenieurteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden maßgeschneiderte Empfehlungen zukommen lassen.

Häufig gestellte Fragen zur Hagelschlagprüfmaschine

Welchen Zweck hat ein Hagelschlagtest für Photovoltaikmodule?
Die Aufprallenergie wird durch die Anpassung von Masse und Abschussgeschwindigkeit des Eisballs gesteuert. Das System gewährleistet standardisierte Energieniveaus durch die Kombination kalibrierter Eisballabmessungen (25 / 35 / 45 mm) mit kontrollierten Geschwindigkeiten (23.0–30.7 m/s) gemäß den Prüfbedingungen der IEC 61215.
Wie wird die Geschwindigkeit des Eisballs bei jedem Test überprüft?
Die Geschwindigkeit wird mithilfe eines Infrarot-Geschwindigkeitsmesssystems erfasst. Der Sensor berechnet die Laufzeit des Eisballs über eine festgelegte Strecke und gewährleistet so eine Echtzeit-Geschwindigkeitsprüfung mit einer Genauigkeit von ±5 % vor dem Aufprall.
Welche Faktoren können die Wiederholbarkeit von Hagelschlagtests beeinflussen?
Die Reproduzierbarkeit hängt von der Gleichmäßigkeit der Eiskugeln, der Stabilität des Luftdrucks, dem Zustand des Rohrs und der Umgebungstemperatur ab. Eine präzise Steuerung der Gefrierbedingungen und die regelmäßige Überprüfung des Werfersystems sind entscheidend für gleichbleibende Ergebnisse.
Warum werden bei den Tests unterschiedliche Eiskugeldurchmesser benötigt?
Unterschiedliche Durchmesser simulieren verschiedene Hagelkorngrößen, die in realen Umgebungen vorkommen. IEC 61215 spezifiziert mehrere Größen, um die Modulbeständigkeit unter verschiedenen Aufprallenergien und Risikoszenarien zu bewerten.
Wie müssen Eisbälle vorbereitet werden, um die Standardanforderungen zu erfüllen?
Eiskugeln müssen mithilfe von Präzisionsformen hergestellt und unter kontrollierten Bedingungen (typischerweise um -10 °C) eingefroren werden. Nach dem Entformen sollten sie bis zur Prüfung in einer temperaturkontrollierten Umgebung gelagert werden, um Schmelzen oder Verformung zu verhindern.
Kann dieses Gerät Schäden, die über eine Sichtprüfung hinausgehen, beurteilen?
Ja, nach der Stoßprüfung werden die Module typischerweise elektrischen Leistungstests unterzogen (z. B. Isolationswiderstand und Ausgangsprüfung), um versteckte Mikrorisse oder interne Schäden aufzudecken.
Welchen Zweck hat das XY-Positionierungssystem beim Testen?
Das XY-System gewährleistet die präzise Ausrichtung der Aufprallpunkte auf der Moduloberfläche. Es ermöglicht die systematische Prüfung mehrerer Aufprallstellen und verbessert so die Testabdeckung und -wiederholbarkeit.
Wie beeinflusst der Druckluftdruck die Testergebnisse?
Der Druckluftdruck beeinflusst die Abschussgeschwindigkeit direkt. Ein stabiler Druck (6–8 bar) ist erforderlich, um eine gleichbleibende Geschwindigkeit zu gewährleisten und die Einhaltung der Standardtestbedingungen sicherzustellen.
Ist die Ausrüstung für großformatige Photovoltaikmodule geeignet?
Ja, das System unterstützt große Module mit einer Aufprallfläche von bis zu 2000 × 1000 mm und eignet sich daher für moderne Hochleistungs-Solarmodule.
Welche Wartungsarbeiten sind erforderlich, um eine langfristige Genauigkeit zu gewährleisten?
Hagelschlagprüfmaschine für die Prüfung von Photovoltaikmodulen nach IEC 61215, die einen realen Hagelschlag mit einer Geschwindigkeit von 23–30.7 m/s simuliert und dabei eine präzise Geschwindigkeitskontrolle und -messung ermöglicht.

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