Spannungseinbrüche, Überhöhungen und programmierbare Wellenformen bilden definierte Störbedingungen für reproduzierbare Prüfungen der angeschlossenen Geräte ab.
N75500 – Regenerativer Netzsimulator bis 25 kVA in 3 HE
Für Netzfehler-, Rückspeise- und Anti-Islanding-Tests an netzgekoppelter Leistungselektronik.
Die N75500 verbindet programmierbare Netzsimulation mit bidirektionalem Energiefluss in einem 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE. Sie versorgt Prüflinge und führt aufgenommene Energie ins Versorgungsnetz zurück. Unterschiedliche Phasenkonfigurationen und überlagerte AC/DC-Signale ermöglichen die gezielte Nachbildung realer Versorgungsbedingungen.
Simulation bis zur 50. Ordnung bei 50/60 Hz sowie Spannungs- und Stromanalyse unterstützen die Untersuchung verzerrter Netzsignale.
Ein eigener Prüfmodus simuliert Lasten über RLC- oder Leistungsparameter und erfasst die Dauer des Inselbetriebs.
LAN, USB, CAN, RS232 und RS485 sowie analoge Programmierung und digitale Trigger ermöglichen die Einbindung in Prüfabläufe.
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Beschreibung
N75525-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 25 kVA / 25 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
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Leistung [P]
25000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
105
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Technische Daten
AC Last Art
Regenerative Last
AC Quellen Art
Quelle + Last
Netzsimulator
1/3 Phasig
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Beschreibung
N75506-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 6 kVA / 6 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
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Leistung [P]
6000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
105
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Technische Daten
AC Last Art
Regenerative Last
AC Quellen Art
Quelle + Last
Netzsimulator
1/3 Phasig
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Beschreibung
N75509-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 9 kVA / 9 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
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Leistung [P]
9000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
105
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Technische Daten
AC Last Art
Regenerative Last
AC Quellen Art
Quelle + Last
Netzsimulator
1/3 Phasig
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Beschreibung
N75512-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 12 kVA / 12 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
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Leistung [P]
12000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
105
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Technische Daten
AC Last Art
Regenerative Last
AC Quellen Art
Quelle + Last
Netzsimulator
1/3 Phasig
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Beschreibung
N75518-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 18 kVA / 18 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
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Leistung [P]
18000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
105
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Technische Daten
AC Last Art
Regenerative Last
AC Quellen Art
Quelle + Last
Netzsimulator
1/3 Phasig
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Beschreibung
N75536-350-210 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 36 kVA / 36 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±210 A, 6 HE
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Leistung [P]
36000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
210
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Technische Daten
AC Last Art
Regenerative Last
AC Quellen Art
Quelle + Last
Netzsimulator
1/3 Phasig
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Beschreibung
N75550-350-210 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 50 kVA / 50 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±210 A, 6 HE
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Leistung [P]
50000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
210
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Technische Daten
AC Last Art
Regenerative Last
AC Quellen Art
Quelle + Last
Netzsimulator
1/3 Phasig
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Beschreibung
N75554-350-315 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 54 kVA / 54 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±315 A, 9 HE
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Leistung [P]
54000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
315
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Technische Daten
AC Last Art
Regenerative Last
AC Quellen Art
Quelle + Last
Netzsimulator
1/3 Phasig
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Beschreibung
N75575-350-315 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 75 kVA / 75 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±315 A, 9 HE
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Leistung [P]
75000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
315
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Technische Daten
AC Last Art
Regenerative Last
AC Quellen Art
Quelle + Last
Netzsimulator
1/3 Phasig
N75500: regenerativer Netzsimulator im Überblick
Die N75500 ist ein programmierbarer Vierquadranten-Netzsimulator für die Versorgung und Prüfung von Wechselrichtern, Gleichrichtern und weiterer Leistungselektronik. Fünf Modelle decken im AC-Betrieb 6 bis 25 kVA ab. Die Geräte können Energie an den Prüfling abgeben und vom Prüfling gelieferte Energie aufnehmen und zurückspeisen. Neben ein- und dreiphasigem Betrieb stehen Reverse-Phase und Split-Phase zur Verfügung. Der Split-Phase-Modus stellt drei unabhängig programmierbare Kanäle bereit. AC, DC und überlagerte Signalformen erschließen unterschiedliche Prüfaufgaben; die verfügbaren Kopplungsarten hängen von der Phasenkonfiguration ab. Spannung, Frequenz, Phasenlage und Wellenform lassen sich gezielt verändern. Mit Sequenzen, Netzstörungen, Oberschwingungen und einer RLC-/PQ-Inselbetriebssimulation werden definierte Prüfbedingungen wiederholbar. Messfunktionen und Datenaufzeichnung unterstützen die Auswertung direkt am Gerät oder über die PC-Software.
Zentrale Vorteile
Energiefluss in beide Richtungen
Quelle und Senke in einem Gerät: rückspeisende Prüflinge können betrieben werden, während aufgenommene Energie ins Netz zurückgeführt wird.
Kompakter Prüfplatz
Bis zu 25 kVA im AC-Betrieb bei 20–500 Hz passen in ein 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE.
Leitungsimpedanz nachbilden
Programmierbarer Widerstand und Induktivität verändern die Ausgangsspannung lastabhängig und bilden den Einfluss der Versorgungsleitung nach.
Abläufe wiederholen
Gespeicherte Sequenzen variieren Spannung, Frequenz und Wellenform. Zeit- und Triggersteuerung ermöglichen wiederholbare Testschritte.
Externe Signale verstärken
Analoge Eingänge unterstützen Amplitudensteuerung und Echtzeit-Leistungsverstärkung für die Einbindung in PHIL-Prüfaufbauten.
Spannung am Prüfling erfassen
Remote Sense kompensiert Leitungsabfälle: bis 20 V bei DC beziehungsweise 20 V Spitze bei AC.
Funktionsprinzip und Ausgangskonfiguration
| Konfiguration | Ausgangsbereich | Kopplung und Stromgrenzen |
|---|---|---|
| Einphasig | AC: 0–350 V; DC: −500 bis +500 V | AC, AC+DC, DC, DC+AC; bis 105 A RMS bei AC bzw. ±105 A bei DC. |
| Dreiphasig | AC: 0–350 V L–N; bis 606 V L–L | AC und AC+DC; bis 35 A RMS je Phase; symmetrische oder unsymmetrische Einstellung. |
| Reverse-Phase | AC: bis 700 V L–L; DC: −1.000 bis +1.000 V | AC, AC+DC, DC, DC+AC; bis 35 A RMS bzw. ±35 A; reduzierte Gesamtleistung. |
| Split-Phase | AC: 0–350 V je Kanal; DC: −500 bis +500 V je Kanal | Drei unabhängige Kanäle; AC, AC+DC, DC, DC+AC; bis 35 A RMS bzw. ±35 A je Kanal. |
AC+DC überlagert eine Wechselspannung mit einem DC-Anteil; DC+AC ergänzt eine Gleichspannung um einen AC-Anteil bis 10 % des Nennwerts. Die Spannungs-, Strom- und Leistungsgrenzen sind gemeinsam einzuhalten; Maximalwerte stehen nicht an jedem Arbeitspunkt gleichzeitig zur Verfügung.
Modelle und Leistungsbereich
| Modell | AC gesamt, 20–500 Hz | AC je Phase, 20–500 Hz | AC+DC gesamt | DC einphasig |
|---|---|---|---|---|
| N75506-350-105 | 6 kVA | 2 kVA | 6 kVA | 6 kW |
| N75509-350-105 | 9 kVA | 3 kVA | 9 kVA | 9 kW |
| N75512-350-105 | 12 kVA | 4 kVA | 12 kVA | 12 kW |
| N75518-350-105 | 18 kVA | 6 kVA | 15 kVA | 18 kW |
| N75525-350-105 | 25 kVA | 8,3 kVA | 15 kVA | 25 kW |
AC-Gesamtwerte gelten für einphasigen oder dreiphasigen Betrieb. Beim N75525-350-105 sinkt die AC-Leistung bei 1–19,99 Hz auf 21 kVA gesamt bzw. 7 kVA je Phase. Im Reverse-Phase-Betrieb stehen modellabhängig 4 / 6 / 8 / 12 / 16,6 kVA AC bei 20–500 Hz zur Verfügung. Die Angaben gelten bei Hochspannungs-Netzeinspeisung; bei niedriger Eingangsspannung sind Leistungseinschränkungen zu berücksichtigen.
Dynamik und Signalqualität
Die Ausgangsfrequenz lässt sich von 1 bis 500 Hz einstellen. Wählbare Regelgeschwindigkeiten passen das Verhalten an den Prüfling an; Einschalt- und Ausschaltphasen sind von 0 bis 360° programmierbar. Die Spannungs-THD beträgt bei rein ohmscher Last und voller Nennleistung weniger als 0,5 % bei 1–100 Hz bzw. weniger als 1 % bei 100,01–500 Hz. Für das N75525-350-105 beträgt die dynamische Reaktionszeit im DC-Modus bei schneller Regelung und einer Prüflingskapazität unter 10 µF 1 ms.
Programmierbare Prüf- und Messfunktionen
| Funktion | Arbeitsweise und Nutzen |
|---|---|
| Sequenz und Sweep | Bis zu zehn Sequenzdateien mit jeweils bis zu 200 Schritten einphasig/Reverse-Phase oder 66 Schritten dreiphasig. Sweep verändert Spannung und Frequenz schrittweise. |
| Wellenformen und Oberschwingungen | Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn und Trapez sowie eigene Wellenformen. 30 vorbereitete Oberschwingungsprofile; individuelle Amplituden und Phasen bis zur 50. Ordnung bei 50/60 Hz. |
| Zwischenharmonische | Einstellbare Frequenz, Amplitude und Phase für Störkomponenten außerhalb ganzzahliger Vielfacher der Grundfrequenz. |
| Surge & Sag | Zeit- oder phasenbezogene Spannungseinbrüche und Überhöhungen. Verfügbar einphasig, dreiphasig und in Reverse-Phase bei AC/AC+DC; nicht in Split-Phase. Phasendimmung und externe Programmierung sind dabei deaktiviert. |
| Inselbetrieb | RLC- oder PQ-Lastsimulation zur Untersuchung des Anti-Islanding-Verhaltens netzgekoppelter Wechselrichter einschließlich Zeitmessung. |
| IEC-Prüfprofile | AC: IEC 61000-4-11/-4-13/-4-14/-4-28 sowie -4-27 nur dreiphasig. DC+AC: -4-17/-4-29; DC: -4-29. AC-Standardtests erfordern Sinusausgabe; Prüfaufbau und Parameter sind passend zur Prüfaufgabe festzulegen. |
| Messung und Aufzeichnung | Spannung, Strom, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, THD und Wellenformen erfassen. Recorder mit bis zu sechs Kurven und Export als CSV oder TDMS. |
Typische Anwendungen
Netzgekoppelte Wechselrichter
Netzbedingungen und Energieaufnahme nachbilden sowie die Anti-Islanding-Erkennung mit einstellbarer Lastsimulation untersuchen.
Speicher- und Netzumrichter
Bidirektionale Leistungsflüsse und verzerrte Netzspannungen für die Prüfung von Umrichtern in Energiespeichersystemen erzeugen.
On-Board-Charger und Ladeinfrastruktur
Die AC-Seite mit veränderlicher Spannung und Frequenz versorgen; bei bidirektionalen Prüflingen rückgelieferte Energie aufnehmen.
Gleichrichter und Netzteile
Definierte AC-Versorgung, Spannungsänderungen und Sweep-Abläufe bereitstellen, um das Betriebsverhalten bei wechselnden Netzbedingungen zu untersuchen.
Schnittstellen, Software und Integration
| Ausstattung | Funktion und Einordnung |
|---|---|
| LAN, USB, CAN, RS232, RS485 | Standard-Schnittstellen für Fernsteuerung. USB unterstützt TMC/VCP und SCPI/Modbus-RTU; CAN unterstützt CANopen und CAN DBC. |
| GPIB | Optional über einen RS232-Konverter. |
| PROG | Standard-Anschluss für analoge Programmierung mit ±10 V, Spannungs-/Strommonitoring und digitale I/O. Echtzeit-Leistungsverstärkung im Frequenzbereich 1–500 Hz; PROG-Kabel optional. |
| PC-Software | Gerätekonfiguration, Wellenformeditor, Sequenzen, Messwertdarstellung und historische Daten über die N75500-Anwendungssoftware. |
| Remote Sense und Zubehör | Drei phasenzugeordnete Sense-Anschlüsse. Sense-Leitung, Prüfleitungen und Rack-Montagesatz als optionales Zubehör. |
Installation und Schutzfunktionen
Für die reguläre Netzanbindung sind drei Phasen mit 340–480 V AC bei 47–63 Hz vorgesehen. Das Gerät benötigt 3 HE; Breite und Tiefe einschließlich Schutzabdeckung betragen 482 × 755 mm, das Nettogewicht 42 kg. Der Betriebsbereich liegt bei 0–40 °C. Freie Luftwege und eine für Rückspeisung geeignete elektrische Infrastruktur sind bei der Integration zu berücksichtigen.
Überwachungen für Überspannung, Überstrom, Überleistung und Übertemperatur können den Ausgang abschalten. Strom- und Leistungsbegrenzung sind für ohmsche Lastbedingungen vorgesehen. Digitale I/O ermöglichen Ausgangssperre, Trigger und Statussignale. Schutzgrenzen und Abschaltverhalten werden passend zum Prüfling konfiguriert.
Häufige Fragen zur N75500
Sind 25 kVA in jeder Betriebsart verfügbar?
Nein. Das N75525-350-105 erreicht 25 kVA bei AC und 20–500 Hz; bei 1–19,99 Hz sind es 21 kVA. AC+DC ist auf 15 kVA gesamt begrenzt. DC einphasig erreicht bis zu 25 kW.
Kann die N75500 Energie zurückspeisen?
Ja. Sie nimmt Energie vom Prüfling auf und speist sie in das lokale Versorgungsnetz zurück. Damit sind Prüfungen mit wechselnder Leistungsflussrichtung möglich.
Sind 105 A je Phase verfügbar?
Nein. 105 A RMS gelten im einphasigen Modus. Dreiphasig sowie in Reverse-Phase und Split-Phase beträgt die Grenze 35 A RMS je Phase bzw. Kanal.
Wie unterscheiden sich Reverse-Phase und Split-Phase?
Reverse-Phase erhöht den Spannungsbereich zwischen zwei Ausgängen auf bis zu 700 V AC bzw. ±1.000 V DC. Split-Phase bietet drei unabhängig programmierbare Kanäle.
Lassen sich eigene Wellenformen verwenden?
Ja. Eigene Wellenformen und Oberschwingungsprofile können bearbeitet, gespeichert sowie importiert und exportiert werden.
Wie wird der Spannungsabfall der Prüfleitungen kompensiert?
Remote Sense erfasst die Spannung am Prüfling. Die maximale Kompensation beträgt 20 V DC bzw. 20 V Spitze bei AC; die Sense-Verdrahtung muss zur Phasenkonfiguration passen.
Lässt sich die Anti-Islanding-Funktion eines Wechselrichters prüfen?
Ja. Der Inselbetriebsmodus simuliert RLC- oder PQ-Lastbedingungen und erfasst die Inselbetriebsdauer, um Erkennung und Abschaltverhalten zu untersuchen.
Können Gleichrichter unter gestörten Netzbedingungen geprüft werden?
Ja. Programmierbare Wellenformen, Spannungseinbrüche, Überhöhungen und Frequenzänderungen stellen definierte Bedingungen für die Untersuchung ihres Betriebsverhaltens bereit.
Technische Beratung zur N75500
Nennen Sie uns Prüfling, Phasenkonfiguration, AC-/DC-Spannung, Strom und benötigte Leistung sowie Netzstörungen, Rückspeisebetrieb und gewünschte Schnittstellen. Gemeinsam klären wir die passende Geräteausführung und Integration in Ihren Prüfstand.