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ART.-NR.
Beschreibung
Leistung [P]
Spannung [V]
Strom [A]
KGS 15

Beschreibung
KGS 15 SiC AC/DC-Quelle und Last, 15 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 70 A, DC–5 kHz
Leistung [P]
15000
Spannung [V]
450
Strom [A]
70
KGS 15
KGS 15 SiC AC/DC-Quelle und Last, 15 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 70 A, DC–5 kHz
15000
450
70
4Q AC/DC Amplifier

Technische Daten

AC Quellen Art

Amplifier

Stromgeregelt CC

Quelle + Last

1/3 Phasig

Produktkategorie

AC Bidirektional

Elektronisch AC Last

AC Stromversorgung

KGS 45

Beschreibung
KGS 45 SiC AC/DC-Quelle und Last, 45 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 70 A/Phase, DC–5 kHz
Leistung [P]
45000
Spannung [V]
450
Strom [A]
70
KGS 45
KGS 45 SiC AC/DC-Quelle und Last, 45 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 70 A/Phase, DC–5 kHz
45000
450
70
4Q AC/DC Amplifier

Technische Daten

AC Quellen Art

Amplifier

Stromgeregelt CC

Quelle + Last

1/3 Phasig

Produktkategorie

AC Bidirektional

Elektronisch AC Last

AC Stromversorgung

KGS 90

Beschreibung
KGS 90 SiC AC/DC-Quelle und Last, 90 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 140 A/Phase, DC–5 kHz
Leistung [P]
90000
Spannung [V]
450
Strom [A]
140
KGS 90
KGS 90 SiC AC/DC-Quelle und Last, 90 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 140 A/Phase, DC–5 kHz
90000
450
140
4Q AC/DC Amplifier

Technische Daten

AC Quellen Art

Amplifier

Stromgeregelt CC

Quelle + Last

1/3 Phasig

Produktkategorie

AC Bidirektional

Elektronisch AC Last

AC Stromversorgung

KGS 135

Beschreibung
KGS 135 SiC AC/DC-Quelle und Last, 135 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 210 A/Phase, DC–5 kHz
Leistung [P]
135000
Spannung [V]
450
Strom [A]
210
KGS 135
KGS 135 SiC AC/DC-Quelle und Last, 135 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 210 A/Phase, DC–5 kHz
135000
450
210
4Q AC/DC Amplifier

Technische Daten

AC Quellen Art

Amplifier

Stromgeregelt CC

Quelle + Last

1/3 Phasig

Produktkategorie

AC Bidirektional

Elektronisch AC Last

AC Stromversorgung

KGS 180

Beschreibung
KGS 180 SiC AC/DC-Quelle und Last, 180 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 280 A/Phase, DC–5 kHz
Leistung [P]
180000
Spannung [V]
450
Strom [A]
280
KGS 180
KGS 180 SiC AC/DC-Quelle und Last, 180 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 280 A/Phase, DC–5 kHz
180000
450
280
4Q AC/DC Amplifier

Technische Daten

AC Quellen Art

Amplifier

Stromgeregelt CC

Quelle + Last

1/3 Phasig

Produktkategorie

AC Bidirektional

Elektronisch AC Last

AC Stromversorgung

KGS 270

Beschreibung
KGS 270 SiC AC/DC-Quelle und Last, 270 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 420 A/Phase, DC–5 kHz
Leistung [P]
270000
Spannung [V]
450
Strom [A]
420
KGS 270
KGS 270 SiC AC/DC-Quelle und Last, 270 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 420 A/Phase, DC–5 kHz
270000
450
420
4Q AC/DC Amplifier

Technische Daten

AC Quellen Art

Amplifier

Stromgeregelt CC

Quelle + Last

1/3 Phasig

Produktkategorie

AC Bidirektional

Elektronisch AC Last

AC Stromversorgung

KGS 360

Beschreibung
KGS 360 SiC AC/DC-Quelle und Last, 360 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 560 A/Phase, DC–5 kHz
Leistung [P]
360000
Spannung [V]
450
Strom [A]
560
KGS 360
KGS 360 SiC AC/DC-Quelle und Last, 360 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 560 A/Phase, DC–5 kHz
360000
450
560
4Q AC/DC Amplifier

Technische Daten

AC Quellen Art

Amplifier

Stromgeregelt CC

Quelle + Last

1/3 Phasig

Produktkategorie

AC Bidirektional

Elektronisch AC Last

AC Stromversorgung

KGS 450

Beschreibung
KGS 450 SiC AC/DC-Quelle und Last, 450 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 700 A/Phase, DC–5 kHz
Leistung [P]
450000
Spannung [V]
450
Strom [A]
700
KGS 450
KGS 450 SiC AC/DC-Quelle und Last, 450 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 700 A/Phase, DC–5 kHz
450000
450
700
4Q AC/DC Amplifier

Technische Daten

AC Quellen Art

Amplifier

Stromgeregelt CC

Quelle + Last

1/3 Phasig

Produktkategorie

AC Bidirektional

Elektronisch AC Last

AC Stromversorgung

KGS Custom

Beschreibung
KGS Customized Kundenspezifische SiC AC/DC-Quelle und Last, optional bis 900 V L-N, projektspezifisch konfigurierbar
Leistung [P]
10000000
Spannung [V]
50000
Strom [A]
10000
KGS Custom
KGS Customized Kundenspezifische SiC AC/DC-Quelle und Last, optional bis 900 V L-N, projektspezifisch konfigurierbar
10000000
50000
10000
4Q AC/DC Amplifier

Technische Daten

AC Quellen Art

Amplifier

Stromgeregelt CC

Quelle + Last

1/3 Phasig

Produktkategorie

AC Bidirektional

Elektronisch AC Last

AC Stromversorgung

KGS Übersicht

Das System KGS kombiniert eine bidirektionale AC/DC-Stromquelle und eine regenerative elektronische Last in einem modularen Schaltschrank auf Basis der SiC-MOSFET PWM-Technologie. Die Nennleistungen des Systems reichen von 15 kVA bis 1,080 kVA, während die Standardmodelltabelle KGS 15 bis KGS 540 abdeckt. Der Betrieb mit AC ermöglicht Frequenzen von DC bis 5 kHz und bis zu 450 V L-N. Die Ausgänge DC und AC+DC, der Betrieb mit regenerativer Last, Netzsimulationen und frei programmierbare Dreiphasenszenarien werden ebenfalls unterstützt. Jede Phase kann unabhängig gesteuert oder für den Einphasenbetrieb parallel geschaltet werden. Das Schaltschrankdesign, die Touchpanel-Steuerung, die Messdatenerfassung und die Fernschnittstellen unterstützen Entwicklungslabore, die Validierung von Leistungselektronik, ATE-Installationen und kundenspezifische Hochleistungstestsysteme.

Wichtigste Vorteile

Bidirektionaler Leistungsfluss

Die Erzeugung und der Verbrauch von Energie erfolgen über dieselbe Plattform, wodurch Energie zugeführt, aufgenommen und regenerativ zurückgeführt werden kann.

Breiter Frequenzbereich

Der Betrieb von DC bis 5 kHz unterstützt Netz-, Avionik- und Frequenzumrichtertests bei variablen Frequenzen.

Flexible Phasenkonfiguration

Drei unabhängig programmierbare Phasen unterstützen symmetrische, unsymmetrische und parallele einphasige Ausgangskonfigurationen.

Integrierte Lastsimulation

Die regenerativen Betriebsarten CC, CP, CR, Gleichrichterbetrieb, RLC und RCD reduzieren den Bedarf an separaten AC Lastgeräten.

Leistungsverstärkerfunktion

Ein externes analoges Signal ±5 V kann den Ausgang mit einer Verzögerung von höchstens 20 µs steuern.

Modulare Leistungsskalierung

Mehrere Leistungsstufen und optische Master-Slave-Kommunikation unterstützen größere, zentral gesteuerte Testanlagen.

Funktionsprinzip der bidirektionalen AC/DC-Stromquelle

Im Quellbetrieb erzeugt der KGS programmierbare AC-, DC- oder AC+DC-Ausgänge. Spannung, Stromgrenzen, Leistung, Frequenz und Phasenwinkel lassen sich je nach gewähltem Betriebsmodus definieren. Die bidirektionale Architektur ermöglicht Übergänge zwischen Leistungsabgabe und Leistungsaufnahme und macht das System somit für Vierquadrantentests netzgekoppelter Leistungselektronik geeignet.

Der Betrieb mit regenerativer Last umfasst die Modi CC, CP und CR sowie einen Gleichrichtermodus mit einstellbarem Crestfaktor. Komplexere Geräte können mithilfe phasenprogrammierbarer Ersatzschaltungen RLC und RCD getestet werden. Im Konstantstrombetrieb hält KGS den gewählten Strom bei schnellen Änderungen der DUT-Impedanz durch eine echte Stromrückkopplungsregelung konstant.

Unabhängige Phasensteuerung: Spannung, Phasenwinkel und ausgewählte Lastparameter können für die Phasen A, B und C separat konfiguriert werden. Dies unterstützt reproduzierbare Unsymmetrie-, Phasenverschiebungs- und Fehlerzustandsprüfungen.

Leistungsbereich und technischer Betriebsbereich

Die Ausgangsgrenzen von AC hängen von der gewählten Frequenz ab. Die folgenden Werte gelten für jedes Leistungsmodul 15 kW. Bei höheren Frequenzen verringern sich die verfügbare Ausgangsspannung und in einigen Bereichen auch der maximale Strom.

Frequenzbereich Maximale AC Spannung Maximaler Strom pro Modul Praktische Klassifizierung
DC bis 65 Hz 450 V L-N 70 A Vollständiger Spannungsbereich für konventionelle Netz- und Niederfrequenzprüfungen.
65 bis 1,000 Hz 375 V L-N 70 A Betrieb mit erweitertem Frequenzbereich bei reduziertem Spannungsbereich.
1,000 bis 2,000 Hz 350 V L-N 70 A Hochfrequenzversorgungsszenarien innerhalb des spezifizierten Betriebsbereichs.
2,000 bis 3,000 Hz 250 V L-N 60 A Spannung und Stromstärke verringern sich mit steigender Frequenz weiter.
3,000 bis 5,000 Hz 150 V L-N 50 A Oberer Frequenzbereich für spezielle AC- und Avioniktests.

Standardmodelle

Modell Ausgangsleistung Maximaler AC-Ausgang Maximaler DC-Ausgang Abmessungen W × T × H Gewicht
KGS 15 15 kVA 450 V L-N, 70 A 0 bis 636 V, ±70 A 800 × 900 × 1,100 mm 300 kg
KGS 45 45 kVA 450 V L-N, 70 A/Phase 0 bis 636 V, ±70 A 800 × 900 × 1,500 mm 460 kg
KGS 90 90 kVA 450 V L-N, 140 A/Phase 0 bis 636 V, ±140 A 900 × 900 × 2,200 mm 900 kg
KGS 135 135 kVA 450 V L-N, 210 A/Phase 0 bis 636 V, ±210 A 1,600 × 900 × 1,800 mm 1,050 kg
KGS 180 180 kVA 450 V L-N, 280 A/Phase 0 bis 636 V, ±280 A 1,600 × 900 × 2,200 mm 1,200 kg
KGS 270 270 kVA 450 V L-N, 420 A/Phase 0 bis 636 V, ±420 A 2,400 × 900 × 2,200 mm 1,800 kg
KGS 360 360 kVA 450 V L-N, 560 A/Phase 0 bis 636 V, ±560 A 3,200 × 900 × 2,200 mm 2,400 kg
KGS 450 450 kVA 450 V L-N, 700 A/Phase 0 bis 636 V, ±700 A 4,000 × 900 × 2,200 mm 2,900 kg
KGS 540 540 kVA 450 V L-N, 840 A/Phase 0 bis 636 V, ±840 A 4,800 × 900 × 2,200 mm 3,600 kg

Maximale DC-Ausgangsspannung: Der KGS bietet je nach gewählter Modellkonfiguration bis zu 636 V DC.

Die Plattform erstreckt sich bis 1,080 kVA. Die obige Tabelle enthält die veröffentlichten Standardmodelle bis 540 kVA. Höhere Leistungsklassen werden als skalierte Systemlösungen konfiguriert.

Dynamik, Genauigkeit und Regelverhalten

Die KGS kombiniert eine schnelle PWM-Leistungsstufe mit digitaler DSP/FPGA-Steuerung. Spannungs- und Stromrampen sind für dynamische Tests programmierbar. Der ATI-Eingang ermöglicht zudem den Betrieb des Systems als Breitband-Leistungsverstärker.

Parameter Wert Technische Bedeutung
Kleinsignalbandbreite 10 kHz Unterstützt die Wiedergabe schneller Signal- und Sollwertänderungen.
ATI Betriebsverzögerung ≤ 20 µs Kurze Verzögerung zwischen dem externen Analogsignal und der Ausgangsleistung.
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit 5 V/µs Definiert die maximale Änderungsrate der Ausgangsspannung.
Stromanstiegsgeschwindigkeit 0.5 A/µs Relevant für schnelle Stromverläufe und Laständerungen.
Messwertanzeige und -speicherung 10 kS/s Erfasst Ausgangs- und Systemparameter für Analyse und Dokumentation.
Last- und Leitungsregelung 0.1% FS jeweils Gibt die durch Last- oder AC-Eingangsänderungen verursachte Abweichung an.

Frequenzabhängige AC Genauigkeit

Frequenzbereich Spannungsgenauigkeit Stromgenauigkeit Leistungsgenauigkeit Phasenwinkelgenauigkeit
DC bis 45 Hz 0.2% FS 0.3% FS 0.3% FS < 1°
45 bis 70 Hz 0.1% FS 0.1% FS 0.1% FS < 0.1°
70 Hz bis 2 kHz 0.2% FS 0.3% FS 0.3% FS < 1°

Die Frequenzgenauigkeit beträgt 0.01% FS + 0.01 Hz. Der Klirrfaktor ist frequenz- und betriebspunktabhängig und liegt zwischen weniger als 0.3% FS bei niedrigen Frequenzen mit ohmscher Last und weniger als 2% FS zwischen 4 und 5 kHz.

Betriebsarten und programmierbare Testfunktionen

Funktion Beschreibung Typischer Nutzen
AC, DC und AC+DC Reine AC- oder DC-Ausgangssignale und AC-Signalformen mit einer überlagerten DC-Komponente. Mehrere DUT- und Versorgungstopologien mit einem System abdecken.
CV und wahre CC Operation Spannungsregelung oder Stromregelung mittels echter Stromrückkopplungsregelung. Stabile Stromprofile bei schnellen Änderungen der DUT-Impedanz.
Sequenzmodus Programmierbare Schritte für Spannung, Frequenz, Phase, Anstiegszeit und Haltezeit. Wiederholbare Netzfehler, -unterbrechungen und dynamische Betriebszustände.
Listenmodus Komplexe Befehlssequenzen mit Schleifen, Ausgabefreigaben und phasenabhängigen Übergängen. Automatisierte Ausdauerprüfungen und umfangreiche Testprofile.
Obertöne Erzeugung bis zur 100th-Harmonischen bei 50 oder 60 Hz mit phasenspezifischen Amplituden- und Winkeleinstellungen. Prüfung der Immunität und des Verhaltens bei verzerrter Netzspannung.
Zwischenharmonische Programmierbare Frequenz, Amplitude und Phase für bis zu acht Zwischenharmonische-Einstellungen. Reproduktion nicht-synchroner Störkomponenten und Frequenzdurchläufe.
Regenerative AC-Last CC, CP, CR und Gleichrichterbetrieb mit einstellbarem Scheitelfaktor. Simulation von resistiven, induktiven, kapazitiven und nichtlinearen Lasten.
RLC und RCD Simulation Zwölf RLC- und vier RCD-Topologien mit unabhängig programmierbaren Phasenparametern. Testen von Wechselrichtern, UPS-Systemen und AC-Netzteilen ohne separate Lastbank.
Kurzschlussprüfung Der Ausgang unterstützt definierte Kurzschlusstests und beinhaltet programmierbare Stromgrenzen. Überprüfung des Schutzverhaltens von Wechselrichtern und anderen netzgekoppelten Prüflingen.
Bipolare DC-Quelle Optionaler bipolarer DC-Ausgang für positive und negative Spannungsbereiche. Prüfung bipolar betriebener Komponenten und Systeme, die eine Polaritätsumkehr erfordern.

Typische Anwendungen

Durch die Kombination von Netzsimulation, programmierbarem Quellenbetrieb, regenerativer Belastung und Messwerterfassung kann der KGS sowohl eine breite Palette von Energie- und Leistungselektronikkomponenten versorgen als auch belasten.

Energiespeicherwandler

Bidirektionale Umrichter können unter wechselnden Netzbedingungen, Leistungsflussrichtungen und programmierten Spannungs- oder Frequenzprofilen validiert werden.

Prüfung von UPS- und AC-Stromversorgungen

RLC-, RCD-, Gleichrichter- und Crestfaktor-Betriebsarten belasten UPS-Systeme und Stromquellen mit definierten linearen oder nichtlinearen Eigenschaften.

Automatisierte Testgeräte

SCPI-Befehle, Sequenzen, TTL-Trigger und Messabfragen unterstützen die Integration in automatisierte Entwicklungs- und Validierungssysteme.

Schnittstellen, Software und Automatisierung

Das lokale Windows GUI ist auf dem Touchpanel 12-inch installiert und kann auch auf einem angeschlossenen Bedienfeld PC verwendet werden. Parameter, Sequenzen, Messwerte, Oberwellenanalyse, Wellenformen und Fehlerzustände werden über eine gemeinsame Schnittstelle verwaltet.

Schnittstelle oder Funktion Status Anwendung
LAN Standard Fernsteuerung, Steuerung-PC-Kommunikation und Integration in automatisierte Systeme.
RS485 Standard Robuste serielle Fernsteuerung und Multi-Drop-Kommunikation; Standardeinstellung 9,600 Baudrate, 8N1.
ATI Standard Analoger Steuereingang BNC mit ±5 V für den Betrieb als Leistungsverstärker.
TTL Auslöser Integriert Triggerausgang bei Spannungs- oder Frequenzänderungen zur synchronisierten Oszilloskop-Datenerfassung.
SCPI Unterstützt Programmierung von Ausgängen, Messabfragen, Schutzwerten, Sequenzen, Oberschwingungen und Zwischenharmonischen.
Modbus/ASCII Unterstützt Protokollbasierte Steuerung und Integration in übergeordnete Automatisierungsumgebungen.
Remote Sense Integriert Kompensation des Spannungsabfalls zwischen der Ausgangsleistung und DUT.
Master-Slave Integriert Optische Kommunikation zwischen parallelgeschalteten Geräten mit übereinstimmenden Leistungs-, Spannungs- und Stromwerten.
Externer Not-Aus Integriert Anschluss eines vom Kunden bereitgestellten Not-Aus-Schalters an die Sicherheitskette des Testsystems.
GUI und Messwerterfassung Standard Lokaler Betrieb, Echtzeitmessungen, Oberwellenanalyse, Wellenformanzeige, Speicherung und Fehleranzeige.

Parallelbetrieb, einphasiger Ausgang und Skalierung

Geräte mit übereinstimmenden Leistungs-, Spannungs- und Stromwerten können in einer Master-Slave-Konfiguration betrieben werden. Die Kommunikation zwischen Master und Slave erfolgt über eine optische Verbindung; AC-Eingang und Leistungsausgänge werden gemäß den Installationsanforderungen parallel geschaltet. Die maximale Anzahl der Geräte hängt von der Systemkonfiguration ab.

Parallele Einheiten

Passende KGS-Konfigurationen können als Master und Slave gekoppelt werden, um Leistung und Ausgangsstrom zu skalieren.

Einphasenkonfiguration

Die drei Phasenausgänge können parallel geschaltet werden, wodurch ein einphasiger Ausgang mit dem dreifachen Phasenstrom entsteht.

Systemleistung

Die modulare Plattform unterstützt Gesamtsystemleistungen bis zu 1,080 kVA.

Option oder Konfiguration Beschreibung
-BP Optionale bipolare DC-Quelle für positive und negative Ausgangsspannungen.
-HV900 Erhöhte Ausgangsspannung bis zu 900 V L-N, vorbehaltlich technischer Rücksprache.
380 / 400 / 480 Modellkonfiguration für 380 V, 400 V oder 480 V L-L Eingangsspannung, jeweils mit einer Toleranz von ±10%.

Installation und Infrastruktur

Das KGS ist als zwangsluftgekühltes Schaltschranksystem installiert. AC-Eingang, Schutzschaltungen, Kabelquerschnitte und Schaltgeräte müssen entsprechend dem gewählten Modell und der konfigurierten Nennleistung ausgewählt werden.

Anforderung Spezifikation Planungshinweis
AC-Eingang 380 V, 400 V oder 480 V L-L, jeweils ±10% Die Eingangsvariante wird durch die Modellkonfiguration festgelegt.
Phasen und Schutzleiter 3P+N+PE oder 3P+PE Die Anforderungen an den Neutralleiter und die Anschlussdetails müssen für das Projekt bestätigt werden.
Eingangsfrequenz 47 bis 63 Hz Das vorgesehene Liefernetzwerk muss innerhalb dieses Bereichs bleiben.
Leistungsfaktor 0.99 Wert für den Eingang AC.
Eingangsstromverzerrung THDi < 3% FS Netzseitige Spezifikation.
Effizienz ≥ 85% Es wird keine separate Bewertung der regenerativen Effizienz angegeben.
Kühlung Zwangsluftkühlung Für eine ausreichende Belüftung muss ein Mindestabstand von 600 mm zu Wänden oder anderen Geräten eingehalten werden.
Betriebstemperatur 0 bis 40°C Nur in geeigneten Innenräumen betreiben.
Luftfeuchtigkeit 20 bis 90% RH, nicht kondensierend Vermeiden Sie Kondensation und korrosive Umgebungen.
Schutzart IP21 Das System ist für die Installation in Innenräumen vorgesehen.
Schranksockel Räder unterhalb des Gesamtgewichts 1,400 kg; Stahlprofilbasis oberhalb dieses Gewichts Prüfen Sie frühzeitig die Transportwege, die Bodenbelastung und den Installationsraum.

Sichere Verbindung: Vor jedem AC-Eingangs- oder Ausgangsleiter muss eine Schutzerdung angeschlossen werden. Installationen und Änderungen an der Stromversorgung dürfen nur im spannungsfreien Zustand von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Schutz- und Sicherheitsfunktionen

Überspannungsschutz

Ein einstellbarer Spitzenwertgrenzwert schaltet den Ausgang ab, wenn der programmierte Spannungsschwellenwert überschritten wird.

Überstrom und Strombegrenzung

Ein Überstromschutz und eine separat programmierbare Strombegrenzung schützen das System und DUT vor zu hohem Strom.

Überlastschutz

Der Ausgang wird abgeschaltet, wenn die gemessene Leistung den konfigurierten Schutzwert überschreitet.

Temperaturüberwachung

Die Temperaturen der internen Kühlkörper werden überwacht; bei Übertemperatur wird der Ausgang deaktiviert.

Lokaler und externer Not-Aus

Der Not-Aus-Taster an der Vorderseite und die externe Schnittstelle unterstützen die Integration in die Sicherheitskette des Systems.

Sanftanlauf und Statusüberwachung

Sanftanlauf begrenzt den Einschaltimpuls, während Statusanzeigen und Fehlermeldungen die Inbetriebnahme und Diagnose unterstützen.

Die CE-Konformität wird gemäß EN, 62040-1, EN und 62040-2 spezifiziert. Die Eignung eines konfigurierten Systems für einen bestimmten standardisierten Test muss anhand des gesamten Testaufbaus bewertet werden.

Häufig gestellte Fragen zu KGS

Kann der KGS sowohl als Quelle als auch als regenerative Last fungieren?

Die bidirektionale Leistungsstufe unterstützt sowohl den Quell- als auch den Senkenbetrieb. Der gewünschte Betriebsmodus wird über die GUI- oder Fernsteuerungsschnittstelle ausgewählt.

Welche Leistungsstufen sind verfügbar?

Die modulare Plattform umfasst die Bereiche 15 kVA bis 1,080 kVA. Die veröffentlichte Standardmodelltabelle erstreckt sich bis zu den Bereichen 540 kVA KGS 540.

Ist 450 V L-N über den gesamten Frequenzbereich verfügbar?

Nein. Die 450 V L-N-Nennspannung gilt bis 65 Hz. Oberhalb dieser Frequenz reduziert sich die maximal verfügbare Spannung entsprechend dem frequenzabhängigen Betriebsbereich.

Kann der KGS einen einphasigen DUT versorgen?

Ja. Die drei Phasenausgänge können gemäß den Installationsvorgaben parallel geschaltet werden. Der resultierende Einphasenstrom ist dreimal so hoch wie der Strom der einzelnen Phasen.

Welche Funktionen stehen für Netzsimulationstests zur Verfügung?

Zu den programmierbaren Parametern gehören Spannung, Frequenz, Phasenwinkel, Rampen, Ausgangsphasenwinkel, Spannungseinbrüche, Unterbrechungen, Unsymmetrie, Oberschwingungen und Zwischenharmonische.

Wie kann der KGS in automatisierte Testsysteme integriert werden?

LAN, RS485 und ATI sind Standard. SCPI, Modbus/ASCII, TTL-Triggerung, Messabfragen und optische Master-Slave-Kommunikation sind ebenfalls verfügbar.

Unterstützt die Serie einen bipolaren DC-Ausgang?

Der bipolare Betrieb DC ist als Option -BP verfügbar. Leistungs-, Spannungs- und Anschlussdaten müssen für die gewählte Konfiguration überprüft werden.

Welche AC-Eingabekonfigurationen stehen zur Verfügung?

Die Standardeingangskonfigurationen sind 380 V, 400 V und 480 V L-L, jeweils mit einer Toleranz von ±10% und 3P+N+PE- oder 3P+PE-Anschluss.

Technische Beratung und Projektanfrage

Die Auswahl einer KGS-Konfiguration hängt von Leistung, Spannung, Stromstärke, Frequenzbereich, Betriebsarten, AC-Eingang und den erforderlichen Testszenarien ab. Das ET-System unterstützt die Modellauswahl, die Planung der elektrischen Infrastruktur, die Automatisierung und die Integration in ein komplettes Testsystem.

  • Konfiguration von Quell-, Senken- und Netzsimulatorfunktionen
  • Prüfung der frequenzabhängigen Betriebsgrenzen
  • Planung von Parallelbetrieb und einphasigem Ausgang
  • Integration von Schnittstellen, Sicherheitsschaltungen und Messgeräten
Technische Projektanfrage einreichen

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