- DC Spannung bis 1500 V
- AC Spannung bis 1000 V
- AC/DC Strom bis 1000 A
- Widerstands- und Durchgangsprüfung
- Frequenz und Diodentest
- „Spannungs“-Sensor
- Temperatur mit K-Typ Fühler
- Temperatur mit Infrarotsensor
- Kapazität
- Tastverhältnis
- Spannungsmes. mit red. Impedanz (LoZ)
- Data HOLD + MAX / MIN / PEAK (1 ms)
- Automatische Bereichswahl
- Laserpointer
- Weiße LED Lampe
- Bluetooth-Schnittstelle
Datenblatt
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Bedienungsanleitung
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- Messung der I-U-Kennlinie an Modulen/Strings von PV-Anlagen gemäß IEC/EN60891
- Messung von Leerlaufspannung & Kurzschlussstrom Voc/Isc bis zu 1500 V/40 A DC gemäß IEC/EN62446
- Geeignet für Mono- & Bifaziale PV-Module
- Datenbank mit mehr als 30.000 PV-Modulen, die in Verbindung mit der neuen HT-AGORA Software verwaltet werden kann (herunterladbar im Downloadbereich)
- Temperatur & Einstrahlungsmessung mit Datenlogger SOLAR-03 (100m Reichweite)
Datenblatt
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Bedienungsanleitung
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Das PV204 ist ein digitales Messgerät für die Ermittlung der Sonneneinstrahlung in W/m² oder BTU/(ft²*h). Der Sensor vom PV204 ist über eine steckbare, frei bewegliche Verbindungsleitung mit dem Instrument verbunden und zur genauen Messung der Sonneneinstrahlung vielseitig einsetzbar. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Messung der Sonneneinstrahlung bis zu 1999 W/m² / 634 BTU/(ft²*h)
- Data-HOLD Funktion
- Auswahl der Messeinheit W/m² oder BTU/(ft²*h)
- Manuelle oder automatische Bereichswahl
- Nullstellung des Werts im Display
- Maximum & Minimum Messungen
- Batteriewarnanzeige
- Hintergrundbeleuchtung
- Auto Power Off
Datenblatt
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Bedienungsanleitung
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- zur Wirkungsgrad- & Leistungsanalyse von 1-phasigen PV-Anlagen
- zur Überprüfung eines Solarmoduls oder eines Strings bis 15 A/1000 V auf Defekte
- zur Überprüfung der technischen Daten eines PV-Moduls laut Herstellerdatenblatt gemäß EN 60891
- zur Wirkungsgrad- & Leistungsanalyse von 1-phasigen PV-Anlagen
Datenblatt |
- Polaritätstest
- Durchgängigkeit des Potentialausgleichsleiter
- Ermittlung der Isolationswiderstände Riso
- Ermittlung der Leerlaufspannung Voc bis 1500V DC
- Ermittlung des Kurzschlussstroms Isc bis 40A DC
- Mono- & Bifaziale PV Module
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Isolationswiderstandsmessung 250/500/1000V DC
- Durchgangsprüfung / Niederohmmessung Rpe
- Leerlaufspannungsmessung Uoc bis 1000V DC
- Kurzschlussstrommessung Isc bis 10A DC
- automatische Anzeige der Spannungspolarität
- Ergebnisanzeige OK / Nicht OK
- Funktionstest & Leistungsmessung DC bis 100A
- DC Wirkungsgrad (optional mit Referenzzelle HT304N)
- Temperaturmessung (optional mit Fühler PT300N)
- Einstrahlungsmessung (optional mit Referenzzelle HT304N)
- Messwertspeicher für 999 Messungen
- USB Schnittstelle
Datenblatt |
- Isolationsmessung bis 1.500V DC auch an spannungsführenden Systemen
- Lokalisierung des Isolationsfehlers an einem PV-String durch die neue GFL-Funktion
- Niederohmmessung (Schutzleiter) mit einem Prüfstrom > 200mA
- Messung von Polarisationsindex (PI) und dielektrischem Absorptionsverhältnis (DAR)
- Messung von AC-Spannungsanteilen im PV String
Datenblatt |
Katalogseite |
Bedienungsanleitung |
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- zur Überprüfung eines Solarmoduls oder eines Strings bis 10A/1000V auf Defekte
- zur Überprüfung der technischen Daten eines PV-Moduls laut Herstellerdatenblatt gemäß EN60891
- inkl. Speicher und PV-Moduldatenbank
Datenblatt< |
- I-U Kennlinienmessung bis 1500V/15A**
- Leistungsmessung der Module und Strings
- Leerlaufspannung (VOC) bis 1500V
- Kurzschlussstrom (ISC) bis 15A
- Einstrahlungsmessung mit HT304N Duo-Referenzzelle
- Umgebungs & Modultemperatur mit PT300N Fühler***
- Temperatur & Einstrahlungsmessung mit kabellosem Datenlogger Solar 02***
- Keine Entfernungsbeschränkung mit Solar 02
Datenblatt |
Leistungs- & Ertragsanalysator
- zur Überprüfung der gesamten PV-Anlage in Betrieb, in Anlehnung an die EN61724
- zur Zertifizierung oder Erstellung eines Abnahmeprotokolls (z.B. PV-Anlagenpass nach der Errichtung)
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Das MPP300 eignet sich als exklusives Zubehör für das SOLAR300N und SOLAR I-V als Messsystem zur Durchführung von Leistung- und Ertragsanalysen an 1 und 3 phasigen PV Anlagen mit bis zu 3 Multistring Wechselrichtern und ist die ideale Lösung für die Prüfung und Analyse der gesamten PV Anlage.
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Photovoltaik-Geräte / PV-Messgeräte
Photovoltaik-Geräte und PV-Messgeräte dienen zur Prüfung, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Dokumentation von PV-Modulen, Strings und kompletten Photovoltaikanlagen. Sie erfassen typische Messgrößen wie Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom, I-U-Kennlinien, Isolationswiderstand, Stringströme, Erdungswiderstand, Temperatur oder Einstrahlung und unterstützen bei normgerechter Abnahme, laufender Überwachung und Effizienzanalyse von PV-Systemen.
FAQ
Was sind PV-Messgeräte?
PV-Messgeräte sind spezialisierte Mess- und Prüfgeräte für Photovoltaikanlagen. Sie dienen zur Überprüfung von Modulen, Strings und DC-/AC-Seite auf elektrische Sicherheit, Funktion und Leistungsfähigkeit.
Welche Messgrößen werden typischerweise erfasst?
Typische Messgrößen sind Leerlaufspannung (Voc), Kurzschlussstrom (Isc), Stringspannung, Stringstrom, Isolationswiderstand, Erdungswiderstand, AC-Spannung und -Strom des Wechselrichters, Frequenz, Leistung sowie Energie.
Was ist der Unterschied zwischen PV-Installationsprüfern und PV-Analysatoren?
PV-Installationsprüfer sind auf normgerechte Sicherheitsmessungen fokussiert (z. B. Isolationsprüfung, Durchgängigkeit, Spannungs- und Stromprüfung), während PV-Analysatoren zusätzliche Funktionen wie Kennlinienmessung, Langzeitlogging oder Ertragsanalyse bieten.
Wozu dienen I-U-Kennlinienmessgeräte?
I-U-Kennlinienmessgeräte erfassen die Strom-Spannungs-Kennlinie eines PV-Moduls oder Strings. Aus der Kennlinie lassen sich MPP-Leistung, Wirkungsgrad, mögliche Verschattung, Zellschäden oder Fehlanpassungen erkennen.
Warum sind Isolationsmessungen bei PV-Anlagen wichtig?
Isolationsmessungen zeigen, ob zwischen aktiven Leitern und Erdpotential ausreichend hohe Isolationswiderstände vorhanden sind. Niedrige Werte können auf Leitungsfehler, beschädigte Kabel, Feuchtigkeit oder Moduldefekte hinweisen.
Welche Rolle spielen Einstrahlung und Temperatur bei PV-Messungen?
Die Leistung von PV-Modulen hängt stark von Einstrahlungsstärke und Modultemperatur ab. Für Vergleichbarkeit und Bewertung werden Einstrahlung und Temperatur erfasst, um Messergebnisse auf Standardbedingungen umzurechnen oder korrekt zu interpretieren.
Was ist bei der Messung von Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom zu beachten?
Leerlaufspannung darf nur an getrennten Strings gemessen werden, Kurzschlussstrom nur mit geeigneten Messgeräten und Sicherungen. Die zulässigen Grenzwerte der Komponenten dürfen nicht überschritten werden.
Welche Prüfungen sind bei der Inbetriebnahme von PV-Anlagen üblich?
Typische Prüfungen sind: Sichtprüfung, Polaritätsprüfung, Spannungsprüfung der Strings, Kurzschlussstrommessung oder Vergleich mit Sollwerten, Isolationsmessung, Erdungsprüfung und Funktionsprüfung des Wechselrichters.
Was leisten PV-String-Tester?
PV-String-Tester prüfen einzelne Strings auf Spannung, Strom, Isolationswiderstand und ggf. auf Fehler wie Unterbrechungen, Verpolung oder stark abweichende Werte im Vergleich zu anderen Strings.
Wie werden Fehler in PV-Strings erkannt?
Fehler werden häufig durch Abweichungen bei Spannung oder Strom, Kennlinienverformung, verringerte Leistung, Isolationsfehler oder Auffälligkeiten bei Vergleichsmessungen zwischen Strings erkannt.
Welche Rolle spielt die Erdungsmessung in PV-Anlagen?
Erdungsmessungen stellen sicher, dass metallische Teile, Gestelle und Schutzleiter korrekt mit Erde verbunden sind und Fehlerströme im Störungsfall sicher abgeleitet werden können.
Was ist bei Messungen an der DC-Seite zu beachten?
Die DC-Seite kann hohe Spannungen liefern, auch wenn der Wechselrichter ausgeschaltet ist. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen, trennbare Steckverbinder, DC-taugliche Messgeräte und persönliche Schutzausrüstung erforderlich.
Wie werden Daten typischerweise dokumentiert?
Viele PV-Messgeräte speichern Messwerte intern oder auf Speicherkarte. Die Daten können in Software importiert, in Prüfprotokollen dokumentiert und mit Anlagendaten verknüpft werden.
Was unterscheidet portable PV-Messgeräte von stationären Überwachungssystemen?
Portable Geräte werden für Inbetriebnahme, Wartung und Fehlersuche vor Ort eingesetzt. Stationäre Systeme überwachen Ertrag, Betrieb und Fehlerzustände permanent und melden Auffälligkeiten automatisch.
Welche Sicherheitsaspekte gelten beim Arbeiten mit PV-Messgeräten?
Es ist auf richtige Messbereichswahl, geeignete Messleitungen, ausreichende Spannungsfestigkeit, Schutz vor Lichtbogenbildung sowie Nutzung der passenden persönlichen Schutzausrüstung zu achten.
Wann sind wiederkehrende Messungen sinnvoll?
Wiederkehrende Messungen sind hilfreich zur Zustandsbewertung, zur Überprüfung der Alterung, nach Störungen oder nach baulichen Veränderungen und dienen zur Erhaltung der Anlagenverfügbarkeit.
Welche Genauigkeit ist bei PV-Messgeräten üblich?
Die Genauigkeit hängt vom Gerätetyp ab. Für Leistungs- und Kennlinienanalyse sind hohe Genauigkeit bei Strom, Spannung und Einstrahlung erforderlich, während für reine Sicherheitsmessungen die Einhaltung definierter Grenzwerte im Vordergrund steht.
Welche Zusatzfunktionen können PV-Messgeräte bieten?
Mögliche Zusatzfunktionen sind Datenlogging, GPS-Referenz, automatische Stringerkennung, Vergleich mit Sollwerten, Temperaturfühler, Einstrahlungssensoren sowie Schnittstellen zu PC, Tablet oder Cloud-Systemen.
Welche Normen und Prüfvorgaben sind zu beachten?
PV-Messgeräte unterstützen die Umsetzung der jeweils gültigen Normen und Richtlinien zur Prüfung von PV-Anlagen. Konkrete Prüfvorgaben werden über interne Prüfabläufe oder benutzerdefinierte Messsequenzen abgebildet.













































































































































































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