Unterschiedliche Ausgangsformen ermöglichen die Versorgung, Belastung und Simulation von AC- sowie DC-Prüflingen.
KGS – Bidirektionale AC/DC-Quelle und regenerative Last bis 1.080 kVA
Für realitätsnahe Netz-, Umrichter- und Avionikprüfungen in leistungsstarken Testsystemen.
Die SiC-MOSFET-PWM-Leistungsstufe wird von einer Dual-DSP-/FPGA-Architektur geregelt und erfasst Messwerte mit 10 kS/s. Unabhängig steuerbare Phasen und die modulare Schrankbauweise verbinden hochdynamische Netz- und Lastsimulation mit einer skalierbaren Plattform für komplexe Prüfstände.
CC-, CP-, CR-, Gleichrichter-, RLC- und RCD-Funktionen bilden lineare und nichtlineare Lastverhältnisse nach.
Sequenzen, Phasenunsymmetrien sowie Ober- und Zwischenharmonische bilden definierte Netzbedingungen reproduzierbar ab.
LAN, RS485 und ATI sind standardmäßig vorhanden; SCPI, Modbus/ASCII, TTL und Master-Slave unterstützen Prüfstandsaufbauten.
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Beschreibung
KGS 15 SiC AC/DC-Quelle und Last, 15 kVA, AC 450 V L-N, DC 636 V, 70 A, DC–5 kHz
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Leistung [P]
15000
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Spannung [V]
450
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Strom [A]
70
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Technische Daten
AC Quellen Art
Amplifier
Stromgeregelt CC
Quelle + Last
1/3 Phasig
Produktkategorie
AC Bidirektional
Elektronisch AC Last
AC Stromversorgung
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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
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Leistung [P]
45000
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Spannung [V]
450
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Strom [A]
70
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Technische Daten
AC Quellen Art
Amplifier
Stromgeregelt CC
Quelle + Last
1/3 Phasig
Produktkategorie
AC Bidirektional
Elektronisch AC Last
AC Stromversorgung
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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
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Leistung [P]
90000
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Spannung [V]
450
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Strom [A]
140
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Technische Daten
AC Quellen Art
Amplifier
Stromgeregelt CC
Quelle + Last
1/3 Phasig
Produktkategorie
AC Bidirektional
Elektronisch AC Last
AC Stromversorgung
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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
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Leistung [P]
135000
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Spannung [V]
450
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Strom [A]
210
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Technische Daten
AC Quellen Art
Amplifier
Stromgeregelt CC
Quelle + Last
1/3 Phasig
Produktkategorie
AC Bidirektional
Elektronisch AC Last
AC Stromversorgung
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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
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Leistung [P]
180000
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Spannung [V]
450
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Strom [A]
280
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Technische Daten
AC Quellen Art
Amplifier
Stromgeregelt CC
Quelle + Last
1/3 Phasig
Produktkategorie
AC Bidirektional
Elektronisch AC Last
AC Stromversorgung
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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
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Leistung [P]
270000
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Spannung [V]
450
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Strom [A]
420
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Technische Daten
AC Quellen Art
Amplifier
Stromgeregelt CC
Quelle + Last
1/3 Phasig
Produktkategorie
AC Bidirektional
Elektronisch AC Last
AC Stromversorgung
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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
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Leistung [P]
360000
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Spannung [V]
450
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Strom [A]
560
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Technische Daten
AC Quellen Art
Amplifier
Stromgeregelt CC
Quelle + Last
1/3 Phasig
Produktkategorie
AC Bidirektional
Elektronisch AC Last
AC Stromversorgung
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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
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Leistung [P]
450000
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Spannung [V]
450
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Strom [A]
700
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Technische Daten
AC Quellen Art
Amplifier
Stromgeregelt CC
Quelle + Last
1/3 Phasig
Produktkategorie
AC Bidirektional
Elektronisch AC Last
AC Stromversorgung
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Beschreibung
KGS Customized Kundenspezifische SiC AC/DC-Quelle und Last, optional bis 900 V L-N, projektspezifisch konfigurierbar
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Leistung [P]
10000000
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Spannung [V]
50000
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Strom [A]
10000
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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.
PV Wechselrichter- und Netzsimulation
Der KGS bildet Spannungseinbrüche, Frequenzänderungen, Unsymmetrien, Oberschwingungen und Kurzschlussbedingungen für Wechselrichtertests nach.
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.
Avionik- und Flugzeugbus-Simulation
Normalbetrieb, Transfer, Unterbrechung, Start und Fehlerzustände können für die Testszenarien MIL-STD-704-related reproduziert werden.
Automatisierte Testgeräte
SCPI-Befehle, Sequenzen, TTL-Trigger und Messabfragen unterstützen die Integration in automatisierte Entwicklungs- und Validierungssysteme.
Produktions- und End-of-Line-Prüfung
Wiederholbare Testdateien, Fernsteuerung und zentrale Messanzeige unterstützen automatisierte Funktions- und Schutztests in der Produktion.
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