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ART.-NR.
Beschreibung
Leistung [P]
Spannung [V]
Strom [A]
EAC-S 250

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
EAC-S 250
EAC-S 250 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 250 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–3 A, 4 HE
250
300
3
Lineare 1ph AC-Quelle

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 500

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
EAC-S 500
EAC-S 500 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 500 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–6 A, 4 HE
500
300
6
Lineare 1ph AC-Quelle

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 1000

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
EAC-S 1000
EAC-S 1000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 1.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–10 A, 6 HE
1000
300
10
Lineare 1ph AC-Quelle

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 2000

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
EAC-S 2000
EAC-S 2000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 2.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–15 A, 6 HE
2000
300
15
Lineare 1ph AC-Quelle

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 3000

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
EAC-S 3000
EAC-S 3000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 3.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–20 A, 10 HE
3000
300
20
Lineare 1ph AC-Quelle

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 4000

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
EAC-S 4000
EAC-S 4000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 4.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–30 A, 16 HE
4000
300
30
Lineare 1ph AC-Quelle

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 5000

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
EAC-S 5000
EAC-S 5000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 5.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–35 A, 16 HE
5000
300
35
Lineare 1ph AC-Quelle

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 6000

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
EAC-S 6000
EAC-S 6000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 6.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–40 A, 16 HE
6000
300
40
Lineare 1ph AC-Quelle

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 7000

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
EAC-S 7000
EAC-S 7000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 7.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–50 A, 20 HE
7000
300
50
Lineare 1ph AC-Quelle

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 8000

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
EAC-S 8000
EAC-S 8000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 8.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–60 A, 20 HE
8000
300
60
Lineare 1ph AC-Quelle

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 9000

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
EAC-S 9000
EAC-S 9000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 9.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–70 A, 25 HE
9000
300
70
Lineare 1ph AC-Quelle

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 10000

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
EAC-S 10000
EAC-S 10000 Lineare 1-phasige AC-Quelle, 10.000 VA, 0–300 VAC / 0–425 VDC, 0–80 A, 25 HE
10000
300
80
Lineare 1ph AC-Quelle

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.

Praktischer Nutzen: Die lineare Ausgangsarchitektur eignet sich für Tests, bei denen Wellenformqualität, kontrollierte Phasenpositionierung und nachvollziehbare Spannungsprofile wichtiger sind als ein besonders hoher Wirkungsgrad.

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
Spannungsoptionen: /V500 erweitert den Ausgang auf 0–500 VAC und 0–700 VDC mit einer 40% Reduzierung des Maximalstroms. /V700 stellt 0–700 VAC und 0–1,000 VDC mit einer 50% Reduzierung des Maximalstroms bereit.

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.

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.
Die digitale Kommunikation verwendet ein ASCII-Protokoll mit Befehlen für Sollwerte, Messwerte, Wellenformen, Phasenposition, Ausgangsaktivierung und Statusabfragen.

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.
Die Ausgangsverdrahtung, die Schutzmaßnahmen und der Schaltungsschutz müssen für das jeweilige Projekt bewertet und von qualifiziertem Elektropersonal umgesetzt werden.

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.
Die Stromquelle muss direkt an die vorgesehene Netzversorgung angeschlossen werden.

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.

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