Neben Spannungs- und Strombegrenzung stehen eine Leistungsbegrenzung und die Simulation eines einstellbaren Innenwiderstands zur Verfügung.
LAB/HP – Programmierbare Hochleistungs-DC-Stromversorgung bis 63 kW
Für anspruchsvolle DC-Prüfaufgaben in Labor, Produktion und integrierten Testsystemen.
Die modulare Leistungselektronik verbindet kompakte 19-Zoll-Bauformen von 2 bis 9 HE mit modellabhängigen Ausgangsspannungen bis 1.500 V. Unterschiedliche Hochvolt- und Hochstrom-Arbeitspunkte lassen sich dadurch innerhalb einer einheitlichen Bedien- und Integrationsplattform realisieren.
Der PVSim-Modus bildet Kennlinien anhand von Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom sowie MPP-Spannung und MPP-Strom nach.
Empfindliche Prüflinge können bei CV-, CC- oder CP-Grenzzuständen nach einer einstellbaren Verzögerung abgeschaltet werden.
Mehrere Einheiten lassen sich für Parallel-, Serien- oder unabhängigen Betrieb über die Gerätekommunikation koordinieren.
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Beschreibung
LAB/HP 315 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 15 V, 250 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
15
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Strom [A]
250
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 320 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 20 V, 250 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
20
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Strom [A]
250
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 325 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 25 V, 240 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
25
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Strom [A]
240
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 330 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 30 V, 234 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
30
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Strom [A]
234
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 335 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 35 V, 200 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
35
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Strom [A]
200
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 340 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 40 V, 175 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
40
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Strom [A]
175
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 345 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 45 V, 156 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
45
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Strom [A]
156
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 350 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 50 V, 140 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
50
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Strom [A]
140
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 360 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 60 V, 117 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
60
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Strom [A]
117
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 370 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 70 V, 100 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
70
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Strom [A]
100
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 380 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 80 V, 88 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
80
|
Strom [A]
88
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 3100 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 100 V, 70 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
100
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Strom [A]
70
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 3150 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 150 V, 47 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
150
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Strom [A]
47
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 3300 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 300 V, 24 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
300
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Strom [A]
24
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 3600 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 600 V, 12 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
12
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 3800 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 800 V, 9 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
800
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Strom [A]
9
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 31000 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 1000 V, 7 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
1000
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Strom [A]
7
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 31200 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 1200 V, 5,8 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
1200
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Strom [A]
5,8
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 31500 DC-Hochleistungsquelle, 3 kW, 1500 V, 4,7 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
3000
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Spannung [V]
1500
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Strom [A]
4,7
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 415 DC-Hochleistungsquelle, 4 kW, 15 V, 500 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
4000
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Spannung [V]
15
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Strom [A]
500
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 420 DC-Hochleistungsquelle, 4 kW, 20 V, 250 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
4000
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Spannung [V]
20
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Strom [A]
250
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 425 DC-Hochleistungsquelle, 4 kW, 25 V, 240 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
4000
|
Spannung [V]
25
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Strom [A]
240
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 430 DC-Hochleistungsquelle, 4 kW, 30 V, 234 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
4000
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Spannung [V]
30
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Strom [A]
234
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
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Beschreibung
LAB/HP 435 DC-Hochleistungsquelle, 4 kW, 35 V, 200 A, M/S verschaltbar, Made in Germany
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Leistung [P]
4000
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Spannung [V]
35
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Strom [A]
200
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Technische Daten
DC Quellen Art
Standard DC Quelle
Produktkategorie
DC Stromversorgung
LAB/HP Serienübersicht
LAB/HP ist eine programmierbare getaktete Hochleistungs-DC-Netzteilserie für Entwicklungs-, Prüf- und Energieversorgungssysteme. Die Leistungsklassen reichen von 3 bis 63 kW; je nach gewählter Ausführung stehen Nennausgangsspannungen bis 1,500 V zur Verfügung. Die Geräte werden als 19-inch-Rackgeräte mit 2, 3, 6 oder 9 U geliefert und lassen sich über die Frontplatte, analoge Signale oder digitale Schnittstellen steuern. Neben dem standardmäßigen UI-Betrieb bietet die Plattform Leistungsbegrenzung, simulierten Innenwiderstand, PV-Kennlinien und benutzerdefinierte UI-Kurven. Für automatisierte Anlagen ist eine ATE-Version ohne manuelle Frontplattenbedienung verfügbar. Die Netzteile können parallel, in Reihe oder in unabhängigen Master/Slave-Konfigurationen koordiniert werden.
Technische Klassifizierung: LAB/HP fungiert als unidirektionale DC-Quelle. Regenerativer Senkenbetrieb und Energierückführung in das AC-Netz sind nicht Teil der spezifizierten Funktionalität.
Wichtigste Vorteile
Leistungsklassen von 3 bis 63 kW
Mehrere Gehäuse- und Stromversorgungskonfigurationen unterstützen sowohl kompakte Laborinstallationen als auch größere Hochleistungstestsysteme.
Ausgangsspannungen bis zu 1,500 V
Verschiedene Spannungsklassen decken Niederspannungs-, Hochstrom- und Hochspannungsanforderungen innerhalb derselben Produktfamilie ab.
Typischer Wirkungsgrad
Ein typischer Wirkungsgrad von 94% reduziert die Menge an Energie, die innerhalb der Testanlage in Wärme umgewandelt wird.
Schnelle dynamische Erholung
Eine Erholungszeit unterhalb von 3 ms wird nach dynamischen Laständerungen angegeben, vorbehaltlich der Geräte- und Testkonfiguration.
Vordefinierte Sollwertgenauigkeit
Die Sollwertgenauigkeit beträgt 0.1% für die Spannung und 0.2% für den Strom.
Konsistente Rack-Integration
Das 19-inch-Format vereinfacht die Installation in Laborracks, ATE-Geräten und kundenspezifischen Testschränken.
Funktionsprinzip der Hochleistungs-DC-Quelle
LAB/HP wandelt die eingehende AC-Versorgung mittels einer Schaltnetzteil-Leistungsstufe AC/DC in eine geregelte DC-Ausgangsspannung um. Spannung und Strom werden kontinuierlich zurückgeführt und gemäß den programmierten Werten begrenzt. Je nach gewähltem Betriebsmodus berechnen zusätzliche digitale Regler leistungs-, widerstands- oder charakteristikabhängige Sollwerte.
Die Werte können lokal, über eine optionale analoge Schnittstelle oder über eine digitale Kommunikationsschnittstelle programmiert werden. Ausgangsspannung, Stromstärke, Leistung und berechneter Lastwiderstand können lokal angezeigt oder fernausgelesen werden.
Spannungs- und Stromregelung
Der Standardbetrieb UI bietet eine programmierbare Ausgangsspannung mit einstellbarer Strombegrenzung.
Zusätzliche digitale Regelkreise
UIP, UIR und PVSim fügen dem primären Regler leistungs-, widerstands- oder charakteristikabhängige Berechnungen hinzu.
Leistungsbereich und verfügbare Konfigurationen
Die Baureihe ist in abgestuften Leistungsklassen erhältlich. Nennspannung, Nennstrom und Ausgangsleistung hängen vom gewählten Gerät ab. Der erforderliche Betriebspunkt muss daher innerhalb der Spannungs-, Strom- und Leistungsgrenzen der jeweiligen Konfiguration liegen.
| Ausgangsleistung | Gestellhöhe | Gehäusetiefe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 bis 7 kW | 2 U | 440 mm | 14 kg |
| 10 kW | 3 U | 620 mm | 26 kg |
| 15 kW | 3 U | 620 mm | 26 kg |
| 21 kW | 3 U | 620 mm | 37 kg |
| 30 kW | 6 U | 620 mm | 52 kg |
| 35 kW | 6 U | 620 mm | 59 kg |
| 45 kW | 6 U | 620 mm | 73 kg |
| 49 kW | 6 U | 620 mm | 85 kg |
| 56 kW | 9 U | 620 mm | 92 kg |
| 63 kW | 9 U | 620 mm | 99 kg |
Der Ausgangsspannungsbereich reicht je nach Modell bis zu 1,500 V. Restwelligkeit, Strombereich, Anstiegs- und Abfallzeit variieren mit der gewählten Spannungsklasse.
Dynamisches Verhalten und Regelung
Die dynamischen Eigenschaften werden entsprechend der Nennspannungsklasse spezifiziert. Die Anstiegszeiten bei Volllast liegen je nach Modell zwischen 6, 40 und ms. Die Erholungszeit nach einer dynamischen Laständerung ist mit Werten unterhalb von 3 und ms angegeben, bis die Ausgangsspannung wieder im spezifizierten Toleranzbereich liegt.
| Parameter | Wert | Praktische Relevanz |
|---|---|---|
| Statische Ausgangsregelung | ±0.1% F.S. | Begrenzt die statische Abweichung relativ zum Vollausschlagswert der gewählten Konfiguration. |
| Spannungsstabilität bei Netzschwankungen | ±0.02% F.S. | Verringert Ausgangsspannungsänderungen, die durch Schwankungen innerhalb des zulässigen Eingangsspannungsbereichs AC verursacht werden. |
| Stromstabilität bei Leitungsschwankungen | ±0.02% F.S. | Unterstützt wiederholbare Strombegrenzung unter variierenden AC-Eingangsbedingungen. |
| Spannungsstabilität bei Laständerungen | ±0.05% F.S. ±20 mV | Beschreibt die Abweichung der Ausgangsspannung unter verschiedenen Lastbedingungen. |
| Stromstabilität bei Laständerung | ±0.05% F.S. ±20 mA | Beschreibt die Stromgrenzabweichung bei Änderung der angeschlossenen Last. |
| Anstiegszeit bei Volllast | 6 bis 40 ms | Der anwendbare Wert hängt von der Nennspannungsklasse des gewählten Modells ab. |
| Dynamische Wiederherstellungszeit | <3 ms | Zeigt die Wiederherstellung der Ausgangsspannung nach einer dynamischen Laständerung an. |
| Genauigkeit des Spannungssollwerts | 0.1% | Unterstützt die wiederholbare Programmierung definierter DC-Spannungspegel. |
| Genauigkeit des aktuellen Sollwerts | 0.2% | Relevant für aktuelle Begrenzungs- und stromabhängige Testsequenzen. |
Betriebsarten und programmierbare Funktionen
| Funktion | Technischer Betrieb | Typischer Nutzen |
|---|---|---|
| UI | Direkte Programmierung der Ausgangsspannung und Strombegrenzung. | Versorgt die Prüflinge an den definierten DC-Betriebspunkten. |
| UIP | Fügt eine programmierbare maximale Ausgangsleistungsgrenze hinzu. | Verhindert, dass das Prüfobjekt und die Stromquelle in einen Überlastungszustand geraten. |
| UIR | Regelt die Ausgangsspannung anhand eines einstellbaren simulierten Innenwiderstands. | Reproduziert das Spannungsverhalten einer nicht idealen DC-Quelle. |
| PVSim | Simuliert eine PV-Kennlinie unter Verwendung der Leerlaufspannung, des Kurzschlussstroms und eines MPP-Arbeitspunktes. | Bietet reproduzierbare Eingangsbedingungen für Wechselrichter und MPPT-Regler. |
| Benutzerdefinierte UI-Charakteristik | Überträgt charakteristische Punkte mittels gestufter oder linearer Interpolation. | Bildet produktspezifische oder anwendungsspezifische Quellcharakteristika nach. |
| Skriptoperation | Führt gespeicherte Sollwerte, Verzögerungen, Schleifen und Betriebsmodusbefehle aus. | Automatisiert wiederkehrende Abläufe ohne kontinuierliche Steuerung durch einen externen Computer. |
| Spannungs- und Stromanstieg | Programmierbare Spannungs- und Stromrampen beim Verlassen des Standby-Modus. | Vermeidet abrupte Sollwertübergänge bei empfindlichen Prüflingen. |
| Rückklappen | Schaltet den Ausgang nach einer einstellbaren Verzögerung während der Grenzwertbedingungen CV, CC oder CP ab. | Begrenzt die Dauer von Belastungen, die durch Fehler oder unerwartetes DUT-Verhalten verursacht werden. |
Typische Anwendungen
Die Betriebsarten unterstützen konventionelle Hochleistungs-DC-Versorgungsaufgaben sowie kennlinienbasierte und automatisierte Prüfabläufe.
PV und Wechselrichterprüfung
PVSim stellt definierte Leerlauf-, Kurzschluss- und MPP-Zustände für die DC-Eingangsstufe eines Wechselrichters bereit.
Produktions- und End-of-Line-Prüfung
ATE-Konfigurationen, Fernsteuerungs- und Skriptfunktionen unterstützen wiederholbare Leistungssequenzen in automatisierten Teststationen.
DC/DC-Wandler und Leistungselektronik
Programmierbare Spannungs-, Strom- und Leistungsgrenzen legen definierte Eingangsbedingungen für Wandler, Steuerungen und Leistungsmodule fest.
Automatisierte Testgeräte
Die digitale oder analoge Fernsteuerung ermöglicht die Integration in Testsoftware, industrielle Steuerungen und kundenspezifische automatisierte Abläufe.
Hochspannungskomponenten
Spannungskonfigurationen bis 1,500 V unterstützen die Versorgung und Funktionsprüfung von entsprechend dimensionierten Hochspannungsbaugruppen.
Skalierbare DC-Systeme
Der Master/Slave-Betrieb ermöglicht die Erweiterung von Leistungs-, Strom- oder Spannungssystemen mit zentraler Sollwertprogrammierung.
Schnittstellen, Software und Automatisierung
Die Gerätekommunikation erfolgt über den Befehlssatz ASCII. Die grundlegenden Befehle IEEE bis 488.2-compatible werden ebenfalls unterstützt. Die tatsächliche Schnittstellenkonfiguration hängt von der gewählten Geräteversion und den bestellten Optionen ab.
| Schnittstelle oder Funktion | Fähigkeiten | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| RS232 | Serielle Fernbedienung mit konfigurierbaren Übertragungsparametern bis zu 115,200 Baud. | Digitale Geräteschnittstelle. |
| LAN | Netzwerkverbindung mit Überwachung und Steuerung über einen Browser oder Telnet. | Abhängig von der Gerätekonfiguration. |
| Analoge Schnittstelle | Sollwert-Eingänge und Überwachungsausgänge für Spannung, Strom, Leistung und OVP mit wählbaren Signalpegeln. | Option. |
| RS485 | Adressierbare Buskommunikation für mehrere Einheiten mit konfigurierbarem Antwort-Timeout. | Option. |
| IEEE 488 / GPIB | Integration in bestehende Labor- und Messsysteme über eine IEEE-488-Schnittstelle. | Option. |
| USB | Der virtuelle COM-Port funktionierte auf die gleiche Weise wie eine serielle RS232-Verbindung. | Option. |
| Digitales Bedienfeld | Programmierung von Spannung, Strom, Leistung, Betriebsarten, Schutzgrenzen, Kennlinien und Messabfragen. | ASCII-Protokoll. |
| Datenlogger | Speichert die gemessenen Ausgabewerte auf dem Speichermedium, das an der Vorderseite eingelegt ist. | Optional oder konfigurationsabhängig. |
| ATE-Konfiguration | Geräteversion ohne manuelle Bedienelemente an der Vorderseite zur ausschließlichen Bedienung über externe Schnittstellen. | Option. |
Parallelbetrieb, Serienbetrieb und Skalierung
Die Master/Slave-Funktion koordiniert mehrere LAB/HP-Einheiten über einen dedizierten Gerätebus. Im Parallelbetrieb erhöht sich der verfügbare Gesamtstrom, im Reihenbetrieb addieren sich die Ausgangsspannungen. Im unabhängigen Modus empfangen die angeschlossenen Einheiten Sollwerte über den Bus, ihre Leistungsausgänge bleiben jedoch elektrisch getrennt.
| Besonderheit | Spezifikation |
|---|---|
| Maximale Anzahl der Einheiten | Bis zu acht Geräte. |
| Verfügbare Modi | Ausgeschaltet, parallel, in Reihe und unabhängig. |
| Maximale Serienspannung | 1,000 V |
| Maximale Gesamtleistung bei Verwendung von Standardeinheiten | 504 kW |
| Kundenspezifische Systemleistung | Kundenspezifische Systeme sind mit Nennleistungen bis zu 1.4 MW erhältlich. |
| Zentralbetrieb | Sollwerte und Betriebsarten werden über die Führungseinheit oder eine digitale Schnittstelle übertragen. |
| Messanfragen | Gesamtwerte und Messwerte einzelner angeschlossener Geräte können digital abgelesen werden. |
| Einschränkung | Der Master/Slave-Betrieb kann nicht mit dem Speicherkartenbetrieb kombiniert werden. |
Elektrische Reihen- oder Parallelschaltungen müssen entsprechend den Nennwerten, Isolationsgrenzen und Schutzanforderungen des Gesamtsystems ausgelegt werden. Für größere Konfigurationen wird eine projektspezifische Überprüfung empfohlen.
Installation und Infrastruktur
AC-Eingang, Schutzeinrichtungen, Leiterquerschnitte und Kühlanforderungen hängen von der gewählten Leistungsklasse und Eingangsspannung ab. Das Gerät muss direkt an die spezifizierte Netzversorgung angeschlossen werden.
| Installationsparameter | Erfordernis |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz | 47 bis 63 Hz |
| Einphaseneingang | 1 × 230 VAC für Leistungsklassen von 3 bis 5 kW, abhängig von der Gerätekonfiguration. |
| Dreiphaseneingänge | 3 × 200, 208, 400, 440 oder 480 VAC innerhalb der Toleranzbereiche. |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung durch Ventilatoren. |
| Erforderliches Luftvolumen | Bis zu 310 m³/h pro 7.5 kW Modul. |
| hinterer Luftauslassabstand | Mindestens 100 mm |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Lagertemperatur | −20 bis 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | <80% |
| Betriebshöhe | <2,000 m |
| Schutzklasse | IP20 |
| Typischer Wirkungsgrad | 94% |
| Leckstrom | <35 mA |
Die Schutzerdung am AC-Eingang und der zusätzliche rückseitige Erdungspunkt müssen in die Installation einbezogen werden. Leiterquerschnitte und externer Überstromschutz müssen für die jeweilige Leistungsklasse und Eingangsspannung ausgewählt werden.
Schutz- und Sicherheitsfunktionen
Überspannungsschutz
Der Ausgang wird abgeschaltet, wenn die gemessene Ausgangsspannung den programmierten Wert OVP überschreitet.
Überstromschutz
Ein einstellbarer OCP-Schwellenwert und eine konfigurierbare Verzögerung schützen vor übermäßigem Ausgangsstrom.
Unterspannungsschutz
Der Ausgang kann nach einer definierten Verzögerung deaktiviert werden, wenn die Spannung unter den programmierten Schwellenwert fällt.
Übertemperaturschutz
Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Temperatur des internen Kühlkörpers den zulässigen Grenzwert überschreitet.
Weiches Interlock-System
Die Soft-Interlock-Funktion kann die Ausgabe von außen unterdrücken, stellt aber nicht automatisch eine Maschinensicherheitsfunktion dar.
Zusätzliche Schutzoptionen
Zu den verfügbaren Optionen gehören AC- und DC-Verriegelungen, Notabschaltung des Ausgangs, eine Freilaufdiode und passiver oder aktiver Überspannungsschutz.
LAB/HP Reihe FAQ
Wie hoch ist die maximale Ausgangsleistung einer einzelnen Einheit?
Die Standardleistungsklassen reichen bis zu 63 kW pro Einheit.
Welche Ausgangsspannungen stehen zur Verfügung?
Es sind verschiedene Spannungsklassen bis 1,500 V verfügbar. Nennstrom und Restwelligkeit hängen von der gewählten Ausführung ab.
Kann LAB/HP als elektronische Last fungieren?
Nein. LAB/HP ist eine unidirektionale DC-Quelle ohne regenerative Senkenfunktion.
Ist die PV-Simulation enthalten?
Ja. PVSim verwendet Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom, MPP-Spannung und MPP-Strom zur Definition der Kennlinie.
Können mehrere Einheiten kombiniert werden?
Ja. Bis zu acht Geräte können parallel, seriell oder im unabhängigen Master/Slave-Betrieb koordiniert werden.
Welche Remote-Schnittstellen stehen zur Verfügung?
Es stehen die Schnittstellen RS232 und LAN zur Verfügung, zusammen mit optionalen analogen Schnittstellen RS485, USB und IEEE, 488 oder GPIB.
Wie schnell erholt sich die Leistung von einer Laständerung?
Eine dynamische Erholungszeit unterhalb von 3 ms ist spezifiziert. Die Anstiegszeit hängt von der Nennspannungsklasse ab.
Was muss bei der Rack-Installation beachtet werden?
Die Kühlluft muss ungehindert durch das Gerät strömen können, und am Luftauslass ist ein Mindestabstand von 100 mm erforderlich.
Technische Beratung und Projektanfrage
Die Auswahl der richtigen Spannungsklasse hängt vom erforderlichen DC-Arbeitspunkt, der Dauerleistung, dem dynamischen Lastverhalten und der geplanten Systemintegration ab.
Das ET-System unterstützt Parallel- oder Serienschaltungen, spezielle Schutzfunktionen, ATE-Versionen und kundenspezifische Schaltschranksysteme.
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