CC, CV, CP, CR sowie vier kombinierte Modi bilden unterschiedliche elektrische Lastkennlinien nach.
N69200 – Elektronische DC-Last bis 2 - 60 kW+
Für reproduzierbare Belastungsprüfungen leistungsstarker DC-Komponenten in Entwicklung, Produktion und ATE.
Drei Einstell- und Messbereiche für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand erweitern den nutzbaren Arbeitsbereich einer Gerätekonfiguration. Die modulare 19-Zoll-Architektur verbindet hohe Leistungsdichte mit präziser Erfassung und erleichtert die Integration in kompakte Prüfsysteme.
Dynamikbetrieb bis 30 kHz und Frequenz-Sweeps mit 500-kHz-Abtastung unterstützen die Analyse schneller Lastwechsel.
LAN, RS232 und CAN mit SCPI, Modbus RTU und CANopen binden die Last in Prüfstände ein.
Master-Master- und Master-Slave-Betrieb erweitern Strom und Leistung bei gleicher Spannungsklasse.
Persönliche Projektberatung
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Beschreibung
N69206-150-600 Elektronische DC-Last, 6 kW, 150 V, 600 A, 3 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
6000
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Spannung [V]
150
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Strom [A]
600
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69202-150-200 Elektronische DC-Last, 2 kW, 150 V, 200 A, 3 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
2000
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Spannung [V]
150
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Strom [A]
200
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69204-150-400 Elektronische DC-Last, 4 kW, 150 V, 400 A, 3 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
4000
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Spannung [V]
150
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Strom [A]
400
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69212-150-1200 Elektronische DC-Last, 12 kW, 150 V, 1200 A, 6 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
12000
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Spannung [V]
150
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Strom [A]
1200
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
|
Beschreibung
N69218-150-1800 Elektronische DC-Last, 18 kW, 150 V, 1800 A, 9 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
18000
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Spannung [V]
150
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Strom [A]
1800
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69224-150-2400 Elektronische DC-Last, 24 kW, 150 V, 2400 A, 12 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
24000
|
Spannung [V]
150
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Strom [A]
2400
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
|
Beschreibung
N69230-150-2500 Elektronische DC-Last, 30 kW, 150 V, 2500 A, 15 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
30000
|
Spannung [V]
150
|
Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
|
Beschreibung
N69236-150-2500 Elektronische DC-Last, 36 kW, 150 V, 2500 A, 18 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
36000
|
Spannung [V]
150
|
Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
|
Beschreibung
N69242-150-2500 Elektronische DC-Last, 42 kW, 150 V, 2500 A, 21 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
42000
|
Spannung [V]
150
|
Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
|
Beschreibung
N69248-150-2500 Elektronische DC-Last, 48 kW, 150 V, 2500 A, 24 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
|
Leistung [P]
48000
|
Spannung [V]
150
|
Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
|
Beschreibung
N69254-150-2500 Elektronische DC-Last, 54 kW, 150 V, 2500 A, 27 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
|
Leistung [P]
54000
|
Spannung [V]
150
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Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69260-150-2500 Elektronische DC-Last, 60 kW, 150 V, 2500 A, 30 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
60000
|
Spannung [V]
150
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Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69202-600-140 Elektronische DC-Last, 2 kW, 600 V, 140 A, 3 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
|
Leistung [P]
2000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
140
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69204-600-280 Elektronische DC-Last, 4 kW, 600 V, 280 A, 3 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
4000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
280
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69206-600-420 Elektronische DC-Last, 6 kW, 600 V, 420 A, 3 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
|
Leistung [P]
6000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
420
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69212-600-840 Elektronische DC-Last, 12 kW, 600 V, 840 A, 6 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
12000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
840
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69218-600-1260 Elektronische DC-Last, 18 kW, 600 V, 1260 A, 9 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
18000
|
Spannung [V]
600
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Strom [A]
1260
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69224-600-1680 Elektronische DC-Last, 24 kW, 600 V, 1680 A, 12 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
24000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
1680
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69230-600-2100 Elektronische DC-Last, 30 kW, 600 V, 2100 A, 15 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
30000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
2100
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
|
Beschreibung
N69236-600-2500 Elektronische DC-Last, 36 kW, 600 V, 2500 A, 18 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
36000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
|
Beschreibung
N69242-600-2500 Elektronische DC-Last, 42 kW, 600 V, 2500 A, 21 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
42000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
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Beschreibung
N69248-600-2500 Elektronische DC-Last, 48 kW, 600 V, 2500 A, 24 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
48000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
|
Beschreibung
N69254-600-2500 Elektronische DC-Last, 54 kW, 600 V, 2500 A, 27 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
|
Leistung [P]
54000
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Spannung [V]
600
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Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
|
Beschreibung
N69260-600-2500 Elektronische DC-Last, 60 kW, 600 V, 2500 A, 30 HE, M/M- und M/S-parallel skalierbar
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Leistung [P]
60000
|
Spannung [V]
600
|
Strom [A]
2500
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Technische Daten
DC Last Art
> 600 V
Hochstrom
Standard Last
Kanalanzahl
Einkanal
Produktkategorie
Elektronisch DC Last
N69200 im Überblick
Die N69200 ist eine programmierbare, dissipative DC-Last für Leistungsprüfungen von 2 bis 60 kW. Fünf Spannungsklassen bis 2.400 V und Stromvarianten bis 2.500 A decken Niedervolt-, Hochstrom- und Hochvoltanwendungen ab. Geräte bis 6 kW nutzen ein kompaktes 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE; höhere Leistungen werden modular aufgebaut. Drei Einstell- und Messbereiche sowie präzise Spannungs- und Strommessungen unterstützen einen breiten Arbeitsbereich. Neben statischen und kombinierten Lastkennlinien stehen dynamische Lastwechsel, Frequenz-Sweeps, frei definierbare Stromkurven, Schutzfunktionstests sowie Lade- und Entladeabläufe zur Verfügung. Master-Master- und Master-Slave-Verbindungen ermöglichen eine projektbezogene Leistungserweiterung. Damit eignet sich die Serie für Forschung und Entwicklung, Validierungsprüfstände, Produktions- und End-of-Line-Systeme sowie automatisierte Testeinrichtungen.
Zentrale Vorteile
Hohe Leistungsdichte
Bis zu 6 kW stehen in einem 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE zur Verfügung und reduzieren den Platzbedarf im Prüfstand.
Mehrbereichsarchitektur
Je drei Bereiche für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand verbinden feine Auflösung mit einem großen nutzbaren Prüffeld.
Kurzzeitige Überlast
Eine Belastung bis zum 1,6-Fachen der Nennleistung für weniger als drei Sekunden unterstützt transiente Leistungstests.
Präzise Spannungsmessung
Die Messgenauigkeit von 0,015 % + 0,015 % vom Endwert ermöglicht belastbare Auswertungen bei 23 ± 5 °C.
Präzise Strommessung
Stromwerte werden mit 0,04 % + 0,04 % vom Endwert bei 23 ± 5 °C erfasst.
Anpassbares Regelverhalten
Die einstellbare CV-Regelgeschwindigkeit erleichtert die Abstimmung auf unterschiedliche Stromversorgungen und reduziert Regelschwingungen.
Funktionsprinzip der elektronischen DC-Last
Die N69200 nimmt elektrische Energie vom angeschlossenen Prüfling auf und wandelt sie innerhalb der Lastmodule in Wärme um. Abhängig von der gewählten Betriebsart regelt sie Strom, Spannung, Leistung oder Widerstand auf den programmierten Sollwert. Kombinierte Modi ergänzen die Grundkennlinien um Begrenzungs- oder Übergangsfunktionen und bilden dadurch das Verhalten realer Verbraucher genauer nach.
Für präzise Spannungsmessungen bei hohen Strömen oder langen Anschlussleitungen steht Remote Sense zur Verfügung. Separate Sense-Leitungen erfassen die Spannung direkt am Prüfling und kompensieren den Spannungsabfall der Lastleitungen. Für den Betrieb bis 0 V kann bei ausgewählten 150-V-Modellen ein optionales NP101-Modul eingesetzt werden.
Leistungsbereich und technische Kennlinie
Die Modellfamilie kombiniert fünf Spannungsklassen mit unterschiedlichen Leistungs- und Stromstufen. Die maximale Stromaufnahme ist durch Stromgrenze, Nennleistung und minimale Betriebsspannung des jeweiligen Modells bestimmt. Bei niedriger Eingangsspannung kann deshalb nicht jedes Gerät den vollen Nennstrom aufnehmen.
| Spannungsklasse | Verfügbare Leistung | Maximaler Serienstrom | Kompakteste Bauform | Typische Auswahlrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 150 V | 2 bis 60 kW | bis 2.500 A | 3 HE | Niedervolt- und Hochstromprüfungen, Batterien, Brennstoffzellen und Stromversorgungen |
| 600 V | 2 bis 60 kW | bis 2.500 A | 3 HE | DC-Zwischenkreise, Ladeelektronik, industrielle Stromversorgungen und Energiesysteme |
| 1.200 V | 2 bis 60 kW | bis 2.400 A | 3 HE | Hochvoltkomponenten, Leistungselektronik und elektrische Antriebssysteme |
| 1.600 V | 3 bis 60 kW | bis 720 A | 3 HE | Hochspannungs-DC-Komponenten, PV-Technik und industrielle Leistungselektronik |
| 2.400 V | 3 bis 60 kW | bis 720 A | 3 HE | Hochspannungsprüfungen an Umrichtern, Energiekomponenten und DC-Systemen |
Die Gerätekonfigurationen reichen von 3 HE bis zu modularen Hochleistungssystemen. Beispielsweise werden 30-kW-Varianten ab 15 HE und ausgewählte 60-kW-Varianten ab 30 HE aufgebaut. Die konkrete Bauhöhe hängt von Spannungsklasse, Stromvariante und Modulkonfiguration ab.
Dynamik und Regelverhalten
Der dynamische Betrieb wechselt zwischen zwei Arbeitspunkten und unterstützt die Modi Continuous, Pulse und Toggle. Für dynamischen Strom, dynamische Spannung, dynamischen Widerstand und dynamische Leistung lassen sich Hauptwert, Übergangswert, Pulsbreite sowie Anstiegs- und Abfallrate festlegen. Die minimale spezifizierte Anstiegszeit beträgt 30 µs.
Schnelle Lastwechsel
Dynamische Abläufe bis 30 kHz untersuchen Regelstabilität und transientes Verhalten von Stromversorgungen.
Dynamischer Frequenz-Sweep
Die Abtastung mit bis zu 500 kHz erfasst Spannungsmaxima, Spannungsminima und zugehörige Frequenzpunkte.
Programmierbare Stromkurven
Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Rampen- und benutzerdefinierte Kurven bilden reproduzierbare Stromverläufe nach.
Betriebsarten und programmierbare Prüffunktionen
| Funktion | Technische Bedeutung | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| CC | Regelt den aufgenommenen Strom auf einen konstanten Sollwert. | Stromversorgungen, Batterien, Brennstoffzellen und Strombegrenzungen |
| CV | Regelt die Eingangsspannung der Last auf einen konstanten Wert. | Ladegeräte, stromgeregelte Quellen und Batterieladeprofile |
| CP | Hält die aufgenommene Leistung bei veränderlicher Eingangsspannung konstant. | Serverversorgung, DC/DC-Wandler und Verbraucher mit konstanter Leistungsaufnahme |
| CR | Bildet einen einstellbaren ohmschen Widerstand nach. | Quellenprüfung, Einschaltverhalten und statische Lastkennlinien |
| CV+CC / CR+CC / CV+CR / CP+CC | Kombiniert Grundkennlinien mit Strom-, Spannungs- oder Widerstandsgrenzen. | Starttests, Ladeübergänge und Schutz vor unerwünschten Überströmen |
| SEQ und Auto Test | Führt mehrstufige Sollwert- und Prüfabläufe mit wiederholbaren Parametern aus. | Automatisierte Validierung, Dauerlauf und Produktionsprüfung |
| OCP- und OPP-Test | Erhöht Strom oder Leistung schrittweise und ermittelt den Abschaltpunkt des Prüflings. | Verifikation elektronischer Schutzfunktionen |
| Kurzschlusssimulation | Simuliert einen Kurzschluss innerhalb der Grenzen der gewählten Betriebsart und des Lastbereichs. | Schutzprüfung von Stromversorgungen und Leistungselektronik |
| Laden und Entladen | Steuert Lade- und Entladeabläufe mit Start-, Abschalt- und Zählbedingungen. | Batterien, Superkondensatoren und andere aktive Energiespeicher |
| MPPT | Erfasst den maximalen Leistungspunkt sowie zugehörige Spannungs- und Stromwerte. | Charakterisierung von PV-Modulen |
| DCIR/ESR, optional | Bestimmt den Gleichstrom-Innenwiderstand über eine Konstantstromentladung. | Batterie- und Superkondensatorprüfung |
Typische Anwendungen
Die Kombination aus statischen, dynamischen und automatisierbaren Prüfabläufen deckt die Validierung zahlreicher DC-Quellen, Energiespeicher und leistungselektronischer Komponenten ab.
Automotive und E-Mobility
On-Board-Charger, DC/DC-Wandler und Hochvoltkomponenten werden mit statischen Kennlinien, Lastsprüngen und Schutztests belastet.
DC-Stromversorgungen
CC-, CP- und dynamische Lastprofile prüfen Regelgenauigkeit, Stabilität, Einschaltverhalten und Schutzschwellen.
Batterien und Superkondensatoren
Entladeprofile, Kapazitätserfassung und die optionale DCIR/ESR-Messung unterstützen die Charakterisierung von Energiespeichern.
Brennstoffzellensysteme
Hohe Ströme und programmierte Belastungsprofile bilden stationäre und dynamische Leistungsanforderungen an Stacks und Systeme nach.
PV- und Energiesysteme
Die MPPT-Funktion charakterisiert PV-Module; CP- und dynamische Modi belasten DC-Komponenten von Energie- und Speichersystemen.
Produktion und End-of-Line-Test
Fernsteuerung, gespeicherte Parametersätze und automatische Sequenzen ermöglichen reproduzierbare Prüfungen in Fertigungslinien.
Schnittstellen, Software und Automatisierung
| Schnittstelle oder Funktion | Status | Verwendung |
|---|---|---|
| LAN | Standard | Ethernet-Fernsteuerung und Einbindung in automatisierte Prüfsysteme |
| RS232 | Standard | Serielle Kommunikation und Anbindung des optionalen GPIB-Konverters |
| CAN | Standard | Kommunikation über den Steueranschluss |
| SCPI, Modbus RTU, CANopen | Standard | Fernsteuerprotokolle für unterschiedliche Automatisierungsumgebungen |
| USB Host | Standard | Import benutzerdefinierter Stromkurven von einem USB-Speicher |
| Externe Programmierung | Standard | Analoge Stromvorgabe von 0 bis 10 V im CC-Betrieb |
| Strommonitorausgang | Standard | Analoges 0-bis-10-V-Signal proportional zum aktuellen Strombereich |
| Externer Trigger | Standard | TTL-kompatible Auslösung dynamischer und externer Steuerabläufe |
| PC-Software | Verfügbar | Gerätekonfiguration, Fernbedienung, Datenanzeige und Speicherung von Verlaufsdaten |
| GPIB | Optional | Anbindung über den separat erhältlichen RS232-zu-GPIB-Konverter NE101 |
Bis zu 100 Parametersätze für CC, CV, CR, CP und dynamische Einstellungen lassen sich nichtflüchtig speichern und schnell aufrufen. Mehrstufige Sequenzen und automatische Tests unterstützen wiederholbare Abläufe ohne fortlaufende manuelle Sollwertänderungen.
Parallelbetrieb und Leistungserweiterung
Für höhere Ströme und Leistungen können Geräte derselben Spannungsklasse parallel betrieben werden. Die N69200 unterstützt sowohl Master-Master- als auch Master-Slave-Konfigurationen. Der Sollstrom wird am Master eingestellt; die angeschlossenen Einheiten verteilen die Belastung innerhalb der konfigurierten Gesamtleistung.
Master-Master-Betrieb
Mehrere Master-Geräte werden über die Parallelanschlüsse verbunden und gemeinsam von einem führenden Gerät gesteuert.
Master-Slave-Betrieb
Ein Master übernimmt Bedienung und Sollwertvorgabe, während Slave-Module zusätzliche Lastleistung bereitstellen.
Installation und Infrastruktur
| Merkmal | Technische Angabe | Planungshinweis |
|---|---|---|
| Versorgung | 220 V AC ±10 %, 47 bis 63 Hz | Die Steuer- und Hilfsversorgung benötigt einen Schutzleiteranschluss. |
| Bauform | 19 Zoll, ab 3 HE | Geräte bis 6 kW sind in 3 HE ausgeführt; höhere Leistungen werden modular aufgebaut. |
| Abmessungen der 3-HE-Geräte | 132,5 × 482,0 × 783,8 mm einschließlich Griff und Ausgangsabdeckung | Die Racktiefe, Anschlussleitungen und rückseitige Luftführung sind bei der Integration zu berücksichtigen. |
| Gewicht der 3-HE-Geräte | ca. 22 bis 34 kg | Das Gewicht hängt von Leistungs- und Spannungsklasse ab. |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C | Die Luftauslässe müssen frei bleiben. |
| Lagertemperatur | −20 bis 60 °C | Trocken und nicht kondensierend lagern. |
| Umgebung | unter 2.000 m, 5 bis 90 % r. F., nicht kondensierend | Für abweichende Bedingungen ist die Auslegung projektbezogen zu prüfen. |
| Remote Sense | Lokale oder externe Spannungserfassung | Bei CV-, CR- und CP-Prüfungen sowie hohen Leitungsverlusten ist die Vierleiter-Messung zweckmäßig. |
Schutz- und Sicherheitsfunktionen
Spannungsschutz
Programmierbare Überspannungsschwellen und die Überbereichserkennung beenden die Belastung bei unzulässigen Spannungswerten.
Stromschutz
Strombegrenzung, programmierbare Abschaltschwelle und Überbereichserkennung schützen Last und Prüfling.
Leistungsschutz
Eine einstellbare Leistungsgrenze und die Überlastüberwachung verhindern einen dauerhaften Betrieb außerhalb der zulässigen Leistung.
Temperaturüberwachung
Sensor- und Modulüberwachung stoppen die Belastung bei Übertemperatur oder fehlerhafter Temperaturerfassung.
Verpolungserkennung
Eine erkannte umgekehrte Eingangspolarität wird optisch und akustisch signalisiert.
Definiertes Zu- und Abschalten
Von-, Voff-, Verzögerungs- und Soft-Switch-Einstellungen steuern den Beginn und das Ende der Belastung.
FAQ zur N69200
Welche Spannungsklassen sind verfügbar?
Die Serie umfasst Ausführungen für 150 V, 600 V, 1.200 V, 1.600 V und 2.400 V.
Kann die Last bis 0 V arbeiten?
Ausgewählte 150-V-Modelle unterstützen dies mit dem optionalen NP101-Modul. Dabei muss Remote Sense verwendet werden.
Welche Betriebsarten stehen zur Verfügung?
Unterstützt werden CC, CV, CP, CR sowie CV+CC, CR+CC, CV+CR und CP+CC.
Ist eine Leistungserweiterung möglich?
Ja. Geräte derselben Spannungsklasse lassen sich als Master-Master- oder Master-Slave-System parallel betreiben.
Welche Schnittstellen sind standardmäßig vorhanden?
LAN, RS232 und CAN sind Standard. Hinzu kommen USB Host, externe Programmierung, Strommonitor und Triggeranschluss.
Wie lassen sich Schutzschwellen eines Prüflings testen?
OCP- und OPP-Tests erhöhen Strom oder Leistung schrittweise und erfassen den Abschaltpunkt des Prüflings.
Ist eine Innenwiderstandsmessung möglich?
Die optionale DCIR/ESR-Funktion bestimmt den Gleichstrom-Innenwiderstand von Batterien und Superkondensatoren.
Eignet sich die N69200 für automatisierte Prüfsysteme?
Ja. Fernsteuerprotokolle, gespeicherte Parametersätze, Sequenzen, Triggerfunktionen und PC-Software unterstützen ATE- und EOL-Abläufe.
Technische Beratung und Projektanfrage
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Spannungs-, Strom- und Leistungsklasse sowie bei der Auslegung von Einzelgeräten, Parallelsystemen und automatisierten Prüfständen.
- Abgleich des Arbeitspunkts mit der Kennlinie des gewählten Modells
- Planung von Rack, Verkabelung, Kühlung und Sicherheitskonzept
- Integration von Schnittstellen, Sequenzen und externen Steuersignalen