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HEA-PSB 10200-140U3

Produktinformationen "HEA-PSB 10200-140U3"


Programmierbare, bidirektionale DC-Quelle-Senke
Serie HEA-PSB 10000

Eigenschaften

  • Weiteingangsbereich, 110 V - 240 V +10 % 1ph AC
  • Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0.99
  • Bidirektionale Stromversorgung, Zwei-Quadranten mit Quelle und Senke
  • Im Lastbetrieb regenerativ mit Energierückspeisung ins Netz
  • Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 95 %
  • Hohe Performance mit bis zu 15 kW pro Einheit
  • Spannung von 0 - 10 V bis 0 - 2000 V
  • Strom von 0 - 20 A bis 0 - 510 A
  • Flexible leistungsgeregelte DC-Eingangs-/ Ausgangsstufen (Autoranging)
  • Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
  • Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs
  • Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung
  • Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklassen in der 10000 Serie
  • Master-Slave Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungsklassen der 10000 Serie
  • Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven
  • Vordefinierte Automotive Testabläufe für LV123, LV124 and LV148
  • Integrierter Batterietest, Batteriesimulation und Brennstoffzellensimulation
  • Photovoltaik-Testmodus, MPPT, DIN EN 50530
  • Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI

Eingebaute Schnittstellen

  • USB
  • Ethernet
  • Analog
  • USB Host
  • Master-Slave-Bus
  • Share-Bus

Optionale Schnittstellen

  • CAN
  • CANopen
  • RS232
  • Profibus
  • EtherCAT
  • Profinet, mit einem oder zwei Ports
  • Modbus, mit einem oder zwei Ports
  • Ethernet, mit einem oder zwei Ports

Software

  • HEA Power Control
  • HEA Battery Simulator

Allgemein

Die bidirektionalen DC-Laborstromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 von HEIDEN power sind Zwei-Quadranten-Geräte, die sowohl die Funktion einer Stromversorgung als auch die einer elektronischen Last übernehmen können. Im Lastbetrieb arbeiten die DC-Stromversorgungen regenerativ und speisen die Energie mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % in das lokale Stromnetz zurück. Zur Serie HEA-PSB 10000 gehören einphasige und dreiphasige Geräte, die mit ihrem weiten Eingangsbereich nahezu alle Netzspan-nungen weltweit bedienen können. Die DC-Spannungen und Ströme sind an Applikationen orientiert, das Spektrum reicht von 0 - 10 V bis 0 - 2000 V sowie von 0 - 6 A bis 0 - 1000 A in einem Gerät. Die DC-Stromversorgungen fungieren als flexible Ausgangsstufe mit einer konstanten Leistungscharakteristik, dem sogenanntem Autoranging, sowie einem großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich. Um höhere Leistungen und Ströme zu realisieren, haben alle Geräte einen Master-Slave-Bus. Dieser ermöglicht mit 64 parallel geschalteten Geräten den Aufbau eines Systems, das bis zu 1920 kW und 64000 A zur Verfügung stellt. Dieses System arbeitet wie ein einzelnes Gerät und kann aus unterschiedlichen Leistungsklassen bestehen, lediglich die Spannungsklasse muss übereinstimmen. So können Anwender ein 75 kW System aus zwei 30 kW- und einem 15 kW-Gerät der Serie HEA-PSB 10000 aufbauen. Zudem stehen typische Funktionalitäten aus dem Laborbereich zur Verfügung. Dazu zählen ein umfangreich ausgestatteter Funktionsgenerator, ein Alarm- und Warnmanagement, verschiedene digitale Schnittstellen, Softwarelösungen und viele weitere Funktionen.

Quelle-Senke-Betrieb

Eins der hervorstechenden Merkmale dieser Geräte ist die Integration einer elektronischen Last (Senke) und eines Netzgerätes (Quelle) in einem Gehäuse. Es kann dadurch nicht nur wahlweise als Quelle oder Senke arbeiten, sondern wechselt zwischen beiden Betriebsarten zudem noch übergangs- und zeitverlustlos. Diese Betriebsart wird auch Zwei-Quadranten-Betrieb genannt.

AC-Anschluss

Die DC-Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 verfügen über eine aktive PFC, die für einen geringen Energieverbrauch bei hohem Wirkungsgrad sorgt. Darüber hinaus stellen die Geräte dieser Serie einen sehr großen Eingangsspannungsbereich bereit. Dieser reicht bei einphasigen AC-Netzen von 110 V bis zu 240 V und bei dreiphasigen AC-Netzen von 208 V bis zu 380 V, 400 V und 480 V. Die Geräte können weltweit an den meisten Netzen betrieben werden. Sie passen sich automatisch – ohne weiteren Konfigurationsaufwand – dem jeweils vorhandenen Netz an. Beim ein-phasigen 110/120 V und dreiphasigen 208 V AC-Netz wird ein Derating der Ausgangsleistung eingestellt.

Netzrückspeisung

Die im Lastbetrieb aufgenommene Energie wird mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % in das angeschlossene Netz zurückgespeist. Das senkt die Kosten: Da die Energie nicht wie bei herkömmlichen Lasten in Wärme umgewandelt wird, sinken die Energiekosten. Zudem produzieren die Geräte weniger Abwärme und müssen daher nicht kostenintensiv klimatisiert werden. Auch reicht ein Gerät für die gesamte Anwendung aus, so dass die Anschaffungs- und Anschlusskosten geringer ausfallen.

Prinzipdarstellung Netzrückspeisung

Diese Darstellung zeigt anhand einer Anwendung, wie das „Device under test“ die aus dem Netz bezogene Energie in Gleichstrom umwandelt und an das Gerät von HEA abgibt. Die bidirektionale Stromversorgung HEA- PSB 10000 wandelt diese Energie wiederum in AC-Strom um und speist sie zurück in das Netz.

DC-Ausgang

Der Ausgang der programmierbaren Stromversorgungen HEA-PSB 10000 mit DC-Spannungen von 0-10 V bis 0-2000 V lässt Ströme von 0-6 A bis 0-1000 A als 2-Quadranten-Gerät zu. Durch die flexible Ausgangsstufe, das sogenannte Autoranging, können Anwender einen großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich und damit einen breiteren Arbeitsbereich als bei herkömmlichen Stromversorgungen nutzen.

DC-Anschluss

Der Anschluss des DC-Ausgangs ist über Kupferschienen auf der Rückseite des Geräts angebracht. Wird ein System mit hoher Leistung benötigt, werden die Geräte einfach parallelgeschaltet. Mit nur geringem Aufwand verbinden vertikal verlegte Kupferschienen die Geräte miteinander. Eine Abdeckung zum Berührungsschutz liegt bei.

Prinzipdarstellung Autoranging

„Autoranging“ ist ein Begriff, der beschreibt, wenn ein programmierbares DC-Netzteil automatisch einen großen Ausgangsbereich sowohl für Spannung als auch Strom bietet, um die volle Leistung über einen großen Betriebsbereich aufrechtzuerhalten. Diese Lösung ermöglicht die Verwendung einer einzigen Stromversorgung, um mehrere Spannungs- und Stromkombinationen zu realisieren

Funktionsgenerator

In sämtliche Modelle der Serie HEA-PSB 10000 ist ein Funktions-generator integriert. Mit diesem lassen sich auf einfachste Weise Kurvenverläufe wie Sinus, Dreieck, Rechteck und Trapez aufrufen. Über eine Rampenfunktion sowie einen Arbiträr-Generator sind Spannungs- und Stromverläufe frei programmierbar. Für wiederkehrende Prüfungen können Testsequenzen gespeichert und bei Bedarf erneut geladen werden, das spart wertvolle Zeit. Mittels LUT lassen sich IU- und auch UI-Kennlinien hinterlegen. Für die Simulation einer Photovoltaikanlage oder Brennstoffzelle liegen leicht anpassbare Tabellen bereit. Mit der fest hinterlegten PV-Kennlinie nach DIN EN 50530 können unterschiedliche Solarzellen und zahlreiche weitere Technologieparameter ausgewählt und eingestellt werden. Fazit: Bei ihren Anwendungen profitieren Anwender von einer Vielzahl nützlicher Funktionen.

Schnittstellen

Standardmäßig sind Geräte von HEA mit den wichtigsten digitalen und analogen Schnittstellen ausgestattet, die zudem galvanisch isoliert sind. Dazu gehören eine analoge Schnittstelle, die parametrierbare Ein- und Ausgänge mit 0-5 V oder 0-10 V für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand besitzt, diverse funktionale Ein- und Ausgänge sowie jeweils eine USB- und Ethernet-Schnittstelle. Folgende Optionen, die in einem Plug & Play-Slot ihren Platz finden, ergänzen das Portfolio:
  • CAN
  • CANopen
  • RS232
  • Profibus
  • EtherCAT
  • Profinet, mit einem oder zwei Ports
  • Modbus, mit einem oder zwei Ports
  • Ethernet, mit einem oder zwei Ports

Hochleistungssystem

Leistungsstarke Applikationen lassen sich mit Hochleistungssystemen bis zu 1920 kW realisieren. Um sie aufzubauen, werden die Ausgänge an den HEA- PSB 10000-Geräten durch vertikal verlegte Kupferschienen verbunden und parallelgeschaltet. So entsteht in einem 19“-Schrank mit 42 HE auf einer Fläche von 0,6 m2 ein System mit 240 kW Leistung. Bei bis zu 8 Schränken mit insgesamt maximal 64 Einheiten je 30 kW sorgt der Master-Slave-Bus dafür, dass das System wie ein einzelnes Gerät funktioniert.

Master-Slave-Bus und Share-Bus

Verwendet man den integrierten Master-Slave-Bus und den Share-Bus, funktioniert ein Mehr-Geräte-System wie ein Gerät. Dafür sind Master-Slave- sowie Share-Bus auf einfache Weise von Gerät zu Gerät verbunden. Mit dem Master-Slave-Bus werden die Systemdaten, beispielsweise Gesamtleistung und Gesamtstrom, im Mastergerät zusammengeführt. Warnmeldungen und Alarme der Slave- Einheiten zeigt das Display übersichtlich an. Der Share-Bus sorgt für eine gleichmäßige Lastaufteilung der Ströme in den einzelnen Geräten.

Anwendungen

Batterietest für die Elektromobilität

Zu den typischen Anwendungen der bidirektionalen Stromversorgungen von HEIDEN power (HEA) gehört das Testen der elektrischen Eigenschaften einer Batterie. Das breite Anwendungsspektrum umfasst Zell-, Modul- oder Packtests, die Bestimmung des SOH (State-Of-Health) für eine Second-Life-Klassifizierung sowie den End-Of-Line-Test (EOL). Die genannten Anwendungen stellen eine Vielzahl an Anforderungen an die Leistungselektronik, die von den HEA-PSB 10000- Stromversorgungen umfassend erfüllt werden. Die herausragenden Eigenschaften der Geräteserie sind: die Messbarkeit der Daten von Strom und Spannung in der erforderlichen Genauigkeit und Dynamik, die Reproduzierbarkeit und Reliabilität dieser Daten sowie die wirtschaftliche und flexible Nutzung. Ob in einem automatisierten Prüfsystem oder mittels integriertem Batterietest, den Anwendern stehen alle Anwendungsmöglichkeiten offen. Darüber hinaus erweisen sich die Geräte mit Wirkungsgraden bis über 96 % als besonders wirtschaftlich.

On-board Charger Test

Bei einem On-Board-Charger-Test (OBC muss dieser auf seine elektrischen Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen geprüft werden. Hierzu wird ein flexibles Testsystem benötigt, das auch Messdaten bereitstellt. Mit der Sequencing- & Logging-Funktion können Testabläufe in die HEA-PSB 10000-Geräte geladen, sowie Daten ausgelesen und gespeichert werden. So generieren Anwender in kürzester Zeit reproduzierbare Testergebnisse auf Basis dynamischer und hochgenauer Stell- und Messdaten. Um zu verhindern, dass sich beim Testen die zwei getrennten Regelkreise des Device-Under-Test (DUT) und des Prüfgeräts gegeneinander aufschwingen, ist die Regeldynamik der Stromversorgungen anpassbar: Über die drei Modi Normal, Fast und Slow lassen sich die HEA-PSB 10000-Geräte auf die Regeleigenschaften des On-Board-Chargers abstimmen.

Batteriesimulation

Zu den weiteren Anwendungen zählt die Simulation von Batterien als Einzelzelle, Modul oder im Pack. Mithilfe dieser Simulationen lassen sich sowohl der Energiespeicher als auch die Komponenten, die von diesem versorgt werden, optimal auslegen. Überall dort, wo reproduzierbare Daten notwendig sind, gilt das Arbeiten mit einem Batteriesimulator als erste Wahl. Zudem wirken bei der Nutzung des Simulators als Versorgungsquelle diverse Schutzmechanismen, die den angeschlossenen Verbraucher schützen. Über die Over-Current-Protection-Funktion (OCP) kann, wie bei einer Sicherung, der Ausgang abgeschaltet und ein Alarm generiert werden. Die Spannung lässt sich überwachen und kann beim Über- oder Unterschreiten einer Schwelle verschiedene Funktionen ausführen. Ebenso ist es möglich, Warnungen oder Alarme zu generieren. So sorgt eine Vielzahl an integrierten Funktionen für ein sicheres Arbeiten.

Solar Array Simulation

Die programmierbaren Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 eignen sich hervorragend als Prüfsysteme für PV-Wechselrichter, da sie über die notwendige Simulations-einheit für Solarzellen verfügen. Anwender können ihre Simulationsmodelle nach EN 50530 oder Sandia schnell und einfach programmieren und die Eigenschaften unterschiedlichster Solarzellenmaterialien verwenden. Eine IU-Kurve lässt sich exakt nachbilden, Parameter wie Einstrahlung, Verschattungen, Temperatur, Wolken und Regen werden berücksichtigt. So prüfen die Geräte alle relevanten elektrischen Eigenschaften eines PV-Wechselrichters, inklusive der besonders wichtigen Bestimmung des Wirkungsgrads. Anwender können hier wahlweise ein statisches oder ein dynamisches Maximum-Power-Point-Tracking (MPPT) einsetzen. Dank der hochauflösenden 16-bit-Technologie und einer Abtastrate von 1µs liefern die programmierbaren Stromversorgungen exakte Ergebnisse, die dokumentiert und in einer Excel-Datei gespeichert werden können.

Brennstoffzellen

Test Die Geräte der Serie HEA-PSB 10000 werden zum Testen der elektrischen Eigenschaften von Brennstoffzellen, Brennstoffzellen-Stacks und Brennstoffzellen-Systemen eingesetzt. Dabei generieren sie hochgenaue und reproduzierbare Ergebnisse in allen elektrischen Modi. Um den Widerstand, die Leistung und die Lebensdauer einer Brennstoffzelle schnell und kostengünstig zu testen, können Anwender die Geräte auf einfache Weise in ein automatisches Testsystem integrieren. Die Rückspeisefähigkeit gewährleistet dabei einen höchst energie- und kosteneffizienten Einsatz. Werden höhere Ströme zum Testen kompletter Brennstoffzellen-Systeme benötigt, lassen sich die Geräte in einem Master-Slave-System parallelschalten. Auch hier bleibt die hohe Genauigkeit ebenso wie die Dynamik erhalten.

Batterierecycling

Mit den bidirektionalen Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 lassen sich ausrangierte Akkus aus Elektrofahrzeugen auf ihre mögliche Weiterverwendung prüfen. Bei der Charakterisierung des Batteriepacks wird zunächst der Akku auf seine Restkapazität (State-Of-Health) geprüft, um die Eignung für ein Second-Life festzustellen. Diese fest integrierte Funktion kann auf Knopfdruck abgerufen werden. Ergibt die Prüfung eine zu geringe Restkapazität, muss der Akku für das anschließende Recycling vollständig entladen werden. Dabei garantiert das echte Autoranging der Geräte die maximal mögliche restlose Entladung durch die hohen Lastströme, auch bei Spannungen unter 2 V. Dank der Netzrückspeisung der aufgenommenen Energie mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % ist dieser Vorgang zudem sehr kosteneffizient.


Produktübersicht
0 - 10 VDC
0 - 170 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
1.700 W
HEA-PSB 10000
0 - 10 VDC
0 - 340 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
3,4 kW
HEA-PSB 10000
0 - 10 VDC
0 - 510 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
5,1 kW
HEA-PSB 10000
0 - 60 VDC
0 - 170 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
5 kW
HEA-PSB 10000
0 - 60 VDC
0 - 340 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
10 kW
HEA-PSB 10000
0 - 60 VDC
0 - 510 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
15 kW
HEA-PSB 10000
0 - 80 VDC
0 - 170 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
5 kW
HEA-PSB 10000
0 - 80 VDC
0 - 340 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
10 kW
HEA-PSB 10000
0 - 80 VDC
0 - 510 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
15 kW
HEA-PSB 10000
0 - 200 VDC
0 - 140 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
10 kW
HEA-PSB 10000
0 - 200 VDC
0 - 210 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
15 kW
HEA-PSB 10000
0 - 200 VDC
0 - 70 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
5 kW
HEA-PSB 10000
0 - 360 VDC
0 - 120 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
15 kW
HEA-PSB 10000
0 - 360 VDC
0 - 40 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
5 kW
HEA-PSB 10000
0 - 360 VDC
0 - 80 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
10 kW
HEA-PSB 10000
0 - 500 VDC
0 - 30 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
5 kW
HEA-PSB 10000
0 - 500 VDC
0 - 60 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
10 kW
HEA-PSB 10000
0 - 500 VDC
0 - 90 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
15 kW
HEA-PSB 10000
0 - 750 VDC
0 - 20 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
5 kW
HEA-PSB 10000
0 - 750 VDC
0 - 40 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
10 kW
HEA-PSB 10000
0 - 750 VDC
0 - 60 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
15 kW
HEA-PSB 10000
0 - 1000 VDC
0 - 30 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
10 kW
HEA-PSB 10000
0 - 1000 VDC
0 - 40 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
15 kW
HEA-PSB 10000
0 - 1500 VDC
0 - 20 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
10 kW
HEA-PSB 10000
0 - 1500 VDC
0 - 30 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
15 kW
HEA-PSB 10000
0 - 2000 VDC
0 - 20 A
19" 3HE
EA Elektroautomatik / Tektronix
15 kW
HEA-PSB 10000
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Weitere DC-Quellen-Senken

AIN ANEVH Serie 3U
AIN ANEVH Serie 3U
Programmierbare, bidirektionale DC-Quelle-Senke
Serie AIN-AENVH(F)

Eigenschaften Integriert Quell- und Lastfunktionen in einem 3U-Standardgehäuse über die gesamte Serie hinweg. Integriert Hochfrequenz-PWM-Gleichrichtung und bidirektionale DC/DC-Technologie, wodurch das Rauschen herkömmlicher bidirektionaler Hochleistungsnetzteile umfassend eliminiert wird, und ein geräuschloser Betrieb ermöglicht wird. Höhere Leistungsdichte, kompaktere Bauweise und höhere Geschwindigkeit. Bidirektionaler Energiefluss mit automatischem, nahtlosem Umschalten in beide Richtungen. Rückkopplungswirkungsgrad bis zu 95 % mit herausragenden Energieeinsparungen und Umweltvorteilen. Spannungsbereich: Deckt 7 Spannungsstufen von 0 V bis 2250 V ab – branchenweit der größte Bereich – dank einzigartiger Hochspannungs-Serienschaltung. Verfügt über einen integrierten Funktionsgenerator zur Erzeugung beliebiger Wellenformen. Verfügt über integrierte Spannungskurven nach DIN 40839, ISO 16750-2 und ISO 21848 (optional). Besitzt eine elektronische Lastfunktion mit verschiedenen Lastmodi wie CV, CC, CP, CR, CV+CC, CV+CR, CC+CR und CV+CC+CP+CR. Kann die Ausgangskennlinien (Füllfaktor) verschiedener Solarbatterien simulieren. Kann die Maximum Power Point Tracking (MPPT)-Fähigkeit und -Effizienz testen. Ermöglicht präzise Spannungs- und Strommessungen. Die Sequenzausgabe kann zur Prüfung des Betriebsspannungsbereichs von Photovoltaik-Wechselrichtern eingestellt werden. Umfassende Schutzfunktionen, einschließlich Überspannungsschutz (OTP), Überspannungsschutz (OVP), Überstromschutz (OCP) und Überspannungsschutz (OPP). Kompensationsfunktion für den S-Terminal. Simulationsfunktion für die Strom-Spannungs-Kennlinie (I-V-Kennlinie) von Solarbatterien. Standardmäßige Kommunikationsschnittstellen: RS232/RS485/CAN/LAN/USB. Standardmäßige grafische Bediensoftware für PCs im Lieferumfang enthalten; Betrieb als Einzelgerät möglich. Batteriesimulationsfunktion zur Simulation der Ausgangskennlinien verschiedener Batterien. Simulation von I-V-Kennlinien unter verschiedenen Temperatur- und Beleuchtungsbedingungen. Allgemein Die AIN-ANEVH(F)-Serie ist ein programmierbares Gleichstromnetzteil mit integrierter Gleichstromversorgung und Rückkopplungslast. Es kann sowohl als Quelle (Stromabgabe an externe Systeme) als auch als Senke (Stromaufnahme und Rückführung ins Netz) fungieren und ermöglicht so einen standardmäßigen bidirektionalen Betrieb. Die bidirektionalen, programmierbaren Gleichstrom-Testnetzteile der AIN-ANEVH(F)-Serie umfassen sieben Spannungsstufen im Bereich von 0 V bis 2250 V, unterstützen den Parallelbetrieb mehrerer Geräte und sind auf bis zu 1 MW maximale Leistung erweiterbar. Der Energiefluss erfolgt bidirektional mit automatischem, nahtlosem Umschalten, hoher Leistungsdichte, schnellem dynamischem Ansprechverhalten, integrierten Funktionsgeneratoren und Standard-Testkurven sowie der Möglichkeit, verschiedene Wellenformen frei zu generieren. Die Netzteile eignen sich für den Einsatz in Laboren, der Automobilelektronik, der Steuerung von Batterien, Motoren und Elektronik in Systemen für neue Energien, in Mikronetzen, für Hochleistungstests und weitere Testumgebungen. Anwendungsbereiche Tests von Mikronetzen und Mikro-Wechselrichtern. Tests von Automobilmotoren, Steuergeräten und Antriebsbatterien. Tests von Brennstoffbatterien und deren DC/DC-Wandlern. Tests von unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), On-Board-Ladegeräten (OBC), Ladestationen und bidirektionalen DC/DC-Wandlern. Industrielle Tests wie Elektrolyse, Galvanisierung und Schweißen. Tests von Stromversorgungen für Kommunikationssysteme und LED-Produkten. Tests von Automobil-, Militär- und Luftfahrtelektronik. Hochleistungstests und Szenarien mit DC-Rückkopplungslast. Die Umschaltzeit Die Umschaltzeit vom maximalen Rückwärtsstrom zum maximalen Vorwärtsstrom beträgt nur 1,4 ms.

AIN ANEVH Serie 4U
AIN ANEVH Serie 4U
Programmierbare, bidirektionale DC-Quelle-Senke
Serie AIN-AENVH(F)

Eigenschaften Integriert Quell- und Lastfunktionen in einem 4U-Standardgehäuse über die gesamte Serie hinweg. Integriert Hochfrequenz-PWM-Gleichrichtung und bidirektionale DC/DC-Technologie, wodurch das Rauschen herkömmlicher bidirektionaler Hochleistungsnetzteile umfassend eliminiert wird, und ein geräuschloser Betrieb ermöglicht wird. Höhere Leistungsdichte, kompaktere Bauweise und höhere Geschwindigkeit. Bidirektionaler Energiefluss mit automatischem, nahtlosem Umschalten in beide Richtungen. Rückkopplungswirkungsgrad bis zu 95 % mit herausragenden Energieeinsparungen und Umweltvorteilen. Spannungsbereich: Deckt 7 Spannungsstufen von 0 V bis 2250 V ab – branchenweit der größte Bereich – dank einzigartiger Hochspannungs-Serienschaltung. Verfügt über einen integrierten Funktionsgenerator zur Erzeugung beliebiger Wellenformen. Verfügt über integrierte Spannungskurven nach DIN 40839, ISO 16750-2 und ISO 21848 (optional). Besitzt eine elektronische Lastfunktion mit verschiedenen Lastmodi wie CV, CC, CP, CR, CV+CC, CV+CR, CC+CR und CV+CC+CP+CR. Kann die Ausgangskennlinien (Füllfaktor) verschiedener Solarbatterien simulieren. Kann die Maximum Power Point Tracking (MPPT)-Fähigkeit und -Effizienz testen. Ermöglicht präzise Spannungs- und Strommessungen. Die Sequenzausgabe kann zur Prüfung des Betriebsspannungsbereichs von Photovoltaik-Wechselrichtern eingestellt werden. Umfassende Schutzfunktionen, einschließlich Überspannungsschutz (OTP), Überspannungsschutz (OVP), Überstromschutz (OCP) und Überspannungsschutz (OPP). Kompensationsfunktion für den S-Terminal. Simulationsfunktion für die Strom-Spannungs-Kennlinie (I-V-Kennlinie) von Solarbatterien. Standardmäßige Kommunikationsschnittstellen: RS232/RS485/CAN/LAN/USB. Standardmäßige grafische Bediensoftware für PCs im Lieferumfang enthalten; Betrieb als Einzelgerät möglich. Batteriesimulationsfunktion zur Simulation der Ausgangskennlinien verschiedener Batterien. Simulation von I-V-Kennlinien unter verschiedenen Temperatur- und Beleuchtungsbedingungen. Allgemein Die AIN-ANEVH(F)-Serie ist ein programmierbares Gleichstromnetzteil mit integrierter Gleichstromversorgung und Rückkopplungslast. Es kann sowohl als Quelle (Stromabgabe an externe Systeme) als auch als Senke (Stromaufnahme und Rückführung ins Netz) fungieren und ermöglicht so einen standardmäßigen bidirektionalen Betrieb. Die bidirektionalen, programmierbaren Gleichstrom-Testnetzteile der AIN-ANEVH(F)-Serie umfassen sieben Spannungsstufen im Bereich von 0 V bis 2250 V, unterstützen den Parallelbetrieb mehrerer Geräte und sind auf bis zu 1 MW maximale Leistung erweiterbar. Der Energiefluss erfolgt bidirektional mit automatischem, nahtlosem Umschalten, hoher Leistungsdichte, schnellem dynamischem Ansprechverhalten, integrierten Funktionsgeneratoren und Standard-Testkurven sowie der Möglichkeit, verschiedene Wellenformen frei zu generieren. Die Netzteile eignen sich für den Einsatz in Laboren, der Automobilelektronik, der Steuerung von Batterien, Motoren und Elektronik in Systemen für neue Energien, in Mikronetzen, für Hochleistungstests und weitere Testumgebungen. Anwendungsbereiche Tests von Mikronetzen und Mikro-Wechselrichtern. Tests von Automobilmotoren, Steuergeräten und Antriebsbatterien. Tests von Brennstoffbatterien und deren DC/DC-Wandlern. Tests von unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), On-Board-Ladegeräten (OBC), Ladestationen und bidirektionalen DC/DC-Wandlern. Industrielle Tests wie Elektrolyse, Galvanisierung und Schweißen. Tests von Stromversorgungen für Kommunikationssysteme und LED-Produkten. Tests von Automobil-, Militär- und Luftfahrtelektronik. Hochleistungstests und Szenarien mit DC-Rückkopplungslast. Die Umschaltzeit Die Umschaltzeit vom maximalen Rückwärtsstrom zum maximalen Vorwärtsstrom beträgt nur 1,4 ms.

G5.RSS Serie
G5.RSS Serie
Programmierbare, bidirektionale DC-Quelle-Senke
Serie G5

Die GS.RSS-Serie ist bidirektional regenerativ und kann in den Steuermodi CV, CC, CP, CR und Ri-Sim betrieben werden. Sie ist universell einsetzbar und daher für alle industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen in Laboren sowie auf Prüfständen und Produktionslinien geeignet. Die modulare und fein abgestufte GS.RSS-Serie zeichnet sich durch hochdynamische Ansprechzeiten, einstellbare Filterzeitkonstanten und einen weiten Strom-Spannungs-Bereich mit einem automatischen Bereichswahlfaktor von 3 aus. Optionale Software, Programmier- und Kommunikationsschnittstellen sowie Sicherheitsfunktionen ermöglichen die optimale Anpassung der GS.RSS-Netzteile an spezielle Kundenanforderungen. Modulare und leicht skalierbare Systeme Modulares Konzept zur einfachen Leistungs- und Spannungssteigerung durch Parallel-, Reihen- und Mischbetrieb. Die Parallelschaltung ermöglicht sogar den Betrieb von Modulen mit unterschiedlichen Leistungsstufen, z. B. 18, 36 und 54 kW, in einem System. Die Ausgangsleistung eines einzelnen Netzteils liegt im Bereich von 0…9 kW bis 0…2000+ kW, bis zu 3000 VDC. Die vorteilhafte Modularität der REGATRON-Netzteillösungen ermöglicht eine einfache Anpassung des Systems an sich ständig ändernde Testanforderungen. Die Konfiguration ist zwischen Parallel-, Serien- und Mischbetrieb möglich. Darüber hinaus kann das System mit zusätzlichen Netzteilen erweitert oder in kleinere Einheiten aufgeteilt werden. Ob für Einzelgeräte oder leistungsstarke Mehrgeräte-Mehrkomponentensysteme, REGATRON bietet auch schlüsselfertige Schaltschranklösungen oder projektspezifische Systemintegration nach Kundenspezifikation. Daher ist der Kauf eines REGATRON-Netzteils eine solide Investition in die Zukunft. Anwendungen und Merkmale Die hohe Genauigkeit und Dynamik der G5.RSS-Serie sowie die Möglichkeit, einfach zwischen verschiedenen Multi-Unit-Konfigurationen zu wechseln, machen diese Serie zur idealen Stromversorgungslösung für bidirektionale F&E-Aufgaben und Testanwendungen wie das Testen von Leistungsumwandlungssystemen (PCS) oder von Umrichtern für Energiespeichersysteme (ESS). Verschiedene hervorragende Funktionen wie schaltbare Filterzeitkonstanten und einstellbare Reglereinstellungen sowie das integrierte, leistungsstarke 8-Kanal-Digitaloszilloskop unterstützen den Anwender dabei, schnell und einfach ein optimales Systemverhalten für eine spezielle Kundenanwendung zu erreichen. Die G5.RSS-Serie bietet außerdem die Möglichkeit, beliebige Gerätekonfigurationen direkt im Netzteil zu speichern, zu bearbeiten und abzurufen. Dynamik Maximale Geschwindigkeit oder minimales Überschwingen? Die dynamischen Parameter der G5.RSS-Serie können leicht an eine spezifische Aufgabe angepasst werden. Parametrierungsbeispiel eines Geräts mit 36 kW, 1000 V und 108 A: Sollwert-Sprungstrom -97 ... +97 A bei 333 V DC in < 50 µs mit Überschwingen, in < 200 µs ohne Überschwingen. Das dynamische Verhalten ist vergleichbar über die gesamte GS-Gerätereihe hinweg, von Niederspannung bis Hochspannung. GS.RSS-Serie als P-HIL-Leistungsverstärker Die Power-Hardware-in-the-Loop (P-HIL)-Simulation integriert physikalische Hardware- und Softwaremodelle in einer geschlossenen Simulation und bietet vielseitige Möglichkeiten zur Untersuchung des Verhaltens komplexer Systeme bei verschiedenen Parametereinstellungen. Ein typisches P-HIL-Setup umfasst einen schnellen Echtzeitrechner, der einen Leistungsverstärker ansteuert. Die GS.RSS-Serie eignet sich aufgrund ihrer hohen Dynamik und ihres schnellen Analogeingangs optimal für diesen Zweck. Zeit von der analogen Eingangs- zur Ausgangsleistung: typisch 90 µs. Genauigkeit Die G5.RSS-Serie zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Spannungsgenauigkeit von 0,01…0,02 % FS aus. Die Stromgenauigkeit liegt je nach Modell im Bereich von 0,025…0,085 % FS. Zusätzlich gibt es einen hochauflösenden Strommessbereich von -10 bis 10 % FS mit einer Genauigkeit von besser als 0,005 % FS.

HEA-PSB 10000 2U
HEA-PSB 10000 2U

Programmierbare, bidirektionale DC-Quelle-Senke
Serie HEA-PSB 10000

Eigenschaften Weiteingangsbereich, 110 V - 240 V +10 % 1ph AC Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0.99 Bidirektionale Stromversorgung, Zwei-Quadranten mit Quelle und Senke Im Lastbetrieb regenerativ mit Energierückspeisung ins Netz Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 95 % Spannung von 0 - 10 V bis 0 - 1500 V Strom von 0 - 6 A bis 0 - 120 A Flexible leistungsgeregelte DC-Eingangs-/ Ausgangsstufen (Autoranging) Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklassen in der 10000 Serie Master-Slave Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungsklassen der 10000 Serie Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven Vordefinierte Automotive Testabläufe für LV123, LV124 and LV148 Integrierter Batterietest, Batteriesimulation und Brennstoffzellensimulation Photovoltaik-Testmodus, MPPT, DIN EN 50530 Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI Eingebaute Schnittstellen USB Ethernet Analog USB Host Master-Slave-Bus Share-Bus Optionale Schnittstellen CAN CANopen RS232 Profibus EtherCAT Profinet, mit einem oder zwei Ports Modbus, mit einem oder zwei Ports Ethernet, mit einem oder zwei Ports Software HEA Power Control HEA Battery Simulator Allgemein Die bidirektionalen DC-Laborstromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 von HEIDEN power sind Zwei-Quadranten-Geräte, die sowohl die Funktion einer Stromversorgung als auch die einer elektronischen Last übernehmen können. Im Lastbetrieb arbeiten die DC-Stromversorgungen regenerativ und speisen die Energie mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % in das lokale Stromnetz zurück. Zur Serie HEA-PSB 10000 gehören einphasige und dreiphasige Geräte, die mit ihrem weiten Eingangsbereich nahezu alle Netzspan-nungen weltweit bedienen können. Die DC-Spannungen und Ströme sind an Applikationen orientiert, das Spektrum reicht von 0 - 10 V bis 0 - 2000 V sowie von 0 - 6 A bis 0 - 1000 A in einem Gerät. Die DC-Stromversorgungen fungieren als flexible Ausgangsstufe mit einer konstanten Leistungscharakteristik, dem sogenanntem Autoranging, sowie einem großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich. Um höhere Leistungen und Ströme zu realisieren, haben alle Geräte einen Master-Slave-Bus. Dieser ermöglicht mit 64 parallel geschalteten Geräten den Aufbau eines Systems, das bis zu 1920 kW und 64000 A zur Verfügung stellt. Dieses System arbeitet wie ein einzelnes Gerät und kann aus unterschiedlichen Leistungsklassen bestehen, lediglich die Spannungsklasse muss übereinstimmen. So können Anwender ein 75 kW System aus zwei 30 kW- und einem 15 kW-Gerät der Serie HEA-PSB 10000 aufbauen. Zudem stehen typische Funktionalitäten aus dem Laborbereich zur Verfügung. Dazu zählen ein umfangreich ausgestatteter Funktionsgenerator, ein Alarm- und Warnmanagement, verschiedene digitale Schnittstellen, Softwarelösungen und viele weitere Funktionen. Quelle-Senke-Betrieb Eins der hervorstechenden Merkmale dieser Geräte ist die Integration einer elektronischen Last (Senke) und eines Netzgerätes (Quelle) in einem Gehäuse. Es kann dadurch nicht nur wahlweise als Quelle oder Senke arbeiten, sondern wechselt zwischen beiden Betriebsarten zudem noch übergangs- und zeitverlustlos. Diese Betriebsart wird auch Zwei-Quadranten-Betrieb genannt. AC-Anschluss Die DC-Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 verfügen über eine aktive PFC, die für einen geringen Energieverbrauch bei hohem Wirkungsgrad sorgt. Darüber hinaus stellen die Geräte dieser Serie einen sehr großen Eingangsspannungsbereich bereit. Dieser reicht bei einphasigen AC-Netzen von 110 V bis zu 240 V und bei dreiphasigen AC-Netzen von 208 V bis zu 380 V, 400 V und 480 V. Die Geräte können weltweit an den meisten Netzen betrieben werden. Sie passen sich automatisch – ohne weiteren Konfigurationsaufwand – dem jeweils vorhandenen Netz an. Beim ein-phasigen 110/120 V und dreiphasigen 208 V AC-Netz wird ein Derating der Ausgangsleistung eingestellt. Netzrückspeisung Die im Lastbetrieb aufgenommene Energie wird mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % in das angeschlossene Netz zurückgespeist. Das senkt die Kosten: Da die Energie nicht wie bei herkömmlichen Lasten in Wärme umgewandelt wird, sinken die Energiekosten. Zudem produzieren die Geräte weniger Abwärme und müssen daher nicht kostenintensiv klimatisiert werden. Auch reicht ein Gerät für die gesamte Anwendung aus, so dass die Anschaffungs- und Anschlusskosten geringer ausfallen. Prinzipdarstellung Netzrückspeisung Diese Darstellung zeigt anhand einer Anwendung, wie das „Device under test“ die aus dem Netz bezogene Energie in Gleichstrom umwandelt und an das Gerät von HEA abgibt. Die bidirektionale Stromversorgung HEA- PSB 10000 wandelt diese Energie wiederum in AC-Strom um und speist sie zurück in das Netz. DC-Ausgang Der Ausgang der programmierbaren Stromversorgungen HEA-PSB 10000 mit DC-Spannungen von 0-10 V bis 0-2000 V lässt Ströme von 0-6 A bis 0-1000 A als 2-Quadranten-Gerät zu. Durch die flexible Ausgangsstufe, das sogenannte Autoranging, können Anwender einen großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich und damit einen breiteren Arbeitsbereich als bei herkömmlichen Stromversorgungen nutzen. DC-Anschluss Der Anschluss des DC-Ausgangs ist über Kupferschienen auf der Rückseite des Geräts angebracht. Wird ein System mit hoher Leistung benötigt, werden die Geräte einfach parallelgeschaltet. Mit nur geringem Aufwand verbinden vertikal verlegte Kupferschienen die Geräte miteinander. Eine Abdeckung zum Berührungsschutz liegt bei. Prinzipdarstellung Autoranging „Autoranging“ ist ein Begriff, der beschreibt, wenn ein programmierbares DC-Netzteil automatisch einen großen Ausgangsbereich sowohl für Spannung als auch Strom bietet, um die volle Leistung über einen großen Betriebsbereich aufrechtzuerhalten. Diese Lösung ermöglicht die Verwendung einer einzigen Stromversorgung, um mehrere Spannungs- und Stromkombinationen zu realisieren Funktionsgenerator In sämtliche Modelle der Serie HEA-PSB 10000 ist ein Funktions-generator integriert. Mit diesem lassen sich auf einfachste Weise Kurvenverläufe wie Sinus, Dreieck, Rechteck und Trapez aufrufen. Über eine Rampenfunktion sowie einen Arbiträr-Generator sind Spannungs- und Stromverläufe frei programmierbar. Für wiederkehrende Prüfungen können Testsequenzen gespeichert und bei Bedarf erneut geladen werden, das spart wertvolle Zeit. Mittels LUT lassen sich IU- und auch UI-Kennlinien hinterlegen. Für die Simulation einer Photovoltaikanlage oder Brennstoffzelle liegen leicht anpassbare Tabellen bereit. Mit der fest hinterlegten PV-Kennlinie nach DIN EN 50530 können unterschiedliche Solarzellen und zahlreiche weitere Technologieparameter ausgewählt und eingestellt werden. Fazit: Bei ihren Anwendungen profitieren Anwender von einer Vielzahl nützlicher Funktionen. Schnittstellen Standardmäßig sind Geräte von HEA mit den wichtigsten digitalen und analogen Schnittstellen ausgestattet, die zudem galvanisch isoliert sind. Dazu gehören eine analoge Schnittstelle, die parametrierbare Ein- und Ausgänge mit 0-5 V oder 0-10 V für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand besitzt, diverse funktionale Ein- und Ausgänge sowie jeweils eine USB- und Ethernet-Schnittstelle. Folgende Optionen, die in einem Plug & Play-Slot ihren Platz finden, ergänzen das Portfolio: CAN CANopen RS232 Profibus EtherCAT Profinet, mit einem oder zwei Ports Modbus, mit einem oder zwei Ports Ethernet, mit einem oder zwei Ports Hochleistungssystem Leistungsstarke Applikationen lassen sich mit Hochleistungssystemen bis zu 1920 kW realisieren. Um sie aufzubauen, werden die Ausgänge an den HEA- PSB 10000-Geräten durch vertikal verlegte Kupferschienen verbunden und parallelgeschaltet. So entsteht in einem 19“-Schrank mit 42 HE auf einer Fläche von 0,6 m2 ein System mit 240 kW Leistung. Bei bis zu 8 Schränken mit insgesamt maximal 64 Einheiten je 30 kW sorgt der Master-Slave-Bus dafür, dass das System wie ein einzelnes Gerät funktioniert. Master-Slave-Bus und Share-Bus Verwendet man den integrierten Master-Slave-Bus und den Share-Bus, funktioniert ein Mehr-Geräte-System wie ein Gerät. Dafür sind Master-Slave- sowie Share-Bus auf einfache Weise von Gerät zu Gerät verbunden. Mit dem Master-Slave-Bus werden die Systemdaten, beispielsweise Gesamtleistung und Gesamtstrom, im Mastergerät zusammengeführt. Warnmeldungen und Alarme der Slave- Einheiten zeigt das Display übersichtlich an. Der Share-Bus sorgt für eine gleichmäßige Lastaufteilung der Ströme in den einzelnen Geräten. Anwendungen Batterietest für die Elektromobilität Zu den typischen Anwendungen der bidirektionalen Stromversorgungen von HEIDEN power (HEA) gehört das Testen der elektrischen Eigenschaften einer Batterie. Das breite Anwendungsspektrum umfasst Zell-, Modul- oder Packtests, die Bestimmung des SOH (State-Of-Health) für eine Second-Life-Klassifizierung sowie den End-Of-Line-Test (EOL). Die genannten Anwendungen stellen eine Vielzahl an Anforderungen an die Leistungselektronik, die von den HEA-PSB 10000- Stromversorgungen umfassend erfüllt werden. Die herausragenden Eigenschaften der Geräteserie sind: die Messbarkeit der Daten von Strom und Spannung in der erforderlichen Genauigkeit und Dynamik, die Reproduzierbarkeit und Reliabilität dieser Daten sowie die wirtschaftliche und flexible Nutzung. Ob in einem automatisierten Prüfsystem oder mittels integriertem Batterietest, den Anwendern stehen alle Anwendungsmöglichkeiten offen. Darüber hinaus erweisen sich die Geräte mit Wirkungsgraden bis über 96 % als besonders wirtschaftlich. On-board Charger Test Bei einem On-Board-Charger-Test (OBC muss dieser auf seine elektrischen Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen geprüft werden. Hierzu wird ein flexibles Testsystem benötigt, das auch Messdaten bereitstellt. Mit der Sequencing- & Logging-Funktion können Testabläufe in die HEA-PSB 10000-Geräte geladen, sowie Daten ausgelesen und gespeichert werden. So generieren Anwender in kürzester Zeit reproduzierbare Testergebnisse auf Basis dynamischer und hochgenauer Stell- und Messdaten. Um zu verhindern, dass sich beim Testen die zwei getrennten Regelkreise des Device-Under-Test (DUT) und des Prüfgeräts gegeneinander aufschwingen, ist die Regeldynamik der Stromversorgungen anpassbar: Über die drei Modi Normal, Fast und Slow lassen sich die HEA-PSB 10000-Geräte auf die Regeleigenschaften des On-Board-Chargers abstimmen. Batteriesimulation Zu den weiteren Anwendungen zählt die Simulation von Batterien als Einzelzelle, Modul oder im Pack. Mithilfe dieser Simulationen lassen sich sowohl der Energiespeicher als auch die Komponenten, die von diesem versorgt werden, optimal auslegen. Überall dort, wo reproduzierbare Daten notwendig sind, gilt das Arbeiten mit einem Batteriesimulator als erste Wahl. Zudem wirken bei der Nutzung des Simulators als Versorgungsquelle diverse Schutzmechanismen, die den angeschlossenen Verbraucher schützen. Über die Over-Current-Protection-Funktion (OCP) kann, wie bei einer Sicherung, der Ausgang abgeschaltet und ein Alarm generiert werden. Die Spannung lässt sich überwachen und kann beim Über- oder Unterschreiten einer Schwelle verschiedene Funktionen ausführen. Ebenso ist es möglich, Warnungen oder Alarme zu generieren. So sorgt eine Vielzahl an integrierten Funktionen für ein sicheres Arbeiten. Solar Array Simulation Die programmierbaren Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 eignen sich hervorragend als Prüfsysteme für PV-Wechselrichter, da sie über die notwendige Simulations-einheit für Solarzellen verfügen. Anwender können ihre Simulationsmodelle nach EN 50530 oder Sandia schnell und einfach programmieren und die Eigenschaften unterschiedlichster Solarzellenmaterialien verwenden. Eine IU-Kurve lässt sich exakt nachbilden, Parameter wie Einstrahlung, Verschattungen, Temperatur, Wolken und Regen werden berücksichtigt. So prüfen die Geräte alle relevanten elektrischen Eigenschaften eines PV-Wechselrichters, inklusive der besonders wichtigen Bestimmung des Wirkungsgrads. Anwender können hier wahlweise ein statisches oder ein dynamisches Maximum-Power-Point-Tracking (MPPT) einsetzen. Dank der hochauflösenden 16-bit-Technologie und einer Abtastrate von 1µs liefern die programmierbaren Stromversorgungen exakte Ergebnisse, die dokumentiert und in einer Excel-Datei gespeichert werden können. Brennstoffzellen Test Die Geräte der Serie HEA-PSB 10000 werden zum Testen der elektrischen Eigenschaften von Brennstoffzellen, Brennstoffzellen-Stacks und Brennstoffzellen-Systemen eingesetzt. Dabei generieren sie hochgenaue und reproduzierbare Ergebnisse in allen elektrischen Modi. Um den Widerstand, die Leistung und die Lebensdauer einer Brennstoffzelle schnell und kostengünstig zu testen, können Anwender die Geräte auf einfache Weise in ein automatisches Testsystem integrieren. Die Rückspeisefähigkeit gewährleistet dabei einen höchst energie- und kosteneffizienten Einsatz. Werden höhere Ströme zum Testen kompletter Brennstoffzellen-Systeme benötigt, lassen sich die Geräte in einem Master-Slave-System parallelschalten. Auch hier bleibt die hohe Genauigkeit ebenso wie die Dynamik erhalten. Batterierecycling Mit den bidirektionalen Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 lassen sich ausrangierte Akkus aus Elektrofahrzeugen auf ihre mögliche Weiterverwendung prüfen. Bei der Charakterisierung des Batteriepacks wird zunächst der Akku auf seine Restkapazität (State-Of-Health) geprüft, um die Eignung für ein Second-Life festzustellen. Diese fest integrierte Funktion kann auf Knopfdruck abgerufen werden. Ergibt die Prüfung eine zu geringe Restkapazität, muss der Akku für das anschließende Recycling vollständig entladen werden. Dabei garantiert das echte Autoranging der Geräte die maximal mögliche restlose Entladung durch die hohen Lastströme, auch bei Spannungen unter 2 V. Dank der Netzrückspeisung der aufgenommenen Energie mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % ist dieser Vorgang zudem sehr kosteneffizient.

HEA-PSB 10000 3U
HEA-PSB 10000 3U
Programmierbare, bidirektionale DC-Quelle-Senke
Serie HEA-PSB 10000

Eigenschaften Weiteingangsbereich, 110 V - 240 V +10 % 1ph AC Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0.99 Bidirektionale Stromversorgung, Zwei-Quadranten mit Quelle und Senke Im Lastbetrieb regenerativ mit Energierückspeisung ins Netz Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 95 % Hohe Performance mit bis zu 15 kW pro Einheit Spannung von 0 - 10 V bis 0 - 2000 V Strom von 0 - 20 A bis 0 - 510 A Flexible leistungsgeregelte DC-Eingangs-/ Ausgangsstufen (Autoranging) Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklassen in der 10000 Serie Master-Slave Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungsklassen der 10000 Serie Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven Vordefinierte Automotive Testabläufe für LV123, LV124 and LV148 Integrierter Batterietest, Batteriesimulation und Brennstoffzellensimulation Photovoltaik-Testmodus, MPPT, DIN EN 50530 Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI Eingebaute Schnittstellen USB Ethernet Analog USB Host Master-Slave-Bus Share-Bus Optionale Schnittstellen CAN CANopen RS232 Profibus EtherCAT Profinet, mit einem oder zwei Ports Modbus, mit einem oder zwei Ports Ethernet, mit einem oder zwei Ports Software HEA Power Control HEA Battery Simulator Allgemein Die bidirektionalen DC-Laborstromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 von HEIDEN power sind Zwei-Quadranten-Geräte, die sowohl die Funktion einer Stromversorgung als auch die einer elektronischen Last übernehmen können. Im Lastbetrieb arbeiten die DC-Stromversorgungen regenerativ und speisen die Energie mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % in das lokale Stromnetz zurück. Zur Serie HEA-PSB 10000 gehören einphasige und dreiphasige Geräte, die mit ihrem weiten Eingangsbereich nahezu alle Netzspan-nungen weltweit bedienen können. Die DC-Spannungen und Ströme sind an Applikationen orientiert, das Spektrum reicht von 0 - 10 V bis 0 - 2000 V sowie von 0 - 6 A bis 0 - 1000 A in einem Gerät. Die DC-Stromversorgungen fungieren als flexible Ausgangsstufe mit einer konstanten Leistungscharakteristik, dem sogenanntem Autoranging, sowie einem großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich. Um höhere Leistungen und Ströme zu realisieren, haben alle Geräte einen Master-Slave-Bus. Dieser ermöglicht mit 64 parallel geschalteten Geräten den Aufbau eines Systems, das bis zu 1920 kW und 64000 A zur Verfügung stellt. Dieses System arbeitet wie ein einzelnes Gerät und kann aus unterschiedlichen Leistungsklassen bestehen, lediglich die Spannungsklasse muss übereinstimmen. So können Anwender ein 75 kW System aus zwei 30 kW- und einem 15 kW-Gerät der Serie HEA-PSB 10000 aufbauen. Zudem stehen typische Funktionalitäten aus dem Laborbereich zur Verfügung. Dazu zählen ein umfangreich ausgestatteter Funktionsgenerator, ein Alarm- und Warnmanagement, verschiedene digitale Schnittstellen, Softwarelösungen und viele weitere Funktionen. Quelle-Senke-Betrieb Eins der hervorstechenden Merkmale dieser Geräte ist die Integration einer elektronischen Last (Senke) und eines Netzgerätes (Quelle) in einem Gehäuse. Es kann dadurch nicht nur wahlweise als Quelle oder Senke arbeiten, sondern wechselt zwischen beiden Betriebsarten zudem noch übergangs- und zeitverlustlos. Diese Betriebsart wird auch Zwei-Quadranten-Betrieb genannt. AC-Anschluss Die DC-Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 verfügen über eine aktive PFC, die für einen geringen Energieverbrauch bei hohem Wirkungsgrad sorgt. Darüber hinaus stellen die Geräte dieser Serie einen sehr großen Eingangsspannungsbereich bereit. Dieser reicht bei einphasigen AC-Netzen von 110 V bis zu 240 V und bei dreiphasigen AC-Netzen von 208 V bis zu 380 V, 400 V und 480 V. Die Geräte können weltweit an den meisten Netzen betrieben werden. Sie passen sich automatisch – ohne weiteren Konfigurationsaufwand – dem jeweils vorhandenen Netz an. Beim ein-phasigen 110/120 V und dreiphasigen 208 V AC-Netz wird ein Derating der Ausgangsleistung eingestellt. Netzrückspeisung Die im Lastbetrieb aufgenommene Energie wird mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % in das angeschlossene Netz zurückgespeist. Das senkt die Kosten: Da die Energie nicht wie bei herkömmlichen Lasten in Wärme umgewandelt wird, sinken die Energiekosten. Zudem produzieren die Geräte weniger Abwärme und müssen daher nicht kostenintensiv klimatisiert werden. Auch reicht ein Gerät für die gesamte Anwendung aus, so dass die Anschaffungs- und Anschlusskosten geringer ausfallen. Prinzipdarstellung Netzrückspeisung Diese Darstellung zeigt anhand einer Anwendung, wie das „Device under test“ die aus dem Netz bezogene Energie in Gleichstrom umwandelt und an das Gerät von HEA abgibt. Die bidirektionale Stromversorgung HEA- PSB 10000 wandelt diese Energie wiederum in AC-Strom um und speist sie zurück in das Netz. DC-Ausgang Der Ausgang der programmierbaren Stromversorgungen HEA-PSB 10000 mit DC-Spannungen von 0-10 V bis 0-2000 V lässt Ströme von 0-6 A bis 0-1000 A als 2-Quadranten-Gerät zu. Durch die flexible Ausgangsstufe, das sogenannte Autoranging, können Anwender einen großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich und damit einen breiteren Arbeitsbereich als bei herkömmlichen Stromversorgungen nutzen. DC-Anschluss Der Anschluss des DC-Ausgangs ist über Kupferschienen auf der Rückseite des Geräts angebracht. Wird ein System mit hoher Leistung benötigt, werden die Geräte einfach parallelgeschaltet. Mit nur geringem Aufwand verbinden vertikal verlegte Kupferschienen die Geräte miteinander. Eine Abdeckung zum Berührungsschutz liegt bei. Prinzipdarstellung Autoranging „Autoranging“ ist ein Begriff, der beschreibt, wenn ein programmierbares DC-Netzteil automatisch einen großen Ausgangsbereich sowohl für Spannung als auch Strom bietet, um die volle Leistung über einen großen Betriebsbereich aufrechtzuerhalten. Diese Lösung ermöglicht die Verwendung einer einzigen Stromversorgung, um mehrere Spannungs- und Stromkombinationen zu realisieren Funktionsgenerator In sämtliche Modelle der Serie HEA-PSB 10000 ist ein Funktions-generator integriert. Mit diesem lassen sich auf einfachste Weise Kurvenverläufe wie Sinus, Dreieck, Rechteck und Trapez aufrufen. Über eine Rampenfunktion sowie einen Arbiträr-Generator sind Spannungs- und Stromverläufe frei programmierbar. Für wiederkehrende Prüfungen können Testsequenzen gespeichert und bei Bedarf erneut geladen werden, das spart wertvolle Zeit. Mittels LUT lassen sich IU- und auch UI-Kennlinien hinterlegen. Für die Simulation einer Photovoltaikanlage oder Brennstoffzelle liegen leicht anpassbare Tabellen bereit. Mit der fest hinterlegten PV-Kennlinie nach DIN EN 50530 können unterschiedliche Solarzellen und zahlreiche weitere Technologieparameter ausgewählt und eingestellt werden. Fazit: Bei ihren Anwendungen profitieren Anwender von einer Vielzahl nützlicher Funktionen. Schnittstellen Standardmäßig sind Geräte von HEA mit den wichtigsten digitalen und analogen Schnittstellen ausgestattet, die zudem galvanisch isoliert sind. Dazu gehören eine analoge Schnittstelle, die parametrierbare Ein- und Ausgänge mit 0-5 V oder 0-10 V für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand besitzt, diverse funktionale Ein- und Ausgänge sowie jeweils eine USB- und Ethernet-Schnittstelle. Folgende Optionen, die in einem Plug & Play-Slot ihren Platz finden, ergänzen das Portfolio: CAN CANopen RS232 Profibus EtherCAT Profinet, mit einem oder zwei Ports Modbus, mit einem oder zwei Ports Ethernet, mit einem oder zwei Ports Hochleistungssystem Leistungsstarke Applikationen lassen sich mit Hochleistungssystemen bis zu 1920 kW realisieren. Um sie aufzubauen, werden die Ausgänge an den HEA- PSB 10000-Geräten durch vertikal verlegte Kupferschienen verbunden und parallelgeschaltet. So entsteht in einem 19“-Schrank mit 42 HE auf einer Fläche von 0,6 m2 ein System mit 240 kW Leistung. Bei bis zu 8 Schränken mit insgesamt maximal 64 Einheiten je 30 kW sorgt der Master-Slave-Bus dafür, dass das System wie ein einzelnes Gerät funktioniert. Master-Slave-Bus und Share-Bus Verwendet man den integrierten Master-Slave-Bus und den Share-Bus, funktioniert ein Mehr-Geräte-System wie ein Gerät. Dafür sind Master-Slave- sowie Share-Bus auf einfache Weise von Gerät zu Gerät verbunden. Mit dem Master-Slave-Bus werden die Systemdaten, beispielsweise Gesamtleistung und Gesamtstrom, im Mastergerät zusammengeführt. Warnmeldungen und Alarme der Slave- Einheiten zeigt das Display übersichtlich an. Der Share-Bus sorgt für eine gleichmäßige Lastaufteilung der Ströme in den einzelnen Geräten. Anwendungen Batterietest für die Elektromobilität Zu den typischen Anwendungen der bidirektionalen Stromversorgungen von HEIDEN power (HEA) gehört das Testen der elektrischen Eigenschaften einer Batterie. Das breite Anwendungsspektrum umfasst Zell-, Modul- oder Packtests, die Bestimmung des SOH (State-Of-Health) für eine Second-Life-Klassifizierung sowie den End-Of-Line-Test (EOL). Die genannten Anwendungen stellen eine Vielzahl an Anforderungen an die Leistungselektronik, die von den HEA-PSB 10000- Stromversorgungen umfassend erfüllt werden. Die herausragenden Eigenschaften der Geräteserie sind: die Messbarkeit der Daten von Strom und Spannung in der erforderlichen Genauigkeit und Dynamik, die Reproduzierbarkeit und Reliabilität dieser Daten sowie die wirtschaftliche und flexible Nutzung. Ob in einem automatisierten Prüfsystem oder mittels integriertem Batterietest, den Anwendern stehen alle Anwendungsmöglichkeiten offen. Darüber hinaus erweisen sich die Geräte mit Wirkungsgraden bis über 96 % als besonders wirtschaftlich. On-board Charger Test Bei einem On-Board-Charger-Test (OBC muss dieser auf seine elektrischen Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen geprüft werden. Hierzu wird ein flexibles Testsystem benötigt, das auch Messdaten bereitstellt. Mit der Sequencing- & Logging-Funktion können Testabläufe in die HEA-PSB 10000-Geräte geladen, sowie Daten ausgelesen und gespeichert werden. So generieren Anwender in kürzester Zeit reproduzierbare Testergebnisse auf Basis dynamischer und hochgenauer Stell- und Messdaten. Um zu verhindern, dass sich beim Testen die zwei getrennten Regelkreise des Device-Under-Test (DUT) und des Prüfgeräts gegeneinander aufschwingen, ist die Regeldynamik der Stromversorgungen anpassbar: Über die drei Modi Normal, Fast und Slow lassen sich die HEA-PSB 10000-Geräte auf die Regeleigenschaften des On-Board-Chargers abstimmen. Batteriesimulation Zu den weiteren Anwendungen zählt die Simulation von Batterien als Einzelzelle, Modul oder im Pack. Mithilfe dieser Simulationen lassen sich sowohl der Energiespeicher als auch die Komponenten, die von diesem versorgt werden, optimal auslegen. Überall dort, wo reproduzierbare Daten notwendig sind, gilt das Arbeiten mit einem Batteriesimulator als erste Wahl. Zudem wirken bei der Nutzung des Simulators als Versorgungsquelle diverse Schutzmechanismen, die den angeschlossenen Verbraucher schützen. Über die Over-Current-Protection-Funktion (OCP) kann, wie bei einer Sicherung, der Ausgang abgeschaltet und ein Alarm generiert werden. Die Spannung lässt sich überwachen und kann beim Über- oder Unterschreiten einer Schwelle verschiedene Funktionen ausführen. Ebenso ist es möglich, Warnungen oder Alarme zu generieren. So sorgt eine Vielzahl an integrierten Funktionen für ein sicheres Arbeiten. Solar Array Simulation Die programmierbaren Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 eignen sich hervorragend als Prüfsysteme für PV-Wechselrichter, da sie über die notwendige Simulations-einheit für Solarzellen verfügen. Anwender können ihre Simulationsmodelle nach EN 50530 oder Sandia schnell und einfach programmieren und die Eigenschaften unterschiedlichster Solarzellenmaterialien verwenden. Eine IU-Kurve lässt sich exakt nachbilden, Parameter wie Einstrahlung, Verschattungen, Temperatur, Wolken und Regen werden berücksichtigt. So prüfen die Geräte alle relevanten elektrischen Eigenschaften eines PV-Wechselrichters, inklusive der besonders wichtigen Bestimmung des Wirkungsgrads. Anwender können hier wahlweise ein statisches oder ein dynamisches Maximum-Power-Point-Tracking (MPPT) einsetzen. Dank der hochauflösenden 16-bit-Technologie und einer Abtastrate von 1µs liefern die programmierbaren Stromversorgungen exakte Ergebnisse, die dokumentiert und in einer Excel-Datei gespeichert werden können. Brennstoffzellen Test Die Geräte der Serie HEA-PSB 10000 werden zum Testen der elektrischen Eigenschaften von Brennstoffzellen, Brennstoffzellen-Stacks und Brennstoffzellen-Systemen eingesetzt. Dabei generieren sie hochgenaue und reproduzierbare Ergebnisse in allen elektrischen Modi. Um den Widerstand, die Leistung und die Lebensdauer einer Brennstoffzelle schnell und kostengünstig zu testen, können Anwender die Geräte auf einfache Weise in ein automatisches Testsystem integrieren. Die Rückspeisefähigkeit gewährleistet dabei einen höchst energie- und kosteneffizienten Einsatz. Werden höhere Ströme zum Testen kompletter Brennstoffzellen-Systeme benötigt, lassen sich die Geräte in einem Master-Slave-System parallelschalten. Auch hier bleibt die hohe Genauigkeit ebenso wie die Dynamik erhalten. Batterierecycling Mit den bidirektionalen Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 lassen sich ausrangierte Akkus aus Elektrofahrzeugen auf ihre mögliche Weiterverwendung prüfen. Bei der Charakterisierung des Batteriepacks wird zunächst der Akku auf seine Restkapazität (State-Of-Health) geprüft, um die Eignung für ein Second-Life festzustellen. Diese fest integrierte Funktion kann auf Knopfdruck abgerufen werden. Ergibt die Prüfung eine zu geringe Restkapazität, muss der Akku für das anschließende Recycling vollständig entladen werden. Dabei garantiert das echte Autoranging der Geräte die maximal mögliche restlose Entladung durch die hohen Lastströme, auch bei Spannungen unter 2 V. Dank der Netzrückspeisung der aufgenommenen Energie mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % ist dieser Vorgang zudem sehr kosteneffizient.

HEA-PSB 10000 4U
HEA-PSB 10000 4U
Programmierbare, bidirektionale DC-Quelle-Senke
Serie HEA-PSB 10000

Eigenschaften Weiteingangsbereich, 110 V - 240 V +10 % 1ph AC Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0.99 Bidirektionale Stromversorgung, Zwei-Quadranten mit Quelle und Senke Im Lastbetrieb regenerativ mit Energierückspeisung ins Netz Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 95 % Hohe Performance mit bis zu 30 kW pro Einheit Spannung von 0 - 60 V bis 0 - 2000 V Strom von 0 - 40 A bis 0 - 1000 A Flexible leistungsgeregelte DC-Eingangs-/ Ausgangsstufen (Autoranging) Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklassen in der 10000 Serie Master-Slave Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungsklassen der 10000 Serie Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven Vordefinierte Automotive Testabläufe für LV123, LV124 and LV148 Integrierter Batterietest, Batteriesimulation und Brennstoffzellensimulation Photovoltaik-Testmodus, MPPT, DIN EN 50530 Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI Eingebaute Schnittstellen USB Ethernet Analog USB Host Master-Slave-Bus Share-Bus Optionale Schnittstellen CAN CANopen RS232 Profibus EtherCAT Profinet, mit einem oder zwei Ports Modbus, mit einem oder zwei Ports Ethernet, mit einem oder zwei Ports Software HEA Power Control HEA Battery Simulator Allgemein Die bidirektionalen DC-Laborstromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 von HEIDEN power sind Zwei-Quadranten-Geräte, die sowohl die Funktion einer Stromversorgung als auch die einer elektronischen Last übernehmen können. Im Lastbetrieb arbeiten die DC-Stromversorgungen regenerativ und speisen die Energie mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % in das lokale Stromnetz zurück. Zur Serie HEA-PSB 10000 gehören einphasige und dreiphasige Geräte, die mit ihrem weiten Eingangsbereich nahezu alle Netzspan-nungen weltweit bedienen können. Die DC-Spannungen und Ströme sind an Applikationen orientiert, das Spektrum reicht von 0 - 10 V bis 0 - 2000 V sowie von 0 - 6 A bis 0 - 1000 A in einem Gerät. Die DC-Stromversorgungen fungieren als flexible Ausgangsstufe mit einer konstanten Leistungscharakteristik, dem sogenanntem Autoranging, sowie einem großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich. Um höhere Leistungen und Ströme zu realisieren, haben alle Geräte einen Master-Slave-Bus. Dieser ermöglicht mit 64 parallel geschalteten Geräten den Aufbau eines Systems, das bis zu 1920 kW und 64000 A zur Verfügung stellt. Dieses System arbeitet wie ein einzelnes Gerät und kann aus unterschiedlichen Leistungsklassen bestehen, lediglich die Spannungsklasse muss übereinstimmen. So können Anwender ein 75 kW System aus zwei 30 kW- und einem 15 kW-Gerät der Serie HEA-PSB 10000 aufbauen. Zudem stehen typische Funktionalitäten aus dem Laborbereich zur Verfügung. Dazu zählen ein umfangreich ausgestatteter Funktionsgenerator, ein Alarm- und Warnmanagement, verschiedene digitale Schnittstellen, Softwarelösungen und viele weitere Funktionen. Quelle-Senke-Betrieb Eins der hervorstechenden Merkmale dieser Geräte ist die Integration einer elektronischen Last (Senke) und eines Netzgerätes (Quelle) in einem Gehäuse. Es kann dadurch nicht nur wahlweise als Quelle oder Senke arbeiten, sondern wechselt zwischen beiden Betriebsarten zudem noch übergangs- und zeitverlustlos. Diese Betriebsart wird auch Zwei-Quadranten-Betrieb genannt. AC-Anschluss Die DC-Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 verfügen über eine aktive PFC, die für einen geringen Energieverbrauch bei hohem Wirkungsgrad sorgt. Darüber hinaus stellen die Geräte dieser Serie einen sehr großen Eingangsspannungsbereich bereit. Dieser reicht bei einphasigen AC-Netzen von 110 V bis zu 240 V und bei dreiphasigen AC-Netzen von 208 V bis zu 380 V, 400 V und 480 V. Die Geräte können weltweit an den meisten Netzen betrieben werden. Sie passen sich automatisch – ohne weiteren Konfigurationsaufwand – dem jeweils vorhandenen Netz an. Beim ein-phasigen 110/120 V und dreiphasigen 208 V AC-Netz wird ein Derating der Ausgangsleistung eingestellt. Netzrückspeisung Die im Lastbetrieb aufgenommene Energie wird mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % in das angeschlossene Netz zurückgespeist. Das senkt die Kosten: Da die Energie nicht wie bei herkömmlichen Lasten in Wärme umgewandelt wird, sinken die Energiekosten. Zudem produzieren die Geräte weniger Abwärme und müssen daher nicht kostenintensiv klimatisiert werden. Auch reicht ein Gerät für die gesamte Anwendung aus, so dass die Anschaffungs- und Anschlusskosten geringer ausfallen. Prinzipdarstellung Netzrückspeisung Diese Darstellung zeigt anhand einer Anwendung, wie das „Device under test“ die aus dem Netz bezogene Energie in Gleichstrom umwandelt und an das Gerät von HEA abgibt. Die bidirektionale Stromversorgung HEA-PSB 10000 wandelt diese Energie wiederum in AC-Strom um und speist sie zurück in das Netz. DC-Ausgang Der Ausgang der programmierbaren Stromversorgungen HEA-PSB 10000 mit DC-Spannungen von 0-10 V bis 0-2000 V lässt Ströme von 0-6 A bis 0-1000 A als 2-Quadranten-Gerät zu. Durch die flexible Ausgangsstufe, das sogenannte Autoranging, können Anwender einen großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich und damit einen breiteren Arbeitsbereich als bei herkömmlichen Stromversorgungen nutzen. DC-Anschluss Der Anschluss des DC-Ausgangs ist über Kupferschienen auf der Rückseite des Geräts angebracht. Wird ein System mit hoher Leistung benötigt, werden die Geräte einfach parallelgeschaltet. Mit nur geringem Aufwand verbinden vertikal verlegte Kupferschienen die Geräte miteinander. Eine Abdeckung zum Berührungsschutz liegt bei. Prinzipdarstellung Autoranging „Autoranging“ ist ein Begriff, der beschreibt, wenn ein programmierbares DC-Netzteil automatisch einen großen Ausgangsbereich sowohl für Spannung als auch Strom bietet, um die volle Leistung über einen großen Betriebsbereich aufrechtzuerhalten. Diese Lösung ermöglicht die Verwendung einer einzigen Stromversorgung, um mehrere Spannungs- und Stromkombinationen zu realisieren Funktionsgenerator In sämtliche Modelle der Serie HEA-PSB 10000 ist ein Funktions-generator integriert. Mit diesem lassen sich auf einfachste Weise Kurvenverläufe wie Sinus, Dreieck, Rechteck und Trapez aufrufen. Über eine Rampenfunktion sowie einen Arbiträr-Generator sind Spannungs- und Stromverläufe frei programmierbar. Für wiederkehrende Prüfungen können Testsequenzen gespeichert und bei Bedarf erneut geladen werden, das spart wertvolle Zeit. Mittels LUT lassen sich IU- und auch UI-Kennlinien hinterlegen. Für die Simulation einer Photovoltaikanlage oder Brennstoffzelle liegen leicht anpassbare Tabellen bereit. Mit der fest hinterlegten PV-Kennlinie nach DIN EN 50530 können unterschiedliche Solarzellen und zahlreiche weitere Technologieparameter ausgewählt und eingestellt werden. Fazit: Bei ihren Anwendungen profitieren Anwender von einer Vielzahl nützlicher Funktionen. Schnittstellen Standardmäßig sind Geräte von HEA mit den wichtigsten digitalen und analogen Schnittstellen ausgestattet, die zudem galvanisch isoliert sind. Dazu gehören eine analoge Schnittstelle, die parametrierbare Ein- und Ausgänge mit 0-5 V oder 0-10 V für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand besitzt, diverse funktionale Ein- und Ausgänge sowie jeweils eine USB- und Ethernet-Schnittstelle. Folgende Optionen, die in einem Plug & Play-Slot ihren Platz finden, ergänzen das Portfolio: CAN CANopen RS232 Profibus EtherCAT Profinet, mit einem oder zwei Ports Modbus, mit einem oder zwei Ports Ethernet, mit einem oder zwei Ports Analogschnittstelle Eine galvanisch getrennte Analogschnittstelle befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Sie verfügt über analoge Steuereingänge für 0...10 V oder 0...5 V um Spannung, Strom, Leistung und Widerstand von 0...100% zu programmieren. Ausgangsspannung und Ausgangsstrom können über analoge Monitorausgänge mit 0...10 V oder 0...5 V ausgelesen werden. Weiterhin gibt es einige Statuseingänge und -ausgänge. Anzeige- und Bedienelemente Istwerte und Sollwerte von Ein- bzw. Ausgangsspannung, -strom und -leistung werden auf einem 5“-Grafikdisplay übersichtlich dargestellt. Die farbige TFT-Anzeige ist berührungssensitiv und ermöglicht intuitive Bedienung aller Funktionen des Gerätes. Mittels Drehknöpfen oder auch per Direkteingabe über eine Zehnertastatur können Spannung, Strom, Leistung und der Widerstand eingestellt werden. Sie dienen außerdem dazu Einstellungen im Menü vornehmen zu können. Zum Schutz gegen Fehlbedienung können die Bedienelemente gesperrt werden. Steuerungssoftware Für Windows-PCs wird die Steuerungs-Software Power Control mitgeliefert, welche Fernsteuerung mehrerer gleicher oder unterschiedlicher Ge-räte ermöglicht. Sie bietet eine übersichtliche Anzeige der Soll- und Istwerte, sowie Direkteingabe von SCPI- und ModBus RTU-Befehlen, eine Firmware-UpdateFunktion und die halbautomatische Tabellensteuerung „Sequencing“. Die per Lizenzcode freischaltbare App „Multi Control“ ermöglicht die Steuerung und Überwachung von bis zu 20 Geräten gleichzeitig und in einem Fenster. Dabei sind zusätzlich das „Sequencing“ und auch Datenaufzeichnung möglich. Die Software unterstützt die beiden integrierten Schnittstellen USB und Ethernet. Außerdem gibt es die optional käufliche und per USB-Dongle lizenzierte Batteriesimulationssoftware „Battery Simulator“, welche in Zusammenarbeit mit einem HEA-PSB 10000 Gerät und innerhalb dessen Nenndaten die Simulation von Blei- oder Lithium-Ionen-Batterien und daraus gebildete Reihen- und Parallelschaltungen simuliert. Der Anwender kann hierfür diverse Anfangsparameter konfigurieren. Nach dem Start läuft die Simulation vollkommen automatisch. Sie ermöglicht batteriebezogene Tests bezüglich Laden und Entladen in einem großen Spannungs- und Strombereich als für solche Anwendungen bisher übliche Geräte. Damit kann aufwendiges Testequipment ersetzt und platz- sowie kostenmäßig reduziert werden. Wasserkühlung Während Geräte mit einem herkömmlichen Wasserkühlsystem oft zusätzlich Warmluft abführen, die durch lüfter-gekühlte interne Komponenten wie z. B. eine Hilfsversorgung entsteht, bietet diese Serie erstmalig eine optional erhältliche Wasserkühlung, bei der keine Wärme mehr in die Luft abgegeben, sondern komplett über das Wasser abgeführt wird. Das kann helfen, die Installation von teuren Absaugungsanlagen in Schränken oder Räumen einzusparen. Diese Option ist zudem auch erstmalig für alle Spannungsklassen verfügbar. Hochleistungssystem Leistungsstarke Applikationen lassen sich mit Hochleistungssystemen bis zu 1920 kW realisieren. Um sie aufzubauen, werden die Ausgänge an den HEA- PSB 10000-Geräten durch vertikal verlegte Kupferschienen verbunden und parallelgeschaltet. So entsteht in einem 19“-Schrank mit 42 HE auf einer Fläche von 0,6 m2 ein System mit 240 kW Leistung. Bei bis zu 8 Schränken mit insgesamt maximal 64 Einheiten je 30 kW sorgt der Master-Slave-Bus dafür, dass das System wie ein einzelnes Gerät funktioniert. Master-Slave-Bus und Share-Bus Verwendet man den integrierten Master-Slave-Bus und den Share-Bus, funktioniert ein Mehr-Geräte-System wie ein Gerät. Dafür sind Master-Slave- sowie Share-Bus auf einfache Weise von Gerät zu Gerät verbunden. Mit dem Master-Slave-Bus werden die Systemdaten, beispielsweise Gesamtleistung und Gesamtstrom, im Mastergerät zusammengeführt. Warnmeldungen und Alarme der Slave- Einheiten zeigt das Display übersichtlich an. Der Share-Bus sorgt für eine gleichmäßige Lastaufteilung der Ströme in den einzelnen Geräten. Anwendungen Batterietest für die Elektromobilität Zu den typischen Anwendungen der bidirektionalen Stromversorgungen von HEIDEN power (HEA) gehört das Testen der elektrischen Eigenschaften einer Batterie. Das breite Anwendungsspektrum umfasst Zell-, Modul- oder Packtests, die Bestimmung des SOH (State-Of-Health) für eine Second-Life-Klassifizierung sowie den End-Of-Line-Test (EOL). Die genannten Anwendungen stellen eine Vielzahl an Anforderungen an die Leistungselektronik, die von den HEA-PSB 10000- Stromversorgungen umfassend erfüllt werden. Die herausragenden Eigenschaften der Geräteserie sind: die Messbarkeit der Daten von Strom und Spannung in der erforderlichen Genauigkeit und Dynamik, die Reproduzierbarkeit und Reliabilität dieser Daten sowie die wirtschaftliche und flexible Nutzung. Ob in einem automatisierten Prüfsystem oder mittels integriertem Batterietest, den Anwendern stehen alle Anwendungsmöglichkeiten offen. Darüber hinaus erweisen sich die Geräte mit Wirkungsgraden bis über 96 % als besonders wirtschaftlich. On-board Charger Test Bei einem On-Board-Charger-Test (OBC muss dieser auf seine elektrischen Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen geprüft werden. Hierzu wird ein flexibles Testsystem benötigt, das auch Messdaten bereitstellt. Mit der Sequencing- & Logging-Funktion können Testabläufe in die HEA-PSB 10000-Geräte geladen, sowie Daten ausgelesen und gespeichert werden. So generieren Anwender in kürzester Zeit reproduzierbare Testergebnisse auf Basis dynamischer und hochgenauer Stell- und Messdaten. Um zu verhindern, dass sich beim Testen die zwei getrennten Regelkreise des Device-Under-Test (DUT) und des Prüfgeräts gegeneinander aufschwingen, ist die Regeldynamik der Stromversorgungen anpassbar: Über die drei Modi Normal, Fast und Slow lassen sich die HEA-PSB 10000-Geräte auf die Regeleigenschaften des On-Board-Chargers abstimmen. Batteriesimulation Zu den weiteren Anwendungen zählt die Simulation von Batterien als Einzelzelle, Modul oder im Pack. Mithilfe dieser Simulationen lassen sich sowohl der Energiespeicher als auch die Komponenten, die von diesem versorgt werden, optimal auslegen. Überall dort, wo reproduzierbare Daten notwendig sind, gilt das Arbeiten mit einem Batteriesimulator als erste Wahl. Zudem wirken bei der Nutzung des Simulators als Versorgungsquelle diverse Schutzmechanismen, die den angeschlossenen Verbraucher schützen. Über die Over-Current-Protection-Funktion (OCP) kann, wie bei einer Sicherung, der Ausgang abgeschaltet und ein Alarm generiert werden. Die Spannung lässt sich überwachen und kann beim Über- oder Unterschreiten einer Schwelle verschiedene Funktionen ausführen. Ebenso ist es möglich, Warnungen oder Alarme zu generieren. So sorgt eine Vielzahl an integrierten Funktionen für ein sicheres Arbeiten. Solar Array Simulation Die programmierbaren Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 eignen sich hervorragend als Prüfsysteme für PV-Wechselrichter, da sie über die notwendige Simulations-einheit für Solarzellen verfügen. Anwender können ihre Simulationsmodelle nach EN 50530 oder Sandia schnell und einfach programmieren und die Eigenschaften unterschiedlichster Solarzellenmaterialien verwenden. Eine IU-Kurve lässt sich exakt nachbilden, Parameter wie Einstrahlung, Verschattungen, Temperatur, Wolken und Regen werden berücksichtigt. So prüfen die Geräte alle relevanten elektrischen Eigenschaften eines PV-Wechselrichters, inklusive der besonders wichtigen Bestimmung des Wirkungsgrads. Anwender können hier wahlweise ein statisches oder ein dynamisches Maximum-Power-Point-Tracking (MPPT) einsetzen. Dank der hochauflösenden 16-bit-Technologie und einer Abtastrate von 1µs liefern die programmierbaren Stromversorgungen exakte Ergebnisse, die dokumentiert und in einer Excel-Datei gespeichert werden können. Brennstoffzellen Test Die Geräte der Serie HEA-PSB 10000 werden zum Testen der elektrischen Eigenschaften von Brennstoffzellen, Brennstoffzellen-Stacks und Brennstoffzellen-Systemen eingesetzt. Dabei generieren sie hochgenaue und reproduzierbare Ergebnisse in allen elektrischen Modi. Um den Widerstand, die Leistung und die Lebensdauer einer Brennstoffzelle schnell und kostengünstig zu testen, können Anwender die Geräte auf einfache Weise in ein automatisches Testsystem integrieren. Die Rückspeisefähigkeit gewährleistet dabei einen höchst energie- und kosteneffizienten Einsatz. Werden höhere Ströme zum Testen kompletter Brennstoffzellen-Systeme benötigt, lassen sich die Geräte in einem Master-Slave-System parallelschalten. Auch hier bleibt die hohe Genauigkeit ebenso wie die Dynamik erhalten. Batterierecycling Mit den bidirektionalen Stromversorgungen der Serie HEA-PSB 10000 lassen sich ausrangierte Akkus aus Elektrofahrzeugen auf ihre mögliche Weiterverwendung prüfen. Bei der Charakterisierung des Batteriepacks wird zunächst der Akku auf seine Restkapazität (State-Of-Health) geprüft, um die Eignung für ein Second-Life festzustellen. Diese fest integrierte Funktion kann auf Knopfdruck abgerufen werden. Ergibt die Prüfung eine zu geringe Restkapazität, muss der Akku für das anschließende Recycling vollständig entladen werden. Dabei garantiert das echte Autoranging der Geräte die maximal mögliche restlose Entladung durch die hohen Lastströme, auch bei Spannungen unter 2 V. Dank der Netzrückspeisung der aufgenommenen Energie mit einem Wirkungsgrad bis über 96 % ist dieser Vorgang zudem sehr kosteneffizient.

NGI N35500 Serie 3U
NGI N35500 Serie 3U
Programmierbare, bidirektionale DC-Quelle-Senke
Serie NGI-N35500

Eigenschaften Hohe Leistungsdichte, bis zu 42 kW Ausgangsleistung im 3U-Gehäuse Breiter Ausgangsbereich, ein Gerät kann als Mehrfachsystem verwendet werden Schnelles dynamisches Ansprechverhalten, Spannungsanstiegs- und -abfallzeit ≤ 5 ms Spannungsgenauigkeit: 0,02 % ± 0,02 % vom Messbereichsendwert Stromgenauigkeit: 0,1 % ± 0,1 % vom Messbereichsendwert CC- und CV-Priorität, geeignet für alle Arten von Prüflingen Master/Master-Parallelbetrieb bis zum MW-Bereich Lastmodusunterstützung für CC/CV/CP/CR Batteriesimulation, Lade-/Entladetest, Sequenztest, Wellenformfunktion usw. PV-Array-I-V-Kennliniensimulation (optional) 6,8-Zoll-LCD-Display für übersichtliche Testinformationen Standardmäßig mit LAN/RS232/RS485/CAN-Kommunikation Unterstützt Modbus-RTU-, SCPI- und CANopen-Protokolle Integrierter Funktionsgenerator Allgemein Die NGI-N35500-Serie ist ein leistungsstarkes, bidirektionales, programmierbares Gleichstromnetzteil mit Zweiquadranten-Technologie. Es integriert eine bidirektionale Stromversorgung und eine regenerative Last zur Stromerzeugung und -aufnahme. Dank des breiten Spannungsbereichs von 0 bis 2250 V und einer Ausgangsleistung von bis zu 42 kW im 3U-Gehäuse eignet es sich für ein breites Spektrum an Prüfanwendungen. Die NGI-N35500-Serie zeichnet sich durch schnelles dynamisches Ansprechverhalten, hohe Ausgabegenauigkeit und präzise Messfunktionen aus und kann mit Photovoltaik- und Batteriesimulationssoftware sowie weiterer Software konfiguriert werden, um Anwendern genaue und effiziente Tests in verschiedenen Szenarien zu ermöglichen. Anwendungsbereiche Automatisches Testsystem für Labor und Produktionslinie (ATE) Photovoltaik-Wechselrichter, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Solarzellenmatrix und weitere Bereiche der neuen Energien Energiespeicherwandler, USV-Anlagen, Photovoltaik-Speichersysteme und weitere Bereiche der Energiespeicherung OBCs, DC/DC-Wandler, Motorantriebe, Ladesäulen und weitere Bereiche der Automobilindustrie Lade-/Entladetests für Antriebsbatterien, Bleiakkumulatoren, Superkondensatoren usw. Tests für Elektronik in der Luft- und Raumfahrt, Hochleistungskommunikationsgeräte, Drohnen usw. Nahtloser Wechsel zwischen Quelle und Verbraucher zur Energierückgewinnung Durch die Integration von Stromversorgung und Rückspeisungslast ermöglicht die bidirektionale Stromversorgung der Serie NGI-N35500 einen stufenlosen Wechsel zwischen Ausgangs- und Aufnahmestrom und verhindert so effektiv Spannungs- oder Stromüberschwingen. Die Serie NGI-N35500 kann nicht nur externe Leistung bereitstellen, sondern auch Energie aufnehmen und diese sauber ins Netz zurückspeisen. Der Wirkungsgrad der Rückspeisung beträgt bis zu 93 %. Sie findet breite Anwendung beim Testen von Lithiumbatterien, USV-Anlagen, OBCs und anderen Geräten. Solarzellen Simulation (Optional) Dank präziser Messung, hoher Stabilität und schneller Reaktionszeit kann das Gleichstromnetzteil der Serie NGI-N35500 mit NS91000 die I-V- und P-V-Kennlinie der Solarzellenmatrix exakt simulieren. Nach der Einstellung von Vmp, Pmp und weiteren Parametern erstellt es vorschriftskonforme Berichte. Diese dienen der Prüfung des statischen und dynamischen Wirkungsgrads der maximalen Leistungsnachführung von PV-Wechselrichtern und unterstützen zudem die Systemsimulation und die Prüfung von Kernkomponenten in Mikronetzen, dezentralen Photovoltaikanlagen und anderen Stromversorgungssystemen. Batterie Simulation Die NGI-N35500-Serie mit der Batteriesimulationssoftware NS81000 erfüllt die Anforderungen der Anwender an die Simulation verschiedener Batterietypen und verbessert die Testeffizienz. NS81000 verfügt über sieben Standard-Batteriemodellbibliotheken. Anwender wählen einfach den entsprechenden Batterietyp aus, konfigurieren die Basiskapazität und die Schutzparameter, und die Software generiert schnell die passende Batteriekennlinie. Zusätzlich stehen zwei Arten von benutzerdefinierten Batteriekennlinien zur Verfügung. Ingenieure können anhand von Messdaten die Kennlinie in die Software importieren und Simulationen durchführen. Breites Ausgangsspektrum, eines kann so viele sein wie andere Die Gleichstromversorgung der Serie NGI-N35500 zeichnet sich durch ein systematisches Wärmeableitungsdesign, eine optimierte Bauteilauswahl, eine optimierte Schaltungstopologie und eine effiziente Systemwärmeableitung aus. Dadurch erreicht sie eine Ausgangsleistung von 42 kW in einem 3U-Gehäuse und verfügt über einen weiten Ausgangsspannungsbereich von bis zu 2250 V und einem Strom von bis zu 65 A. Dank dieses breiten Bereichs und der hohen Leistungsdichte eignet sich die Serie NGI-N35500 für die Testanwendungen von Ingenieuren mit Produkten unterschiedlicher Spannungs- und Stromstärken und reduziert Anschaffungskosten sowie Platzbedarf in Laboren oder automatisierten Testsystemen erheblich. CC&CV Prioritätsfunktion Die Serie NGI-N35500 verfügt über die Funktion, die Priorität der Spannungsregelung oder der Stromregelung einzustellen. Sie kann je nach den Eigenschaften des Prüflings den optimalen Betriebsmodus für die Prüfung wählen, um den Prüfling besser zu schützen Wie in Abbildung 1 dargestellt, sollte bei der Prüfung, beispielsweise beim Betrieb eines DC/DC-Wandlers, der Spannungsprioritäts-modus verwendet werden, um einen schnellen und gleichmäßigen Spannungsanstieg zu erzielen und so Spannungsüberschwingungen zu minimieren. Wie in Abbildung 2 dargestellt, sollte bei der Prüfung, beispielsweise beim Laden einer Batterie, der Stromprioritätsmodus verwendet werden, um Stromüberschwingungen zu minimieren oder wenn das zu messende Bauteil eine niedrige Impedanz aufweist. Modell Übersicht Alle unten aufgeführten Modelle sind kompakt im 3U-Format (19") ausgeführt und decken Ausgangsspannungen von 360 V bis 2250 V ab. Ein einzelnes Gerät liefert bis zu 42 kW Leistung. Durch die Master/Master-Parallelschaltung lassen sich mehrere Geräte kombinieren, um die Leistung zu erhöhen: Zwei Geräte (6U) liefern bis zu 84 kW, drei Geräte (9U) bis zu 126 kW – mit modularer Erweiterung bis in den Megawattbereich. Die Abbildung zeigt beispielhaft die Konfiguration und Verdrahtung von drei Einheiten, die zu einem 126 kW / 1500 V / 195 A-System in 9 HE kombiniert sind. Sammelschienen für die Parallelschaltung sind auf Anfrage erhältlich. Nach dem Anschluss kann das System vollständig über ein einziges Frontdisplay bedient und überwacht werden. Hochleistungssysteme Dank der Master/Master-Funktionalität lassen sich mehrere Einheiten der Serie NGI-N35500 zu einem leistungsstarken und modularen Hochleistungssystem verbinden – skalierbar bis in den Megawattbereich. Das gesamte System arbeitet als Einheit und kann zentral über jedes angeschlossene Gerät gesteuert werden. Jede Einheit kann dabei als Master oder Slave fungieren. Für maximalen Komfort und höchste Sicherheit bieten wir auf Wunsch die komplette Systemintegration an – inklusive DC- und AC-seitiger Verdrahtung sowie der Umsetzung spezifischer Anforderungen wie Not-Aus, Isolationsüberwachung, Schnittstellenintegration und mehr. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir entwickeln Ihre maßgeschneiderte Hochleistungs-Stromversorgungslösung.

NGI N35100 Serie 1U
NGI N35100 Serie 1U
Programmierbare, bidirektionale DC-Quelle
Serie NGI-N35100

Eigenschaften Leistungsbereich: 2,5 kW / 5 kW / 7,5 kW Spannung: 80 V; Stromstärke: ±55 A / ±110 A / ±170 A Spannung: 40 V Stromstärke: ±100 A / ±200 A / ±300 A Kompakte Bauform und hohe Leistungsdichte: 2500 W in einem 1 HE hohen und halben 19-Zoll-Gehäuse Nahtloses Umschalten in zwei Quadranten, bidirektionaler Stromfluss zwischen Prüfling und Netz. Unterstützt Batteriesimulation, SEQ-Test und Lade-/Entladetest. CC-, CV-, CR- und CP-Modus Unterstützung der PV-Matrix-I-V-Kennliniensimulation (optional) CC/CV-Priorität Einstellbare Spannungs- und Stromanstiegsgeschwindigkeit 3,2-Zoll-HD-Farbdisplay zur Informationsanzeige LAN/RS232/RS485/CAN standardmäßig Unterstützt die Standardprotokolle Modbus-RTU/CAN Open/SCPI Allgemein Die NGI-N35100-Serie ist ein bidirektionales, programmierbares Gleichstromnetzteil mit Zweiquadranten-Technologie. Es integriert eine bidirektionale Stromversorgung und eine regenerative Last zur Stromzufuhr und -aufnahme, wodurch der Stromverbrauch gesenkt und die Wärmeabgabe reduziert wird. Dies senkt die Testkosten erheblich. Die NGI-N35100-Serie bietet hochpräzise Messungen und vielfältige Testfunktionen und kann mit Photovoltaik- und Batteriesimulationssoftware sowie weiterer Software konfiguriert werden, um Anwendern präzise und effiziente Tests in verschiedenen Szenarien zu ermöglichen. Anwendungsbereiche Energiespeicheranwendungen, z. B. Outdoor-Energiespeicher, USV-Anlagen usw. Testanwendungen für Motorantriebe, z. B. Wechselrichter, Antriebe, Motorsteuerungen usw. Batteriebetriebene Geräte, z. B. Elektrowerkzeuge, Elektrofahrzeuge, Drohnen usw. Fahrzeugtechnik mit alternativen Antrieben, z. B. Fahrzeugwechselrichter, Umwälzpumpen, Fahrzeugelektronik usw. Motoren mit niedriger und mittlerer Leistung, DC/DC-Wandler usw.. Nahtloser Wechsel zwischen Quelle und Last zur Energierückgewinnung Durch die Integration von Netzteil und regenerativer Last ermöglicht das bidirektionale Netzteil der Serie NGI-N35100 einen stufenlosen Wechsel zwischen Ausgangs- und Aufnahmestrom und verhindert so effektiv Spannungs- oder Stromüberschwingen. Im Lastbetrieb kann die Serie NGI-N35100 nicht nur externe Leistung bereitstellen, sondern auch Energie aufnehmen und diese sauber ins Netz zurückspeisen. Der Wirkungsgrad der Energierückgewinnung beträgt bis zu 90 %. Sie findet breite Anwendung beim Testen von Lithiumbatterien, USV-Anlagen, OBCs und anderen Geräten. Solarzellen Simulation (Optional) Dank präziser Messung, hoher Stabilität und schneller Reaktionszeit kann das Gleichstromnetzteil der Serie NGI-N35100 mit NGI-NS91000 die I-V- und P-V-Kennlinie der Solarzellenmatrix exakt simulieren. Nach der Einstellung von Vmp, Pmp und weiteren Parametern erstellt es normgerechte Berichte. Diese dienen der Prüfung der statischen und dynamischen Effizienz der maximalen Leistungsnachführung von PV-Wechselrichtern und unterstützen zudem die Systemsimulation und die Prüfung von Kernkomponenten in Mikronetzen, dezentralen Photovoltaikanlagen und anderen Stromversorgungssystemen. Batterie Simulation Die NGI-N35100-Serie mit der Batteriesimulationssoftware NS81000 erfüllt die Anforderungen der Anwender an die Simulation verschiedener Batterietypen und verbessert die Testeffizienz. NS81000 verfügt über sieben Standard-Batteriemodellbibliotheken. Anwender wählen einfach den entsprechenden Batterietyp aus, konfigurieren die Basiskapazität und die Schutzparameter, und die Software generiert schnell die passende Batteriekennlinie. Darüber hinaus stehen zwei Arten von benutzerdefinierten Batteriekennlinien zur Verfügung. Ingenieure können anhand von Messdaten die Kennlinie in die Software importieren und Simulationen durchführen. Breites Ausgangsspektrum, eines kann so viele sein wie andere Die bidirektionalen Gleichstromnetzteile der Serie NGI-N35100 zeichnen sich durch ihren breiten Leistungsbereich aus. Ein einzelnes Netzteil liefert innerhalb der Nennausgangsleistung einen größeren Spannungs- und Strombereich und deckt damit die Testanforderungen von Ingenieuren für Produkte mit unterschiedlichen Spannungs- und Stromstärken ab. Dies reduziert Anschaffungskosten und Platzbedarf in Laboren oder automatisierten Testsystemen erheblich. Die Ausgangsleistung der Modelle NGI-N35125-80-170 und NGI-N35175-40-300 beträgt 7500 W. Die maximale Ausgangsspannung liegt bei 40 V/80 V und der maximale Ausgangsstrom bei 300 A/170 A. Dadurch kann ein Netzteil ein breiteres Anwendungsspektrum abdecken und somit Kosten sparen. CC&CV Prioritätsfunktion Die NGI-N35100-Serie verfügt über die Funktion, die Priorität der Spannungsregelung oder der Stromregelung einzustellen. Sie kann je nach den Eigenschaften des Prüflings den optimalen Betriebsmodus für die Prüfung wählen, um den Prüfling besser zu schützen.