Wechselspannung, Gleichspannung und überlagerte Signalanteile können über getrennte Sollwerte eingestellt werden.
EAC-S – Lineare 1-phasige AC-Stromversorgung bis 10 kVA
Für reproduzierbare Versorgungs-, Netzfehler- und Geräteprüfungen mit kontrollierter Ausgangskurve.
Das galvanisch getrennte, lineare Verstärkerkonzept setzt die intern erzeugte Sollkurve direkt in eine geregelte Ausgangsspannung um. Mit 0,1 % statischer Spannungs- und Stromregelung, geringer Verzerrung und definierter Phasensteuerung lassen sich stabile und nachvollziehbare Prüfbedingungen erzeugen.
Neben Sinus, Rechteck und Dreieck stehen drei Speicherplätze für benutzerdefinierte 16-Bit-WAV-Kurven zur Verfügung.
Die optionale SD-Karten-Funktion ermöglicht Script-Steuerung, Datenlogging und wiederholbare Testsequenzen ohne permanenten Steuerrechner.
Optionale Analog-, IEEE488-, RS232-, RS485-, USB- und LAN-Schnittstellen unterstützen die Integration in Prüfstände.
Persönliche Projektberatung
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Beschreibung
EAC-S 250 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 250 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–3 A, 4 HE
|
Leistung [P]
250
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
3
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 500 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 500 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–6 A, 4 HE
|
Leistung [P]
500
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
6
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 1000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 1.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–10 A, 6 HE
|
Leistung [P]
1000
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
10
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 2000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 2.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–15 A, 6 HE
|
Leistung [P]
2000
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
15
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 3000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 3.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–20 A, 10 HE
|
Leistung [P]
3000
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
20
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 4000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 4.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–30 A, 16 HE
|
Leistung [P]
4000
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
30
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 5000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 5.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–35 A, 16 HE
|
Leistung [P]
5000
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
35
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 6000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 6.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–40 A, 16 HE
|
Leistung [P]
6000
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
40
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 7000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 7.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–50 A, 20 HE
|
Leistung [P]
7000
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
50
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 8000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 8.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–60 A, 20 HE
|
Leistung [P]
8000
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
60
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 9000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 9.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–70 A, 25 HE
|
Leistung [P]
9000
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
70
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
|
Beschreibung
EAC-S 10000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 10.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–80 A, 25 HE
|
Leistung [P]
10000
|
Spannung [V]
300
|
Strom [A]
80
|
Technische Daten
AC Quellen Art
Stromgeregelt CC
1 Phasig
Linear
Bauhöhe in HE
25
20
16
10
6
4
max. Frequenz (Hz)
500 / opt. 1–2k
max. Leistung (VA/ph)
10000 VA/ph
9000 VA/ph
8000 VA/ph
7000 VA/ph
6000 VA/ph
5000 VA/ph
4000 VA/ph
3000 VA/ph
2000 VA/ph
1000 VA/ph
500 VA/ph
250 VA/ph
max. Spannung (AC/DC)
0 – 300 L-N/ph / 0 – 425/ph
max. Strom (A/ph)
80 Aeff/ph
70 Aeff/ph
60 Aeff/ph
50 Aeff/ph
40 Aeff/ph
35 Aeff/ph
30 Aeff/ph
20 Aeff/ph
15 Aeff/ph
10 Aeff/ph
6 Aeff/ph
3 Aeff/ph
Phasen
1
Produktkategorie
AC Stromversorgung
EAC-S Übersicht
Die EAC-S ist eine linear programmierbare einphasige AC-Stromquelle zur Simulation und Prüfung elektrischer Versorgungsnetze. Die Standardmodelle decken 250 bis 10,000 VA, Ausgangsströme bis 80 A sowie Standardbereiche von 0 bis 300 VAC und 0 bis 425 VDC ab. Optionale Ausgangsstufen erweitern den Bereich auf 500 oder 700 VAC sowie 700 oder 1,000 VDC. Der Standardfrequenzbereich reicht bis 500 Hz und kann auf 1,000 oder 2,000 Hz erweitert werden. Modelle mit geringerer Leistung werden als 19-inch-Rackgeräte geliefert, höhere Leistungsklassen sind in 19-inch-Schränke integriert. Zusätzlich zur lokalen Bedienung unterstützt die Serie eine geregelte Phasenlage, überlagerte DC-Anteile, benutzerdefinierte Signalformen sowie optionale Schnittstellen und Speicherfunktionen für automatisierte Testsysteme.
Wichtigste Vorteile
Linearer Leistungsverstärker
Die Referenzkurve wird durch einen analogen Leistungsverstärker wiedergegeben, der geringe Verzerrungen und reproduzierbare Signalformen unterstützt.
Stabile Regulierung
Die statische Spannungs- und Stromregelung ist jeweils auf 0.1% festgelegt, wodurch Abweichungen durch Netz- und Laständerungen begrenzt werden.
Erweiterte Betriebsbereiche
Spannungsoptionen bis 700 VAC und Frequenzoptionen bis 2,000 Hz unterstützen anwendungsspezifische Versorgungsprofile.
Integrierte Messungen
Die Quelle misst RMS, DC und Spitzenwerte sowie Wirk-, Blind- und Scheinleistung.
Benutzerdefinierte Signalprofile
Benutzerwellenformen enthalten 3,600 vorzeichenbehaftete 16-bit Abtastwerte und können in drei internen Speicherplätzen gespeichert werden.
Testsystemintegration
Optionale digitale und analoge Schnittstellen, Synchronisation und eine ATE-Version unterstützen die automatisierte Systemintegration.
Funktionsprinzip der linearen AC-Stromquelle
Nach der galvanischen Trennung wird die Eingangsspannung gleichgerichtet und einem analogen Leistungsverstärker zugeführt. Dessen Eingangssignal wird aus einer internen Wellenformtabelle generiert, die eine vollständige Periode der ausgewählten Kurve enthält, und mit der konfigurierten Amplitude multipliziert.
Das Ausgangssignal kann Standardwellenformen, intern gespeicherte Benutzerkurven oder ein extern zugeführtes Oszillatorsignal verwenden. Der Spannung AC kann eine einstellbare Komponente DC überlagert werden. Wird der konfigurierte Stromgrenzwert überschritten, reduziert die Quelle ihre Ausgangsamplitude und arbeitet im Strombegrenzungsmodus.
Modelle und technische Spezifikationen
Alle aufgeführten Standardmodelle bieten einen Ausgangsleistungsbereich von 0 bis 300 VAC und 0 bis 425 VDC. Die maximale Stromstärke, die Bauform, das Gewicht und der Netzanschluss hängen von der gewählten Nennleistung ab.
| Modell | Leistung | Standardausgabe | Maximalstrom | Mechanisches Format | Gewicht | Standard-Netzanschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAC-S 250 | 250 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–3 A | 19 in × 4 U × 434.5 mm | 30 kg | 1 × 230 VAC |
| EAC-S 500 | 500 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–6 A | 19 in × 4 U × 434.5 mm | 33 kg | 1 × 230 VAC |
| EAC-S 1000 | 1,000 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–10 A | 19 in × 6 U × 434.5 mm | 60 kg | 1 × 230 VAC |
| EAC-S 2000 | 2,000 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–15 A | 19 in × 6 U × 434.5 mm | 83 kg | 2 × 400 VAC |
| EAC-S 3000 | 3,000 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–20 A | 19 in × 10 U × 434.5 mm | 101 kg | 2 × 400 VAC |
| EAC-S 4000 | 4,000 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–30 A | 19 in × 16 U × 600 mm | 239 kg | 3 × 400 VAC |
| EAC-S 5000 | 5,000 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–35 A | 19 in × 16 U × 600 mm | 252 kg | 3 × 400 VAC |
| EAC-S 6000 | 6,000 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–40 A | 19 in × 16 U × 600 mm | 264 kg | 3 × 400 VAC |
| EAC-S 7000 | 7,000 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–50 A | 19 in × 20 U × 800 mm | 287 kg | 3 × 400 VAC |
| EAC-S 8000 | 8,000 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–60 A | 19 in × 20 U × 800 mm | 363 kg | 3 × 400 VAC |
| EAC-S 9000 | 9,000 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–70 A | 19 in × 25 U × 800 mm | 418 kg | 3 × 400 VAC |
| EAC-S 10000 | 10,000 VA | 0–300 VAC 0–425 VDC |
0–80 A | 19 in × 25 U × 800 mm | 437 kg | 3 × 400 VAC |
Regulierung und Signaldynamik
Die dynamische Regelung wird in fünf Perioden angegeben. Anwendungen mit schnellen Spannungsänderungen müssen daher die Periodendauer der konfigurierten Ausgangsfrequenz berücksichtigen.
| Merkmal | Wert | Praktische Relevanz |
|---|---|---|
| Statische Spannungsregelung | 0.1% | Begrenzt die durch Änderungen der Netzspannung verursachten Ausgangsschwankungen. |
| Statische Stromregelung | 0.1% | Unterstützt wiederholbare Strombegrenzung bei wechselnden Prüflingen. |
| Dynamische Regelung | 5 Perioden | Die Regelungszeit hängt von der eingestellten Ausgangsfrequenz ab. |
| Wellen | 0.3% bei 50 Hz | Beschreibt die Restwelligkeitskomponente des geregelten Ausgangssignals. |
| Verzerrung bei Pmax | 0.1% | Unterstützt die kontrollierte Wellenformwiedergabe bei nominaler Ausgangsleistung. |
| Spannungsprogrammiergenauigkeit AC und DC | 100 mV | Definiert die Genauigkeit des programmierten Spannungssollwerts. |
| Genauigkeit der Frequenzprogrammierung | 0.1 Hz | Ermöglicht die Feinjustierung um Nenn- und Nicht-Standardfrequenzen. |
| Genauigkeit der Programmierung in der Aktivierungsphase | 0.1° | Unterstützt phasenbezogene Schalt- und Unterbrechungstests. |
Betriebsarten und programmierbare Funktionen
| Funktion | Verfügbarkeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| AC-Operation | Standard | Einstellbare AC-Spannung mittels Sinus-, Rechteck-, Dreieck- oder benutzerdefinierter Wellenformen. |
| DC-Operation | Standard | Positive oder negative DC-Spannung innerhalb des gewählten Ausgangsbereichs. |
| AC + DC | Standard | Eine einstellbare DC-Komponente kann der AC-Wellenform überlagert werden. |
| Variable Frequenz | Standard / Option | Bis zu 500 Hz als Standard und optional bis zu 1,000 oder 2,000 Hz. |
| Phasensteuerung | Standard | Einstellbare Phasenlage und kontrollierte Aktivierung oder Deaktivierung der Ausgangswellenform. |
| Externer Oszillator | Option /EXT/OSZ | Ein externes ±10 V Referenzsignal wird verstärkt und an den Leistungsausgang angelegt. |
| Benutzerwellenformen | Mit Speicherkarte oder digitaler Schnittstelle | Drei nichtflüchtige Wellenformspeicher für WAV-Dateien mit 3,600-Abtastwerten. |
| DIP | Optional, digitale Schnittstelle erforderlich | Unterbricht den Ausgang für eine definierte Anzahl von Halbzyklen oder eine programmierte Zeit. |
| GATE und APuls | Optional, digitale Schnittstelle erforderlich | Erzeugt zeitgesteuerte Ausgangsaktivierung und einstellbare Pulssequenzen. |
| Skriptmodus | SD-Kartenoption | Führt Sequenzen aus, die Sollwerte, Verzögerungen, Schleifen, Synchronisierung und Benutzeraktionen enthalten. |
| Datenprotokollierung | SD-Kartenoption | Speichert Betriebszustand und Messwerte in einer Textdatei in einstellbaren Intervallen. |
Typische Anwendungen
Innerhalb eines Testsystems liefert der EAC-S dem Prüfling eine kontrollierte Leistung und reproduziert definierte Spannungen, Frequenzen, Wellenformen, Phasenlagen und temporäre Netzstörungen.
AC-Eingangsprüfung für die Automobil- und Elektromobilitätsbranche
Ladegeräte, Netzteile und elektronische Steuergeräte werden mit kontrollierter Spannung, Frequenz und Abschaltprofilen betrieben.
Luft- und Raumfahrtversorgungstests
Avionik, Stromversorgungen und elektrische Komponenten können mit 400-Hz-Versorgungen und alternativen Wellenformen bewertet werden.
Produktions- und End-of-Line-Prüfung
Wiederholbare Sollwerte, digitale Fernsteuerung und gespeicherte Sequenzen unterstützen automatisierte Funktions- und Qualitätstests.
Entwicklung und Qualifizierung
Stromversorgungen, Transformatoren, Filter und elektrische Baugruppen können unter verschiedenen Spannungs-, Frequenz- und Wellenformbedingungen bewertet werden.
Leitungsunterbrechungs- und Immunitätstests
Kontrollierte Spannungsausfälle, Aktivierungsphasen und zeitgesteuerte Spannungsfreigabe testen die Reaktion auf vorübergehende Versorgungsstörungen.
Prüfung mit nicht-sinusförmigen Spannungen
Quadratische, dreieckige und benutzerdefinierte Kurven unterstützen Tests mit verzerrten oder anwendungsspezifischen Versorgungssignalen.
Schnittstellen, Software und Automatisierung
Die Standardbedienung erfolgt über das grafische Frontpanel. Für automatisierte Test- und ATE-Systeme stehen verschiedene optionale Steuerungs- und Synchronisierungsmethoden zur Verfügung.
| Schnittstelle oder Funktion | Verfügbarkeit | Technische Nutzung |
|---|---|---|
| Grafische Frontplatte | Standard | Lokale Konfiguration von Spannung, Strombegrenzung, Frequenz, Phase, Wellenform und Speichern. |
| RS232 | Option /LTRS232 | Serielle Fernsteuerung über das ASCII-Befehlsprotokoll. |
| RS485 | Option /LTRS485 | Adressierbare Kommunikation mit mehreren Geräten an einem gemeinsamen Bus. |
| USB | Option /USB | Virtueller COM-Port mit derselben Befehlsstruktur wie die RS232-Schnittstelle. |
| LAN | Option /LAN | TCP/IP-Kommunikation und direkte Steuerung über Port 10001. |
| IEEE488 / GPIB | Option /LT | Integration in etablierte Labor- und Messsysteme mittels adressierbarer Buskommunikation. |
| Galvanisch isolierte analoge Schnittstelle | Option /ATI 5 oder /ATI 10 | Sollwertregelung und Überwachung der Ausgänge über die Signale 0–5 V oder 0–10 V. |
| Synchronisationseingang | Option /SYNC E | Synchronisiert die Ausgangskennlinie mit der steigenden Flanke einer externen Quelle. |
| Synchronisationsausgang | Option /SYNC A | Liefert ein 3.3-V-Synchronisationssignal zum Auslösen externer Geräte. |
| SD-Kartensteckplatz | Option /SD | Speichert Benutzer-Wellenformen, Skripte, Messdaten und gerätespezifische Testsequenzen. |
| Verriegelung | Option /INTLOCK | Externe Auslösung oder Sicherheitsabschaltung der Leistungsstufe. |
| ATE Version | Option /ATE | Version ohne Bedienelemente an der Vorderseite, bei der die Leistungsabgabe und die Bedienelemente für die Systemintegration ausgelegt sind. |
Synchronisation und Dreiphasenkonfiguration
Drei einzelne EAC-S-Einheiten lassen sich mithilfe der optionalen Synchronisationsfunktion zu einem dreiphasigen Versorgungssystem kombinieren. Eine Quelle liefert das Referenzsignal, die beiden anderen folgen ihren Synchronisationseingängen. Alle Einheiten müssen auf dieselbe Ausgangsfrequenz konfiguriert sein.
- Die Neutralleiter aller drei Ausgänge müssen miteinander verbunden werden.
- Die Phasenpositionen werden individuell konfiguriert, um ein System mit 120° Phasenverschiebung zu erzeugen.
- Spannungs- und Strombegrenzung werden an der jeder Phase zugeordneten Quelle separat eingestellt.
- Diese Anordnung synchronisiert drei einzelne Phasen und stellt keinen Parallelbetrieb dar.
Installation und Infrastruktur
| Erfordernis | Konfiguration |
|---|---|
| Netzfrequenz | 47–63 Hz |
| Netzanschluss | Je nach Modell: 1 × 230 VAC, 2 × 400 VAC oder 3 × 400 VAC; optionale Eingaben für 3 × 208, 3 × 440 oder 3 × 480 VAC. |
| Kühlung | Lüfterkühlung |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Lagertemperatur | −20 bis 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Unterhalb von 80% |
| Betriebshöhe | Unterhalb von 2,000 m |
| Schutzklasse | Schutzklasse I mit galvanischer Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangskreis. |
| Schutzerde | Der Betrieb ist nur bei angeschlossenem PE zulässig. Geräte mit erhöhtem Ableitstrom verfügen über einen zusätzlichen Erdungsanschluss. |
| Installationsumgebung | Temperatur- und feuchtigkeitskontrollierte Innenraumumgebung, geschützt vor Flüssigkeiten und extremer Luftfeuchtigkeit. |
Schutz- und Sicherheitsfunktionen
Geräteüberwachung
Die technischen Spezifikationen listen die Schutzfunktionen OT und OP zur Überwachung der Leistungsstufe auf.
Einstellbare Strombegrenzung
Wird der konfigurierte Stromgrenzwert überschritten, reduziert die Quelle die Ausgangsamplitude.
Elektronischer Standby
Die Ausgabe kann lokal, über eine Schnittstelle oder im Rahmen eines Skripts deaktiviert werden.
Optionale Verriegelung
Ein externes Auslösesignal kann die Leistungsstufe deaktivieren, während das Steuerungssystem und die Einstellungen aktiv bleiben.
Galvanische Trennung
Ein- und Ausgang sind galvanisch getrennt, die Schutzerdung ist für einen sicheren Betrieb jedoch weiterhin zwingend erforderlich.
Status- und Fehlerberichterstattung
Überlastung, Abschaltung, Strombegrenzung und weitere Betriebszustände werden lokal angezeigt und sind über Statusabfragen abrufbar.
Für die EAC-S 250 bis EAC-S 3000 gilt außerdem eine zeitlich begrenzte Spitzenleistungsfähigkeit:
| Modell | Nennleistung | Spitzenleistung |
|---|---|---|
| EAC-S 250 | 250 VA | 350 VA |
| EAC-S 500 | 500 VA | 750 VA |
| EAC-S 1000 | 1,000 VA | 1,500 VA |
| EAC-S 2000 | 2,000 VA | 2,500 VA |
| EAC-S 3000 | 3,000 VA | 3,500 VA |
Der Zustand der Spitzenleistung kann bis zu zehn Sekunden lang aufrechterhalten werden.
EAC-S FAQ
Welches EAC-S-Modell eignet sich für meine Anwendung?
Die Auswahl erfolgt anhand der benötigten Scheinleistung, des maximalen Ausgangsstroms, des Spannungsbereichs, des Netzanschlusses und des verfügbaren Installationsraums.
Kann der EAC-S die DC-Spannung erzeugen?
Ja. Die Serie unterstützt den reinen DC-Betrieb und eine einstellbare DC-Spannung, die einer AC-Wellenform überlagert ist.
Welche Ausgangsfrequenzen stehen zur Verfügung?
Der Standardbereich erstreckt sich bis 500 Hz. Die Optionen /F1000 und /F2000 erweitern ihn auf 1,000 und 2,000 Hz.
Können benutzerdefinierte Wellenformen generiert werden?
Ja. Eine Wellenform enthält 3,600 vorzeichenbehaftete 16-bit Abtastwerte und kann über eine SD Karte oder eine digitale Schnittstelle übertragen werden.
Kann die Quelle automatisierte Testsequenzen ausführen?
Mit der optionalen SD-Kartenfunktion können Skripte Sollwerte, Verzögerungen, Schleifen, Synchronisationen und Ausgangsumschaltungen enthalten.
Ist ein Dreiphasenbetrieb möglich?
Drei einzelne Einheiten können mithilfe der optionalen Synchronisationsfunktion und individuell konfigurierten Phasenpositionen kombiniert werden.
Welche Schnittstellen stehen zur Verfügung?
Optionale Schnittstellen umfassen RS232, RS485, USB, LAN, IEEE488 und galvanisch getrennte analoge Steuerungen 0–5 V oder 0–10 V.
Was ist bei den Hochspannungsoptionen zu beachten?
Die Optionen /V500 und /V700 erhöhen die Ausgangsspannung, reduzieren aber den maximal verfügbaren Strom um 40% bzw. 50%.
Technische Beratung und Projektanfrage
Bei der Auswahl des richtigen Modells müssen Ausgangsleistung, Maximalstrom, Spannungs- und Frequenzbereich, Wellenformanforderungen, Schnittstellen, Netzanschluss und Installationsbedingungen berücksichtigt werden.
Das ET-System unterstützt die technische Konfiguration, die Auswahl von Optionen und die Integration des EAC-S in Labor-, ATE- und Produktionstestsysteme.
Besprechen Sie Ihre technischen Anforderungen mit dem ET-System.