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Deyang Rata anuncia un banco de carga resistivo de 125 kW y 600 V CA para pruebas de sistemas de almacenamiento de energía industrial.

Un líder sa fabricante de equipos de banco de carga, Deyang Rata Technology Co., Ltd. ha anunciado el desarrollo de un banco de carga resistiva de 125 kW y 600 V CA, diseñado para su uso en entornos de pruebas eléctricas industriales. El sistema está concebido para respaldar los procesos de evaluación y validación de sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de conversión de potencia (PCS), donde se requiere una simulación de carga eléctrica controlada.


El equipo está diseñado para aplicaciones en las que las baterías de almacenamiento de energía se integran con sistemas de energía conectados a la red o sistemas de energía industriales. En dichos entornos, se utilizan pruebas de carga para verificar el rendimiento, la estabilidad y la respuesta del sistema bajo condiciones eléctricas definidas. Las consultas técnicas sobre el sistema pueden dirigirse agongzhenhua@rata.top o a través de WhatsApp al +86-13890270038.Deyang Rata anuncia un banco de carga resistivo de 125 kW y 600 V CA para pruebas de sistemas de almacenamiento de energía industrial. 1Deyang Rata anuncia un banco de carga resistivo de 125 kW y 600 V CA para pruebas de sistemas de almacenamiento de energía industrial. 2


Aplicación en pruebas de sistemas de almacenamiento de energía

El banco de carga está diseñado para su uso en entornos de prueba donde los sistemas de almacenamiento de energía y las unidades PCS requieren una simulación de carga controlada. La tecnología PCS se utiliza ampliamente en los sistemas eléctricos modernos para regular la transferencia de energía entre las baterías de almacenamiento y las redes eléctricas.


En estos sistemas, es necesaria una simulación de carga precisa para evaluar el comportamiento operativo durante las etapas de puesta en marcha, mantenimiento y validación del rendimiento. El banco de carga proporciona un entorno de carga resistiva que permite a los ingenieros observar la respuesta del sistema en condiciones controladas y repetibles.


Este tipo de pruebas se utiliza habitualmente en proyectos energéticos industriales y a gran escala, sobre todo en entornos donde la fiabilidad y la estabilidad del sistema son factores críticos de rendimiento.

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Configuración eléctrica y diseño operativo

El sistema se basa en una arquitectura trifásica de cuatro hilos y funciona a una tensión nominal de 600 VCA. Está diseñado para su uso en aplicaciones de pruebas industriales de media tensión donde se requiere un comportamiento de carga estable y constante.


Los elementos resistivos se fabrican con aleaciones de níquel-cromo (Ni-Cr), seleccionadas por su resistencia térmica y estabilidad operativa. Estos componentes son capaces de soportar temperaturas de hasta 800 °C, lo que permite un funcionamiento continuo en condiciones de alta potencia.


El banco de carga admite ajustes de carga incrementales de hasta 1 kW, lo que permite un control gradual de los niveles de carga eléctrica. Esta función posibilita la variación progresiva de las condiciones de prueba y facilita el análisis detallado de la respuesta del sistema en diferentes escenarios operativos.


Características de seguridad y aislamiento

El sistema incorpora características de diseño de aislamiento adecuadas para entornos de prueba de alto voltaje. Proporciona una resistencia de aislamiento superior a 20 MΩ en condiciones de 1000 V CC y supera las pruebas de aislamiento a 2000 V CA durante un minuto.


Estos parámetros se utilizan para evaluar el rendimiento del aislamiento eléctrico y garantizar la estabilidad operativa durante los procedimientos de prueba de alta tensión. El sistema también cuenta con una interfaz de alimentación auxiliar NEMA 5-15P de 125 V, que permite simular las condiciones de alimentación auxiliar habituales en entornos industriales.


Estructura mecánica y movilidad

El banco de carga está diseñado como un sistema portátil alojado en una carcasa industrial equipada con ruedas giratorias. Esta configuración permite su desplazamiento dentro de las instalaciones de ensayo sin necesidad de una instalación permanente.


La arquitectura interna integra módulos de carga, sistemas de control y componentes de refrigeración en una estructura unificada. El sistema de gestión térmica está diseñado para soportar un funcionamiento continuo durante ciclos de prueba prolongados con altas cargas eléctricas.


Proceso de producción y verificación de calidad

La fabricación del sistema sigue un proceso de varias etapas que incluye la selección de materiales, la fabricación del módulo de carga, el ensamblaje del sistema de control, la integración de circuitos y la construcción final de la carcasa.


Cada unidad se somete a pruebas funcionales para evaluar su rendimiento bajo diferentes condiciones de carga. Además, se realizan pruebas en condiciones ambientales extremas para evaluar la fiabilidad del sistema, la resistencia del aislamiento y la estabilidad operativa.


Estos procedimientos forman parte del proceso de verificación estándar que se utiliza antes de la implementación en aplicaciones industriales.


Contexto de la industria y casos de uso

Los bancos de carga se utilizan ampliamente en la generación de energía, los sistemas de energías renovables y la infraestructura de almacenamiento de energía. A medida que se expande la adopción de tecnologías de almacenamiento de energía, ha aumentado la demanda de equipos fiables para la simulación de cargas.


Los bancos de carga resistivos se utilizan habitualmente durante los procesos de puesta en marcha, mantenimiento y validación de sistemas. Permiten a los ingenieros evaluar el rendimiento del sistema, su comportamiento térmico y su estabilidad eléctrica bajo condiciones de carga controladas.


Disponibilidad

Está previsto que el banco de carga resistiva de 125 kW y 600 V CA entre en producción y lanzamiento en marzo de 2026 en la planta de fabricación de Deyang Rata Technology Co., Ltd. en Deyang, China.

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