2026-08-28
Naarmate fotovoltaïsche systemen wereldwijd blijven uitbreiden, is de betrouwbaarheid van PV-connectoren en kabelassemblages steeds belangrijker geworden.
Een fotovoltaïsche connector kan tijdens installatie, transport, onderhoud en langdurige werking worden blootgesteld aan mechanische krachten. Herhaalde trekspanning kan de connector, kabel of geleider potentieel beïnvloeden en uiteindelijk leiden tot mechanische schade of elektrische discontinuïteit.
Voor dit project had een fabrikant van fotovoltaïsche componenten een speciaal testsysteem nodig om de duurzaamheid van zijn PV-connectoren onder herhaalde trekbewegingen tijdens het dragen van elektrische belasting te evalueren.
Het doel van de klant was niet simpelweg het meten van de maximale treksterkte van een connector. Ze moesten begrijpen of herhaalde mechanische beweging draadbreuk, schade aan de connector of onderbreking van de elektrische continuïteit kon veroorzaken.
De klant was op zoek naar een testoplossing die mechanische trekbelasting kon combineren met monitoring van de elektrische continuïteit.
Een conventionele trekbank zou krachtmeting kunnen bieden, maar zou niet noodzakelijkerwijs de volledige testopstelling bieden die nodig is voor deze specifieke PV-connector betrouwbaarheidstest.
Dit leidde tot de behoefte aan een meer toepassingsspecifiek testsysteem.
Om aan deze vereisten te voldoen, ontwikkelde Sinuo een speciaal UL 6703 PV Connector Reciprocating Tensile Testing System.
In plaats van een eenvoudige trekbank met één station, hebben we de apparatuur geconfigureerd met vier onafhankelijke teststations, waardoor meerdere fotovoltaïsche connector specimens efficiënt kunnen worden geëvalueerd.
![]()
![]()
PLC-besturing + Servomotor-aandrijving + Krachtsensor + Precisie Lineaire Glijbaan + Monitoring van elektrische continuïteit
Deze configuratie stelt de machine in staat om gecontroleerde verticale heen-en-weer gaande trekbewegingen uit te voeren, terwijl zowel het mechanische als het elektrische gedrag van het specimen wordt gemonitord.
![]()
![]()
Een van de belangrijke ontwerpbeslissingen voor dit project was het gebruik van vier onafhankelijke teststations.
Voor een laboratorium dat kwalificatie- en betrouwbaarheidstesten van PV-connectoren uitvoert, kan het testen van één specimen tegelijk de totale testperiode aanzienlijk verlengen.
De stations zijn onafhankelijk geconfigureerd, wat meer flexibiliteit biedt voor verschillende testmonsters en testprogramma's.
Voor fabrikanten van zonnecomponenten is de betrouwbaarheid van connectoren meer dan een mechanische specificatie.
Een connector kan gedurende zijn levensduur verschillende vormen van mechanische spanning ondervinden. Als herhaalde trekbelasting resulteert in schade aan de geleider of elektrische discontinuïteit, kan de impact verder reiken dan de connector zelf.
Daarom speelt betrouwbaarheidstesten van PV-connectoren een belangrijke rol bij productontwikkeling, kwaliteitscontrole en naleving van voorschriften.
Het doel van dit project was niet simpelweg het bouwen van een machine die een connector kon trekken.
Het was om een testplatform te creëren dat een belangrijkere vraag kon beantwoorden:
Kan de fotovoltaïsche connector zowel mechanische integriteit als elektrische continuïteit behouden na herhaalde trekspanning?
Dat was de kernvereiste achter deze UL 6703 testoplossing.
![]()
Elke fotovoltaïsche connector heeft verschillende afmetingen, kabelconfiguraties en testvereisten.
Als u een trektest voor PV-connectoren, een betrouwbaarheidstest voor zonne-kabels of een UL 6703 nalevingstestprogramma ontwikkelt, kunnen we de fixture en testconfiguratie aanpassen aan uw connectorontwerp en toepasselijke testvereisten.
Stuur ons uw connector tekening, datasheet of specificaties van het monster, en ons engineeringteam kan een geschikte testconfiguratie aanbevelen.