Testeur d'impact de grĂȘle pour panneaux solaires IEC 61646 – Équipement KingPo avec systĂšme de mesure de vitesse infrarouge (prĂ©cision ±5 %, plage 0–40 m/s)
Machine d'essai de grĂȘle photovoltaĂŻque UL1703 – Machine d'essai d'impact de grĂȘle KingPo avec lanceur Ă  air comprimĂ© de 6 Ă  8 bars et longueur de canon de 940 mm
Machine d'essai d'impact de grĂȘle IEC 61215 – Équipement d'essai de grĂȘle KingPo pour modules photovoltaĂŻques simulant l'impact rĂ©el de la grĂȘle Ă  23–30.7 m/s
Machine d'essai d'impact de grĂȘle IEC 61215 – Testeur de modules PV KingPo avec systĂšme de positionnement servo sur les axes X (2100 mm) et Y (1000 mm).
Testeur d'impact de grĂȘle pour panneaux solaires IEC 61646 – Équipement KingPo avec systĂšme de mesure de vitesse infrarouge (prĂ©cision ±5 %, plage 0–40 m/s)
Machine d'essai de grĂȘle photovoltaĂŻque UL1703 – Machine d'essai d'impact de grĂȘle KingPo avec lanceur Ă  air comprimĂ© de 6 Ă  8 bars et longueur de canon de 940 mm
Machine d'essai d'impact de grĂȘle IEC 61215 – Équipement d'essai de grĂȘle KingPo pour modules photovoltaĂŻques simulant l'impact rĂ©el de la grĂȘle Ă  23–30.7 m/s
Machine d'essai d'impact de grĂȘle IEC 61215 – Testeur de modules PV KingPo avec systĂšme de positionnement servo sur les axes X (2100 mm) et Y (1000 mm).

Machine d'essai d'impact de grĂȘle – Équipement d'essai de grĂȘle pour modules photovoltaĂŻques conforme Ă  la norme IEC 61215

La machine d'essai d'impact de grĂȘle permet de valider la rĂ©sistance Ă  l'impact de la grĂȘle des modules photovoltaĂŻques conformĂ©ment Ă  la norme IEC 61215 pour les fabricants d'Ă©quipements d'origine solaire et les laboratoires de certification.

  • DiamĂštres des boules de glace : moules de prĂ©cision de 25 mm / 35 mm / 45 mm
  • Vitesses d'impact : 23.0 m/s, 27.2 m/s, 30.7 m/s (tolĂ©rance de ±5 %)
  • Lanceur : air comprimĂ© (6–8 bar), canon de 940 mm
  • Mesure de la vitesse : capteur infrarouge, plage de mesure : 0–40 m/s
  • Positionnement : axe X 2100 mm / axe Y 1000 mm servo-motorisĂ© (prĂ©cision ±1 mm)
  • Zone d'impact : jusqu'Ă  2000 × 1000 mm
  • ContrĂŽle : sĂ©quence de positionnement et de test automatique sur PC
  • ConformitĂ© aux normes : IEC 61215, IEC 61646, UL 1703
  • MOQ: 1
  • DĂ©lai de livraison : 30 jours ouvrables

Description de la machine d'essai d'impact de grĂȘle

Machine d'essai d'impact de grĂȘle – SystĂšme d'essai d'impact de module photovoltaĂŻque IEC 61215

La machine d'essai d'impact de grĂȘle est un systĂšme d'essai d'impact mĂ©canique professionnel et de haute prĂ©cision, fabriquĂ© par KingPo. Elle est spĂ©cialement conçue pour Ă©valuer la rĂ©sistance Ă  la grĂȘle et l'intĂ©gritĂ© structurelle des modules photovoltaĂŻques en silicium cristallin et en couches minces, en simulant avec prĂ©cision des Ă©pisodes de grĂȘle rĂ©els conformĂ©ment aux exigences strictes des normes IEC 61215, IEC 61646 et UL 1703. À l'aide d'un lanceur Ă  air comprimĂ©, le systĂšme propulse des billes de glace normalisĂ©es Ă  des vitesses prĂ©cisĂ©ment contrĂŽlĂ©es (23.0 m/s, 27.2 m/s et 30.7 m/s) afin de reproduire l'Ă©nergie cinĂ©tique et les forces d'impact de la grĂȘle naturelle, permettant ainsi une Ă©valuation complĂšte de la fracture du verre, de l'intĂ©gritĂ© de l'encapsulation, de la dĂ©formation du cadre et de la durabilitĂ© globale du module.

Pourquoi cette machine d'essai d'impact de grĂȘle rĂ©pond-elle aux besoins des Ă©quipementiers et des laboratoires de certification ?

Pour les fabricants de modules solaires et les laboratoires d'essais accrĂ©ditĂ©s, il est essentiel de disposer de tests d'impact de grĂȘle reproductibles, traçables et conformes aux normes, simulant fidĂšlement les conditions mĂ©tĂ©orologiques extrĂȘmes rĂ©elles. Cette machine rĂ©pond Ă  ces exigences grĂące Ă  son lanceur Ă  air comprimĂ© qui dĂ©livre des vitesses prĂ©cises (23.0–30.7 m/s), une vĂ©rification de la vitesse par infrarouge (±5 %) et un positionnement XY servo-motorisĂ© (rĂ©pĂ©tabilitĂ© de ±1 mm). Elle permet de tester des modules de taille rĂ©elle jusqu'Ă  2 000 × 1 000 mm tout en proposant des sĂ©quences de test automatisĂ©es et un enregistrement dĂ©taillĂ© des donnĂ©es, ce qui garantit une validation Ă  haut dĂ©bit, une rĂ©duction des risques de dĂ©faillance sur le terrain et une certification plus rapide pour les marchĂ©s solaires mondiaux.

Avantages de l'usine KingPo

KingPo Nous sommes un fabricant certifiĂ© ISO 9001 et CE, spĂ©cialisĂ© dans les Ă©quipements de test photovoltaĂŻques et environnementaux. Depuis 2017, nous avons livrĂ© plus de 50 machines d'essai de rĂ©sistance Ă  la grĂȘle aux principaux fabricants de modules solaires, laboratoires de certification et centres de recherche sur les Ă©nergies renouvelables en Asie et en Europe. Chaque systĂšme est soumis Ă  un Ă©talonnage rigoureux en usine et est fourni avec une documentation complĂšte, un guide d'installation sur site, une garantie d'un an et une assistance technique Ă  vie depuis notre site de Dongguan.

Construction professionnelle et précision technique

Les principales caractéristiques comprennent:

  • Lanceur Ă  air comprimĂ© (6–8 bars) avec canon de 940 mm pour une propulsion constante des boules de glace
  • SystĂšme de capteur de vitesse infrarouge assurant une vĂ©rification de la vitesse en temps rĂ©el (prĂ©cision de ±5 %)
  • Positionnement XY servo-commandĂ© de haute prĂ©cision (X 2100 mm / Y 1000 mm, rĂ©pĂ©tabilitĂ© ≀1 mm)
  • Moules Ă  glaçons sphĂ©riques de prĂ©cision usinĂ©s CNC (25 mm / 35 mm / 45 mm) avec tolĂ©rances de poids et dimensionnelles contrĂŽlĂ©es
  • Logiciel de commande sur PC pour le positionnement automatique, le sĂ©quençage des tests et l'enregistrement des donnĂ©es
  • ChĂąssis robuste conçu pour les essais de modules complets jusqu'Ă  une zone d'impact de 2000 × 1000 mm.

Ces éléments techniques garantissent une grande précision, une excellente répétabilité et une conformité totale aux exigences des normes IEC 61215, IEC 61646 et UL 1703.

ParamĂštres techniques

ParamĂštres de test principaux

ParamÚtre Spécifications Remarques / Notes
DiamÚtres des boules de glace 25 mm / 35 mm / 45 mm Moules CNC de précision à poids contrÎlé
Vitesses d'impact 23.0 m/s, 27.2 m/s, 30.7 m/s Configurable selon les exigences de la norme IEC 61215
Précision de la vitesse ± 5% Capteur infrarouge, plage de mesure de 0 à 40 m/s
Pression du lanceur 6 à 8 bar entraßné par air comprimé
Longueur du canon ~ 940 mm Remplaçable pour une génération d'impact constante
PrĂ©cision de positionnement ≀1 mm SystĂšme XY Ă  servocommande
Zone d'impact Jusqu'à 2000 × 1000 mm Couverture complùte des modules PV
ParamĂštres du systĂšme
ParamÚtre Spécifications Remarques / Notes
SystÚme de contrÎle ContrÎle automatique basé sur PC Séquence de test, positionnement et enregistrement des données
SystÚme d'entraßnement Servomoteurs (axes XY) Répétabilité élevée
Alimentation 220 V CA 50/60 Hz (personnalisable) Puissance industrielle stable
Dimensions et poids Personnalisé (selon la configuration) Cadre robuste pour une utilisation en laboratoire ou en production

 

Principaux cas d'utilisation et valeur commerciale

La machine d'essai d'impact de grĂȘle est un outil prĂ©cieux pour les Ă©tapes critiques du dĂ©veloppement produit et de l'assurance qualitĂ©. Les ingĂ©nieurs solaires l'utilisent pour valider la rĂ©sistance du verre et l'encapsulation des modules sous des conditions de grĂȘle simulĂ©es. Les laboratoires de certification s'appuient sur son contrĂŽle prĂ©cis de la vitesse et son positionnement reproductible pour gĂ©nĂ©rer des donnĂ©es traçables conformes aux normes IEC 61215, IEC 61646 et UL 1703. Les Ă©quipes de production effectuent des vĂ©rifications par lots afin de prĂ©venir les dĂ©faillances sur le terrain dues aux dommages causĂ©s par la grĂȘle. Cet Ă©quipement permet Ă©galement l'analyse des dĂ©faillances en reproduisant les Ă©nergies d'impact exactes, aidant ainsi les fabricants Ă  identifier et Ă  corriger rapidement les dĂ©fauts de conception.

Machine d'essai d'impact de grĂȘle IEC 61215 – Équipement d'essai de grĂȘle KingPo pour modules photovoltaĂŻques simulant l'impact rĂ©el de la grĂȘle Ă  23–30.7 m/s

Machine d'essai d'impact de grĂȘle IEC 61215

Avantages en matiĂšre d'approvisionnement

Le lanceur Ă  air comprimĂ© intĂ©grĂ©, la vĂ©rification de la vitesse par infrarouge et le positionnement servo-motorisĂ© garantissent des rĂ©sultats constants et reproductibles avec une intervention minimale de l'opĂ©rateur. Sa construction robuste de qualitĂ© industrielle assure une fiabilitĂ© Ă  long terme et des coĂ»ts de maintenance rĂ©duits. Cette machine d'essai d'impact de grĂȘle renforce la validation de la rĂ©sistance Ă  la grĂȘle des modules photovoltaĂŻques et minimise les risques de qualitĂ©, rĂ©duisant ainsi les demandes de garantie et accĂ©lĂ©rant la mise sur le marchĂ© de produits solaires durables. Contactez-nous dĂšs aujourd'hui pour obtenir un devis ; nous vous rĂ©pondrons sous 24 heures avec les spĂ©cifications techniques dĂ©taillĂ©es et le prix.

Applications des machines d'essai d'impact de grĂȘle

  • Modules photovoltaĂŻques en silicium cristallin et Ă  couches minces – VĂ©rification de la rĂ©sistance aux impacts de grĂȘle selon la norme IEC 61215
  • Fabricants de panneaux solaires – Tests de durabilitĂ© de modules complets sous impact contrĂŽlĂ© de boules de glace
  • Laboratoires de certification – Tests de conformitĂ© traçables pour les normes IEC 61646 et UL 1703
  • Équipes de recherche et dĂ©veloppement et d'ingĂ©nierie – Optimisation de l'Ă©paisseur du verre, des matĂ©riaux d'encapsulation et de la conception des cadres
  • Services d'assurance qualitĂ© – Inspection par lots et validation de l'intĂ©gritĂ© structurelle des modules de production

Conformité et assurance réglementaire

Cet Ă©quipement est strictement conçu et fabriquĂ© conformĂ©ment aux normes IEC 61215 (Modules photovoltaĂŻques terrestres – Qualification de conception et homologation de type), conforme aux normes IEC 61646 et UL 1703 pour les essais d'impact de grĂȘle. Ce systĂšme offre un environnement contrĂŽlĂ© permettant de simuler des Ă©pisodes de grĂȘle rĂ©els en projetant des billes de glace normalisĂ©es Ă  des vitesses dĂ©finies, ce qui permet d'Ă©valuer avec prĂ©cision l'intĂ©gritĂ© mĂ©canique des modules et leur fiabilitĂ© Ă  long terme dans des conditions extĂ©rieures difficiles.

Pour des conseils techniques complets sur la qualification de la conception des modules photovoltaĂŻques et la mĂ©thodologie des essais d'impact de grĂȘle, veuillez vous rĂ©fĂ©rer Ă  la derniĂšre Ă©dition de la norme IEC 61215.

Des certificats d'étalonnage sont disponibles moyennant un supplément. Il est recommandé de vérifier réguliÚrement la mesure de la vitesse, la précision du positionnement et les caractéristiques de la boule de glace afin de garantir la traçabilité.

Demande d'informations techniques concernant une machine d'essai d'impact de grĂȘle

KingPo est spĂ©cialisĂ©e dans les Ă©quipements de test photovoltaĂŻques et environnementaux. Si vous avez besoin de tests de rĂ©sistance Ă  la grĂȘle conformes Ă  la norme IEC 61215 pour vos modules solaires, notre Ă©quipe d'ingĂ©nieurs peut vous proposer des configurations personnalisĂ©es et une assistance technique.

La valeur fondamentale que nous vous offrons

  • Vitesses prĂ©cises des boules de glace (23.0–30.7 m/s) conformes aux exigences de la norme CEI 61215
  • Capteur de vitesse infrarouge avec une prĂ©cision de ±5 % pour une Ă©nergie d'impact vĂ©rifiable
  • Positionnement XY servo-commandĂ© avec une rĂ©pĂ©tabilitĂ© ≀ 1 mm
  • Lanceur Ă  air comprimĂ© (6 Ă  8 bars) pour des tests cohĂ©rents et reproductibles
  • Couverture de la zone d'impact sur toute la surface du module jusqu'Ă  2000 × 1000 mm
  • ConformitĂ© fiable aux normes IEC 61215, IEC 61646 et UL 1703

Indiquez-nous la taille de votre module photovoltaĂŻque, le diamĂštre de la boule de glace souhaitĂ© ou la vitesse d'impact — notre Ă©quipe d'ingĂ©nieurs vous rĂ©pondra avec des recommandations personnalisĂ©es sous 24 heures.

FAQ sur les machines d'essai d'impact de grĂȘle

Quel est l'objectif d'un test de rĂ©sistance Ă  la grĂȘle pour les modules photovoltaĂŻques ?
L'Ă©nergie d'impact est contrĂŽlĂ©e en ajustant la masse de la bille de glace et sa vitesse de lancement. Le systĂšme garantit des niveaux d'Ă©nergie standardisĂ©s en combinant des dimensions de bille de glace calibrĂ©es (25 / 35 / 45 mm) avec des vitesses contrĂŽlĂ©es (23.0–30.7 m/s), conformĂ©ment aux conditions d'essai de la norme IEC 61215.
Comment la vitesse de la bille de glace est-elle vĂ©rifiĂ©e lors de chaque test ?
La vitesse est mesurée à l'aide d'un systÚme de détection de vitesse infrarouge. Le capteur calcule le temps de parcours de la boule de glace sur une distance fixe, assurant ainsi une vérification en temps réel de la vitesse avec une précision de ±5 % avant l'impact.
Quels facteurs peuvent affecter la reproductibilitĂ© des tests d'impact de grĂȘle ?
La répétabilité dépend de l'uniformité de la boule de glace, de la stabilité de la pression d'air, de l'état du canon et de la température ambiante. Un contrÎle rigoureux des conditions de congélation et une inspection réguliÚre du systÚme de lancement sont essentiels pour obtenir des résultats constants.
Pourquoi a-t-on besoin de billes de glace de diamĂštres diffĂ©rents lors des tests ?
DiffĂ©rents diamĂštres permettent de simuler diverses tailles de grĂȘle rencontrĂ©es en conditions rĂ©elles. La norme IEC 61215 spĂ©cifie plusieurs tailles pour Ă©valuer la rĂ©sistance des modules sous diffĂ©rents niveaux d'Ă©nergie d'impact et scĂ©narios de risque.
Comment faut-il prĂ©parer les boules de glace pour qu'elles rĂ©pondent aux exigences standard ?
Les boules de glace doivent ĂȘtre formĂ©es Ă  l'aide de moules de prĂ©cision et congelĂ©es dans des conditions contrĂŽlĂ©es (gĂ©nĂ©ralement autour de -10 °C). AprĂšs dĂ©moulage, elles doivent ĂȘtre conservĂ©es dans un environnement Ă  tempĂ©rature contrĂŽlĂ©e afin d'Ă©viter toute fonte ou dĂ©formation avant les essais.
Cet Ă©quipement peut-il Ă©valuer les dommages au-delĂ  d'une simple inspection visuelle ?
Oui, aprÚs les tests d'impact, les modules sont généralement soumis à des tests de performance électrique (par exemple, vérification de la résistance d'isolation et de la sortie) afin de détecter les microfissures cachées ou les dommages internes.
Quel est le rĂŽle du systĂšme de positionnement XY lors des tests ?
Le systÚme XY garantit un ciblage précis des points d'impact sur toute la surface du module. Il permet de tester systématiquement plusieurs points d'impact, améliorant ainsi la couverture et la répétabilité des tests.
Comment la pression de l'air comprimĂ© influence-t-elle les rĂ©sultats des tests ?
La pression de l'air comprimé influe directement sur la vitesse de lancement. Une pression stable (6 à 8 bars) est nécessaire pour maintenir une vitesse constante et garantir la conformité aux conditions d'essai standard.
Cet Ă©quipement est-il adaptĂ© aux modules photovoltaĂŻques de grand format ?
Oui, le systĂšme supporte les grands modules avec une surface d'impact allant jusqu'Ă  2000 × 1000 mm, ce qui le rend adaptĂ© aux panneaux solaires modernes de haute puissance.
Quel type de maintenance est nĂ©cessaire pour garantir une prĂ©cision Ă  long terme ?
Machine d'essai d'impact de grĂȘle pour les essais de modules photovoltaĂŻques IEC 61215, simulant un vĂ©ritable impact de grĂȘle Ă  23–30.7 m/s avec un contrĂŽle et une mesure prĂ©cis de la vitesse.

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