CC, Linear-CC, CR, CP, CV sowie nichtlineare Gleichrichterlasten stehen für AC- und DC-Prüfungen zur Verfügung.
AEL-5000 – Programmierbare elektronische AC/DC-Last bis 22,5 kW Dauerleistung
Für reproduzierbare Belastungs- und Schutzprüfungen an USV-Systemen, Wechselrichtern und Stromversorgungen.
Die breite AC/DC-Betriebskennlinie deckt sinusförmige ebenso wie PWM-, Stufen- und Rechteckspannungen ab. Dadurch lassen sich lineare Verbraucher, gleichrichterbasierte Eingangsstufen und zeitlich definierte Belastungsprofile mit einer einheitlichen Geräteplattform untersuchen.
Für Kurzschluss-, OCP-, OPP- und Schutzkomponententests sind kurzzeitig bis zum Zweifachen von Nennstrom und Nennleistung möglich.
Lastwinkel, Halbwellenbetrieb, Crest Factor, Leistungsfaktor sowie SCR- und TRIAC-Verläufe ermöglichen realitätsnahe Verbraucherprofile.
GPIB, RS-232, USB und LAN unterstützen die Einbindung in automatisierte Prüfstände und dokumentierte Testabläufe.
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Beschreibung
AEL-5002-350-18.75 AC/DC elektronische Last, 1,875 kW, AC 50–350 Vrms / DC 500 Vdc, 18,75 Arms / 56,25 Apeak, Turbo bis 3,75 kW / 37,5 Arms
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Leistung [P]
1875
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
18,75
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5003-350-28 AC/DC elektronische Last, 2,8 kW, AC 50–350 Vrms / DC 500 Vdc, 28 Arms / 84 Apeak, Turbo bis 5,6 kW / 56 Arms
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Leistung [P]
2800
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
28
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5004-350-37.5 AC/DC elektronische Last, 3,75 kW, AC 50–350 Vrms / DC 500 Vdc, 37,5 Arms / 112,5 Apeak, Turbo bis 7,5 kW / 75 Arms
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Leistung [P]
3750
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
37.5
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5002-425-18.75 AC/DC elektronische Last, 1,875 kW, AC 50–425 Vrms / DC 600 Vdc, 18,75 Arms / 56,25 Apeak, Turbo bis 3,75 kW / 37,5 Arms
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Leistung [P]
1875
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Spannung [V]
425
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Strom [A]
18,75
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5003-425-28 AC/DC elektronische Last, 2,8 kW, AC 50–425 Vrms / DC 600 Vdc, 28 Arms / 84 Apeak, Turbo bis 5,6 kW / 56 Arms
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Leistung [P]
2800
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Spannung [V]
425
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Strom [A]
28
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5004-425-37.5 AC/DC elektronische Last, 3,75 kW, AC 50–425 Vrms / DC 600 Vdc, 37,5 Arms / 112,5 Apeak, Turbo bis 7,5 kW / 75 Arms
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Leistung [P]
3750
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Spannung [V]
425
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Strom [A]
37.5
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5006-350-56 AC/DC elektronische Last, 5,6 kW, AC 50–350 Vrms / DC 500 Vdc, 56 Arms / 168 Apeak, Turbo bis 11,2 kW / 112 Arms
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Leistung [P]
5600
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
56
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5008-350-75 AC/DC elektronische Last, 7,5 kW, AC 50–350 Vrms / DC 500 Vdc, 75 Arms / 225 Apeak, Turbo bis 15 kW / 150 Arms
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Leistung [P]
7500
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
75
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5012-350-112.5 AC/DC elektronische Last, 11,25 kW, AC 50–350 Vrms / DC 500 Vdc, 112,5 Arms / 337,5 Apeak, Turbo bis 22,5 kW / 225 Arms
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Leistung [P]
11250
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
112.5
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5015-350-112.5 AC/DC elektronische Last, 15 kW, AC 50–350 Vrms / DC 500 Vdc, 112,5 Arms / 337,5 Apeak, Turbo bis 30 kW / 225 Arms
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Leistung [P]
15000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
112.5
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5019-350-112.5 AC/DC elektronische Last, 18,75 kW, AC 50–350 Vrms / DC 500 Vdc, 112,5 Arms / 337,5 Apeak, Turbo bis 37,5 kW / 225 Arms
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Leistung [P]
18750
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
112.5
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5023-350-112.5 AC/DC elektronische Last, 22,5 kW, AC 50–350 Vrms / DC 500 Vdc, 112,5 Arms / 337,5 Apeak, Turbo bis 45 kW / 225 Arms
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Leistung [P]
22500
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
112.5
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5006-425-56 AC/DC elektronische Last, 5,6 kW, AC 50–425 Vrms / DC 600 Vdc, 56 Arms / 168 Apeak, Turbo bis 11,2 kW / 112 Arms
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Leistung [P]
5600
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Spannung [V]
425
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Strom [A]
56
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5008-425-75 AC/DC elektronische Last, 7,5 kW, AC 50–425 Vrms / DC 600 Vdc, 75 Arms / 225 Apeak, Turbo bis 15 kW / 150 Arms
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Leistung [P]
7500
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Spannung [V]
425
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Strom [A]
75
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5012-425-112.5 AC/DC elektronische Last, 11,25 kW, AC 50–425 Vrms / DC 600 Vdc, 112,5 Arms / 337,5 Apeak, Turbo bis 22,5 kW / 225 Arms
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Leistung [P]
11250
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Spannung [V]
425
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Strom [A]
112.5
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5015-425-112.5 AC/DC elektronische Last, 15 kW, AC 50–425 Vrms / DC 600 Vdc, 112,5 Arms / 337,5 Apeak, Turbo bis 30 kW / 225 Arms
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Leistung [P]
15000
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Spannung [V]
425
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Strom [A]
112.5
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5019-425-112.5 AC/DC elektronische Last, 18,75 kW, AC 50–425 Vrms / DC 600 Vdc, 112,5 Arms / 337,5 Apeak, Turbo bis 37,5 kW / 225 Arms
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Leistung [P]
18750
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Spannung [V]
425
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Strom [A]
112.5
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5023-425-112.5 AC/DC elektronische Last, 22,5 kW, AC 50–425 Vrms / DC 600 Vdc, 112,5 Arms / 337,5 Apeak, Turbo bis 45 kW / 225 Arms
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Leistung [P]
22500
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Spannung [V]
425
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Strom [A]
112.5
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5003-480-18.75 AC/DC elektronische Last, 2,8 kW, AC 50–480 Vrms / DC 700 Vdc, 18,75 Arms / 56,25 Apeak, Turbo bis 5,6 kW / 37,5 Arms
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Leistung [P]
2800
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Spannung [V]
480
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Strom [A]
18,75
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
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Beschreibung
AEL-5004-480-28 AC/DC elektronische Last, 3,75 kW, AC 50–480 Vrms / DC 700 Vdc, 28 Arms / 84 Apeak, Turbo bis 7,5 kW / 56 Arms
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Leistung [P]
3750
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Spannung [V]
480
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Strom [A]
28
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Technische Daten
AC Last Art
Konventionelle Last
Produktkategorie
Elektronisch AC Last
Übersicht der AEL-5000-Serie
Die AEL-5000 ist eine programmierbare, dissipative Hochleistungs-Elektroniklast für einphasige AC- und DC-Prüfungen. Die Serie umfasst 20-Modelle mit Dauerleistungswerten von 1.875 bis 22.5 kW, AC-Eingangsspannungsbereichen bis 350, 425 oder 480 Vrms und DC-Eingangsspannungen bis 500, 600 oder 700 V. Je nach Modell reichen die Strombelastbarkeiten bis zu 112.5 Arms oder 337.5 Apeak. Neben konventionellen Lastmodi unterstützt die Plattform lineare Strombelastung, nichtlineare Gleichrichterlasten, phasenbezogene Stromverläufe und zeitgesteuerte Schutzprüfungen. Eine integrierte 16-bit-Messschaltung erfasst RMS-Spitzen-, Minimal- und Maximalwerte, Wirk- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Scheitelfaktor sowie Spannungs- oder Stromoberschwingungen. Identische Einheiten können im Master/Slave-Betrieb kombiniert oder als dreiphasige Stern- oder Dreiecklast konfiguriert werden.
Wichtigste Vorteile
Eine Plattform für AC und DC
Sinusförmige AC-Ausgänge, nicht-sinusförmige Wellenformen und DC-Quellen können ohne separate Lastsysteme getestet werden.
Nichtlineare Konsumenten
Gleichrichter und kombinierte CC/CR-Lasten bilden typische Eingangsstufen von UPS-Systemen, Netzteilen und PV-Wechselrichtern nach.
Kurzzeitschutzprüfung
Der Turbo-Modus erhöht vorübergehend Stromstärke und Leistung für Kurzschluss-, Sicherungs-, OCP- und OPP-Tests.
Integrierte Leistungsanalyse
Spannung, Stromstärke, W, VA, VAR, PF, CF, Frequenz, THD und einzelne Harmonische werden direkt vom Gerät ausgewertet.
Phasenbezogene Lastereignisse
Die Be- und Entladewinkel können über den gesamten Zyklus programmiert und mit Halbwellen- oder Phasensteuerungsprofilen kombiniert werden.
Skalierbare Lastsysteme
Bis zu acht identische Einheiten pro Phase können miteinander verbunden und zentral von einem Master-Instrument aus gesteuert werden.
Funktionsprinzip der elektronischen Last AC/DC
Die AEL-5000-Einheit absorbiert elektrische Energie vom angeschlossenen Prüfling und wandelt diese in Wärme innerhalb der Last um. Sie ist daher eine dissipative elektronische Last und speist die absorbierte Energie nicht in das Stromnetz zurück.
Im AC-Betrieb kann Strom unabhängig von der Eingangsspannung, proportional zur Spannung oder gemäß einer definierten Leistungs-, Spannungs- oder Gleichrichterkennlinie aufgenommen werden. Der lineare CC-Modus folgt nicht-sinusförmigen Eingangssignalen und eignet sich für PWM-, Stufen- und Rechteckspannungen. Für DC-Prüfungen stehen außerdem CC, linearer CC, CR, CP, CV und nichtlineare Konfigurationen zur Verfügung.
Leistungsbereich und Betriebsbereich
Die Modellreihe kombiniert drei AC-Spannungsklassen mit abgestuften Strom- und Leistungskennwerten. Die Nennleistung ist nicht an jedem beliebigen Spannungs- und Strompunkt verfügbar. Der zulässige Betriebspunkt wird durch die modellspezifische Spannungs-Strom-Kennlinie, die Dauerleistung und den maximalen RMS- oder Spitzenstrom bestimmt.
Die Turbo-Werte sind zeitlich begrenzte Testwerte und dürfen nicht als Dauerleistung interpretiert werden. Zulässige Dauer und programmierbare Parameter hängen von der gewählten Kurzschluss-, Sicherungs-, OCP- oder OPP-Funktion ab.
| Modell | Dauerleistung | Turboleistung | Bemessungsstrom | Turbostrom | Spannungsbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| AEL-5002-350-18.75 | 1.875 kW | 3.75 kW | 18.75 Arme / 56.25 Spitze | 37.5 Arme / 56.25 Spitze | 50–350 Vrms / 500 Vdc |
| AEL-5003-350-28 | 2.8 kW | 5.6 kW | 28 Arme / 84 Spitze | 56 Arme / 84 Spitze | 50–350 Vrms / 500 Vdc |
| AEL-5004-350-37.5 | 3.75 kW | 7.5 kW | 37.5 Arme / 112.5 Spitze | 75 Arme / 112.5 Spitze | 50–350 Vrms / 500 Vdc |
| AEL-5006-350-56 | 5.6 kW | 11.2 kW | 56 Arme / 168 Spitze | 112 Arme / 168 Spitze | 50–350 Vrms / 500 Vdc |
| AEL-5008-350-75 | 7.5 kW | 15 kW | 75 Arme / 225 Spitze | 150 Arme / 225 Spitze | 50–350 Vrms / 500 Vdc |
| AEL-5012-350-112.5 | 11.25 kW | 22.5 kW | 112.5 Arme / 337.5 Spitze | 225 Arme / 337.5 Spitze | 50–350 Vrms / 500 Vdc |
| AEL-5015-350-112.5 | 15 kW | 30 kW | 112.5 Arme / 337.5 Spitze | 225 Arme / 337.5 Spitze | 50–350 Vrms / 500 Vdc |
| AEL-5019-350-112.5 | 18.75 kW | 37.5 kW | 112.5 Arme / 337.5 Spitze | 225 Arme / 337.5 Spitze | 50–350 Vrms / 500 Vdc |
| AEL-5023-350-112.5 | 22.5 kW | 45 kW | 112.5 Arme / 337.5 Spitze | 225 Arme / 337.5 Spitze | 50–350 Vrms / 500 Vdc |
| AEL-5002-425-18.75 | 1.875 kW | 3.75 kW | 18.75 Arme / 56.25 Spitze | 37.5 Arme / 56.25 Spitze | 50–425 Vrms / 600 Vdc |
| AEL-5003-425-28 | 2.8 kW | 5.6 kW | 28 Arme / 84 Spitze | 56 Arme / 84 Spitze | 50–425 Vrms / 600 Vdc |
| AEL-5004-425-37.5 | 3.75 kW | 7.5 kW | 37.5 Arme / 112.5 Spitze | 75 Arme / 112.5 Spitze | 50–425 Vrms / 600 Vdc |
| AEL-5006-425-56 | 5.6 kW | 11.2 kW | 56 Arme / 168 Spitze | 112 Arme / 168 Spitze | 50–425 Vrms / 600 Vdc |
| AEL-5008-425-75 | 7.5 kW | 15 kW | 75 Arme / 225 Spitze | 150 Arme / 225 Spitze | 50–425 Vrms / 600 Vdc |
| AEL-5012-425-112.5 | 11.25 kW | 22.5 kW | 112.5 Arme / 337.5 Spitze | 225 Arme / 337.5 Spitze | 50–425 Vrms / 600 Vdc |
| AEL-5015-425-112.5 | 15 kW | 30 kW | 112.5 Arme / 337.5 Spitze | 225 Arme / 337.5 Spitze | 50–425 Vrms / 600 Vdc |
| AEL-5019-425-112.5 | 18.75 kW | 37.5 kW | 112.5 Arme / 337.5 Spitze | 225 Arme / 337.5 Spitze | 50–425 Vrms / 600 Vdc |
| AEL-5023-425-112.5 | 22.5 kW | 45 kW | 112.5 Arme / 337.5 Spitze | 225 Arme / 337.5 Spitze | 50–425 Vrms / 600 Vdc |
| AEL-5003-480-18.75 | 2.8 kW | 5.6 kW | 18.75 Arme / 56.25 Spitze | 37.5 Arme / 56.25 Spitze | 50–480 Vrms / 700 Vdc |
| AEL-5004-480-28 | 3.75 kW | 7.5 kW | 28 Arme / 84 Spitze | 56 Arme / 84 Spitze | 50–480 Vrms / 700 Vdc |
Dynamische Regelung und Reaktion
Programmierbare Lastzeitpunkte, Bandbreitenanpassung und Synchronisierungsfunktionen ermöglichen die Anpassung der Serie an unterschiedliche Quelleneigenschaften und Steuergeschwindigkeiten. Dies unterstützt eine gezielte Bewertung des Prüflings bei abrupten Änderungen der Verbraucheranforderungen.
Be- und Entladewinkel
Last ON und Last OFF können von 0 bis 359° programmiert werden, um ein zufälliges Schalten innerhalb des Netzzyklus nachzubilden.
Einstellbare Regelbandbreite
Die Bandbreite kann automatisch ausgewählt oder in 15 Schritten angepasst werden, um der Reaktion der angeschlossenen Quelle zu entsprechen.
Externe Synchronisation
Ein TTL-Synchronisationseingang koordiniert Lastereignisse mit externen Quellen, Messgeräten oder automatisierten Testsequenzen.
Einschalt- und Überspannungsprofile
Programmierbare Start-, Schritt- und Stoppströme unterstützen die Auswertung von Startereignissen und plötzlich angeschlossenen Verbrauchern.
Betriebsarten und programmierbare Testfunktionen
| Funktion | Funktionsprinzip | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| CC | Konstanter RMS-Strom mit einstellbarem Scheitelfaktor und Leistungsfaktor. | Lineare AC-Verbraucher und aktuelle Auslastung der AC- oder DC-Quellen. |
| Linear CC | Der Laststrom folgt dem Verlauf der angelegten Spannung. | PWM, gestufte, Rechteckwellen- und Schalt-UPS-Ausgangsspannungen. |
| CR | Der Strom ist proportional zur Eingangsspannung. | Simulation von ohmschen Verbrauchern und Widerstandskennlinien. |
| CP | Konstante Leistungsaufnahme innerhalb des zulässigen Betriebsbereichs. | Stromversorgungen, Wechselrichter, Batterien und Systeme, die eine strombezogene Last benötigen. |
| CV | Die Last regelt den Strom, bis die programmierte Eingangsspannung erreicht ist. | Spannungsbegrenzte Geräte im Test und definierte Entladeendpunkte. |
| Nichtlinear / NL+CR | Gleichrichterbasierte Stromwellenform allein oder in Kombination mit einem Widerstandsbauteil. | UPS Wirkungsgrad, PV Wechselrichter und Netzteile mit kapazitiven Eingangsstufen. |
| Kurz | Zeitlich begrenzte oder kontinuierliche Kurzschlussbelastung mit programmierbaren Spannungsgrenzen. | Bewertung des Quellenschutzes und des Kurzschlussverhaltens. |
| OCP / OPP | Stromstärke bzw. Leistung wird schrittweise erhöht, bis ein definierter Abschaltzustand erreicht ist. | Validierung des Überstrom- und Überlastschutzes. |
| Sicherung | Mehrstufige Stromimpulse mit Auslöse- oder Nichtauslöse-Bewertung und Zeitmessung. | Sicherungen, Leitungsschutzschalter und rücksetzbare PTC-Schutzeinrichtungen. |
| Batterie | Entladung im CC-, linearen CC-, CR- oder CP-Modus bis zum Erreichen einer Spannungs- oder Zeitgrenze. | Entladezeit-, Kapazitäts- und Abschaltprüfung. |
| Überweisen | Zeitmessung während des Übergangs von einem Offline-UPS in den Batteriebetrieb. | Validierung der Transfer- und Überbrückungszeit. |
| Einschaltstrom / Stoß | Definierte Anlauf- und mehrstufige Stoßstromprofile. | Transiententests während des Anfahrens und des Einsteckens im laufenden Betrieb. |
Typische Anwendungen
Die kombinierte AC- und DC-Funktion, nichtlineare Stromwellenformen, Zeitmessung und kurzzeitige Überlastfähigkeit decken ein breites Spektrum an Entwicklungs-, Validierungs- und Produktionsaufgaben ab.
UPS-Systeme
Effizienz, Backup-Zeit, Umschaltzeit und Ausgangsstabilität werden anhand linearer und nichtlinearer Lastprofile bewertet.
Wechselrichter- und PV-Prüfung
Gleichrichter und kombinierte CC/CR-Profile belasten die PV-Wechselrichterausgänge mit definiertem Leistungsfaktor und definierter Stromverzerrung.
AC und DC Stromquellen
Regelung, Kurzschlussfestigkeit, Ausgangsleistung und OCP- bzw. OPP-Schwellenwerte können automatisch geprüft werden.
Schutzkomponenten
Mithilfe von Auslöse- und Nichtauslösetests werden die Reaktionszeit und das Verhalten von Sicherungen, Leistungsschaltern und PTC-Geräten ermittelt.
Batterieentladung
Die Batterien werden mit konstantem Strom, konstanter Leistung oder konstantem Widerstand entladen, bis eine Spannungsschwelle oder eine programmierte Zeit erreicht ist.
Produktions- und End-of-Line-Prüfung
Gespeicherte Zustände, Sequenzen, Grenzwertauswertung und Fernsteuerung unterstützen reproduzierbare Produktionstests.
Schnittstellen, Überwachung von Ausgängen und Automatisierung
| Funktion | Status | Technische Nutzung |
|---|---|---|
| Master/Slave-Verbindung | Integriert | Steuerung identischer Instrumente im Parallel-Boost- oder Dreiphasenbetrieb 3PH. |
| Fernerkundung | Integriert | Eine separate Spannungsmessung am DUT kompensiert den Spannungsabfall an den Lastkabeln. |
| V-Monitor | Integriert | Isolierter 0–10 V Monitorausgang zur Anzeige der Eingangsspannung auf externen Messgeräten. |
| I-Monitor | Integriert | Der isolierte Monitorausgang 0–10 V ist proportional zum aktuellen Bereich des ausgewählten Modells. |
| SYNC Eingabe | Integriert | TTL Synchronisierung mit externen Quellen, Triggern oder Testprozeduren. |
| Analoge Programmierung | Konfigurationsabhängig | 0–10 V Aktuelle oder Leistungsprogrammierung; 10 V entspricht Vollausschlag. |
| PEL-022 | Option | GPIB Schnittstellenkarte. |
| PEL-023 | Option | RS-232 Schnittstellenkarte. |
| PEL-024 | Option | LAN Schnittstellenkarte. |
| PEL-025 | Option | USB Schnittstellenkarte. |
| PEL-030 | Option | Kombinierte GPIB- und RS-232-Schnittstellenkarte. |
Für Betriebsarten, Sollwerte, Grenzwerte, Messabfragen, Sequenzen und Drehstrommessungen steht ein umfangreicher Fernsteuerungsbefehlssatz zur Verfügung. Die verfügbaren Fernsteuerungsfunktionen hängen von der installierten Schnittstellenkarte ab.
Parallelbetrieb und dreiphasige Skalierung
Für höhere Leistungen können ein Master-Gerät und bis zu sieben identische Slave-Geräte über die entsprechenden Master/Slave-Anschlüsse verbunden werden. Im Boost-Modus verteilt das Master-Gerät den Sollwert auf alle parallel geschalteten Geräte und zeigt Gesamtstrom und Gesamtleistung an.
Im 3PH-Modus steuert ein Master zwei Slave-Einheiten in einer dreiphasigen Stern- oder Dreieckschaltung. Jede Phase kann zusätzlich aus einer Gruppe mit bis zu acht identischen Geräten bestehen.
| Konfiguration | Anzahl der Instrumente | Gesamtleistung | Kontrolle |
|---|---|---|---|
| Einphasen-Parallelbetrieb | 1 Master + bis zu 7 Slaves | Bis zu 180 kW Dauerleistung | Zentrale Bedienung und Gesamtmessanzeige am Master |
| Dreiphasenbetrieb | Drei Phasengruppen | Bis zu 540 kW kontinuierliche Leistung insgesamt | 3PH Masteroperation in Stern- oder Dreieckschaltung |
Installation und Infrastruktur
| Merkmal | Anforderung oder Bereich |
|---|---|
| Hilfsnetzversorgung | 100–240 Vac ±10%, 47–63 Hz |
| Leistungsaufnahme für Steuerung und Kühlung | 150 bis 750 VA je nach Modell |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 85% RH |
| Höhe | Unterhalb von 2,000 m |
| Kühlung | Luftstrom von vorne nach hinten; die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein. |
| Heckfreiheit | Ein Mindestabstand von 15 cm wird empfohlen. |
| Schutzerde | Der Schutzleiter des Netzkabels muss an eine geeignete Erdung angeschlossen werden. |
| Lastanschluss | Hintere AC/DC Eingangsklemmen; die Lastkabel sollten so kurz und verdrillt wie möglich sein. |
| Leistungsklasse | Abmessungen H × W × T | Gewicht |
|---|---|---|
| 1.875 kW | 177 × 440 × 552.6 mm | 21.5 kg |
| 2.8 kW | 177 × 440 × 552.6 mm | 27.5 kg |
| 3.75 kW | 177 × 440 × 552.6 mm | 33.5 kg |
| 5.6 kW | 457.8 × 480 × 593 mm | 58 kg |
| 7.5 kW | 457.8 × 480 × 593 mm | 70 kg |
| 11.25 kW | 635.7 × 480 × 593 mm | 105 kg |
| 15 kW | 813.5 × 480 × 593 mm | 140 kg |
| 18.75 kW | 1,283 × 600 × 600 mm | 260 kg |
| 22.5 kW | 1,283 × 600 × 600 mm | 295 kg |
Schutz- und Sicherheitsfunktionen
| Schutzfunktion | Verhalten |
|---|---|
| Überspannungsschutz | Die Last schaltet sich bei etwa 105% ihrer Nennspannungsklasse ab und zeigt OVP an. |
| Überstromschutz | Die Last schaltet sich bei etwa 105% des maximalen Gerätestroms ab und zeigt OCP an. |
| Überlastschutz | LOAD OFF wird oberhalb von etwa 105% der Nennleistung aktiviert und OPP wird angezeigt. |
| Übertemperaturschutz | Die automatische Abschaltung erfolgt bei einer internen Kühlkörpertemperatur von ungefähr 100°C und OTP wird angezeigt. |
| Grenzwertüberwachung | Programmierbare obere und untere Grenzwerte für Spannung, Strom, Wirkleistung und Scheinleistung mit NG-Anzeige. |
| Fernerkundung | Die separate Spannungsmessung am DUT verringert den Einfluss des Spannungsabfalls an den Lastkabeln. |
AEL-5000 FAQ
Kann der AEL-5000-Test sowohl AC- als auch DC-Quellen testen?
Ja. Die Serie unterstützt AC- und DC-Eingänge mit Betriebsmodi für sinusförmige, nicht-sinusförmige und konstante Spannungsquellen.
Steht die Turboleistung kontinuierlich zur Verfügung?
Nein. Die Turbofunktion ist eine zeitlich begrenzte Funktion für ausgewählte Kurzschluss-, Sicherungs-, OCP- und OPP-Tests und ersetzt nicht die Dauerleistung.
Welche Modelle unterstützen die höchste Eingangsspannung?
Die 480 Vrms-Modelle unterstützen Spannungen bis zu 700 Vdc. Ihr AC Frequenzbereich ist auf 40 bis 70 Hz begrenzt und muss bei der Modellauswahl berücksichtigt werden.
Können die zu prüfenden Drehstromgeräte belastet werden?
Ja. Drei identische Instrumente oder drei identische Instrumentengruppen können im 3PH-Modus als Stern- oder Dreiecklast betrieben werden.
Welche Remote-Schnittstellen stehen zur Verfügung?
Die Schnittstellenkarten GPIB, RS-232, USB und LAN sind optional erhältlich. Master/Slave-, Mess-, Überwachungs- und Synchronisationsanschlüsse sind am Gerät vorhanden.
Kann die Last die UPS-Übertragungszeit messen?
Ja. Der integrierte Transfertest misst die Umschaltzeit einer Offline-UPS beim Wechsel in den Batteriebetrieb.
Wird ein Batterieentladungstest unterstützt?
Ja. Batterien können im CC-, linearen CC-, CR- oder CP-Modus geladen werden, bis eine Spannungsschwelle oder eine programmierte Entladezeit erreicht ist.
Gewinnt der AEL-5000-Strom Energie zurück?
Nein. Es handelt sich um eine dissipative elektronische Last. Die absorbierte elektrische Energie wird innerhalb des Lastsystems in Wärme umgewandelt.
Technische Beratung und Projektanfrage
Zur Auswahl der geeigneten Spannung, des Stroms und des Leistungsbereichs benötigen wir die elektrischen Betriebspunkte, die Wellenform, den Frequenzbereich sowie Informationen über den Dauerbetrieb, die kurzzeitige Belastung und das geplante Automatisierungskonzept.
Für Parallel- oder Dreiphasensysteme unterstützen wir Sie auch bei der Auswahl der Instrumentenanzahl, der Verdrahtung, der Schnittstellenkonfiguration, der Lastanschlüsse und der thermischen Integration.
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