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ART.-NR.
Beschreibung
Leistung [P]
Spannung [V]
Strom [A]
N75525-350-105

Beschreibung
N75525-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 25 kVA / 25 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
Leistung [P]
25000
Spannung [V]
350
Strom [A]
105
N75525-350-105
N75525-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 25 kVA / 25 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
25000
350
105
AC Quelle / Last (1/3ph)

Technische Daten

AC Last Art

Regenerative Last

AC Quellen Art

Quelle + Last

Netzsimulator

1/3 Phasig

N75506-350-105

Beschreibung
N75506-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 6 kVA / 6 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
Leistung [P]
6000
Spannung [V]
350
Strom [A]
105
N75506-350-105
N75506-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 6 kVA / 6 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
6000
350
105
AC Quelle / Last (1/3ph)

Technische Daten

AC Last Art

Regenerative Last

AC Quellen Art

Quelle + Last

Netzsimulator

1/3 Phasig

N75509-350-105

Beschreibung
N75509-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 9 kVA / 9 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
Leistung [P]
9000
Spannung [V]
350
Strom [A]
105
N75509-350-105
N75509-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 9 kVA / 9 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
9000
350
105
AC Quelle / Last (1/3ph)

Technische Daten

AC Last Art

Regenerative Last

AC Quellen Art

Quelle + Last

Netzsimulator

1/3 Phasig

N75512-350-105

Beschreibung
N75512-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 12 kVA / 12 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
Leistung [P]
12000
Spannung [V]
350
Strom [A]
105
N75512-350-105
N75512-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 12 kVA / 12 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
12000
350
105
AC Quelle / Last (1/3ph)

Technische Daten

AC Last Art

Regenerative Last

AC Quellen Art

Quelle + Last

Netzsimulator

1/3 Phasig

N75518-350-105

Beschreibung
N75518-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 18 kVA / 18 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
Leistung [P]
18000
Spannung [V]
350
Strom [A]
105
N75518-350-105
N75518-350-105 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 18 kVA / 18 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
18000
350
105
AC Quelle / Last (1/3ph)

Technische Daten

AC Last Art

Regenerative Last

AC Quellen Art

Quelle + Last

Netzsimulator

1/3 Phasig

N75536-350-210

Beschreibung
N75536-350-210 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 36 kVA / 36 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±210 A, 6 HE
Leistung [P]
36000
Spannung [V]
350
Strom [A]
210
N75536-350-210
N75536-350-210 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 36 kVA / 36 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±210 A, 6 HE
36000
350
210
AC Quelle / Last (1/3ph)

Technische Daten

AC Last Art

Regenerative Last

AC Quellen Art

Quelle + Last

Netzsimulator

1/3 Phasig

N75550-350-210

Beschreibung
N75550-350-210 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 50 kVA / 50 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±210 A, 6 HE
Leistung [P]
50000
Spannung [V]
350
Strom [A]
210
N75550-350-210
N75550-350-210 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 50 kVA / 50 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±210 A, 6 HE
50000
350
210
AC Quelle / Last (1/3ph)

Technische Daten

AC Last Art

Regenerative Last

AC Quellen Art

Quelle + Last

Netzsimulator

1/3 Phasig

N75554-350-315

Beschreibung
N75554-350-315 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 54 kVA / 54 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±315 A, 9 HE
Leistung [P]
54000
Spannung [V]
350
Strom [A]
315
N75554-350-315
N75554-350-315 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 54 kVA / 54 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±315 A, 9 HE
54000
350
315
AC Quelle / Last (1/3ph)

Technische Daten

AC Last Art

Regenerative Last

AC Quellen Art

Quelle + Last

Netzsimulator

1/3 Phasig

N75575-350-315

Beschreibung
N75575-350-315 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 75 kVA / 75 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±315 A, 9 HE
Leistung [P]
75000
Spannung [V]
350
Strom [A]
315
N75575-350-315
N75575-350-315 Bidirektionaler regenerativer AC/DC-Netzsimulator, 75 kVA / 75 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±315 A, 9 HE
75000
350
315
AC Quelle / Last (1/3ph)

Technische Daten

AC Last Art

Regenerative Last

AC Quellen Art

Quelle + Last

Netzsimulator

1/3 Phasig

N75500 Serie: Hochleistungs-Netzsimulator für regenerative Prüfprozesse mit 25 kVA in 3HE

Die Validierung moderner Leistungselektronik in den Bereichen Elektromobilität, Photovoltaik und Energiespeicherung erfordert Testsysteme, die hohe Leistungsdichte mit präziser bidirektionaler Energieflusssteuerung verbinden. Die N75500 Serie setzt hier neue Maßstäbe und stellt 25 kVA in einem kompakten 3HE-19-Zoll-Chassis bereit.

Als programmierbarer 4-Quadranten-Netzsimulator arbeitet das System sowohl als Quelle als auch als regenerative Last. Aufgenommene Energie wird mit einem Wirkungsgrad von bis zu 91 % in das lokale Versorgungsnetz zurückgespeist. Dadurch sinken Betriebskosten, thermische Lasten und der Kühlbedarf im Prüffeld deutlich.

Die hohe Leistungsdichte, flexible Ausgangskonfigurationen und normnahe Simulationsfunktionen machen die N75500 Serie zu einer zukunftssicheren Plattform für Entwicklungs-, Validierungs- und Zertifizierungsaufgaben in modernen Prüfumgebungen.

Zentrale technologische Vorteile

91%
Hocheffiziente Energierückspeisung
Die regenerative Rückspeisung mit bis zu 91 % Wirkungsgrad reduziert Energieverbrauch, Abwärme und Klimatisierungsaufwand im Labor deutlich.
25kVA
Maximale Leistungsdichte
25 kVA in nur 3HE ermöglichen eine besonders kompakte Rack-Integration und reduzieren den Platzbedarf gegenüber konventionellen Netzsimulatoren deutlich.
4Q
Bidirektionaler 4-Quadranten-Betrieb
Das System arbeitet als Quelle und Senke und bildet reale bidirektionale Energieflüsse für dynamische Testanforderungen präzise nach.
IEC
Erweiterte Netzsimulation
Unterstützt anspruchsvolle Prüfungen nach IEC-Normen, darunter auch IEC 61000-4-27 für Unsymmetrie und IEC 61000-4-29 für DC-Netzvariationen.
R+L
Programmierbare Impedanz
Durch die Einstellung von Widerstand und Induktivität lassen sich weiche Netze realitätsnah simulieren, etwa für PV-Inverter-Stabilitätstests.
1ms
Dynamische Transientensteuerung
Schnelle Reaktionszeiten und programmierbare Slew-Rates ermöglichen exakte Spannungs- und Frequenzrampen für dynamische Prüfabläufe.

Industrielle Anwendungsbereiche

Die N75500 Serie wurde für anspruchsvolle Entwicklungs- und Zertifizierungsprozesse in der Leistungselektronik konzipiert und eignet sich für eine Vielzahl industrieller Prüfanwendungen.

PV
Photovoltaik und Energiespeicher

Test von PV-Invertern, Power Conversion Systems und Netzschutzfunktionen in netzgekoppelten Energiesystemen.

EV
Elektromobilität

Prüfung von On-Board-Chargern, AC/DC-Ladestationen und Rückspeiseverhalten in elektrischen Antriebssystemen.

UPS
Mikrogitter und USV-Systeme

Simulation von Inselnetzbedingungen sowie Analyse von Umschaltzeiten und Stabilität unter dynamischen Netzereignissen.

EMV
EMV- und Immunitätsprüfungen

Durchführung standardisierter Prüfsequenzen zur Verifikation elektromagnetischer Verträglichkeit in industriellen Netzen.

Funktionsweise und Systemarchitektur

Das technologische Fundament der N75500 Serie basiert auf einem präzisen 4-Quadranten-Regelkonzept für den bidirektionalen Austausch von Wirk- und Blindleistung. Dadurch kann das System sowohl als Quelle als auch als Senke eingesetzt werden.

Multimodaler Betrieb Unterstützt AC, DC, AC+DC sowie DC+AC zur realitätsnahen Abbildung unterschiedlichster Netzbedingungen
Integrierte RLC-Simulation Programmierung von Wirkleistung sowie Blindanteilen R, L und C für professionelle Anti-Islanding-Tests
Oberschwingungssynthese Generierung harmonischer Verzerrungen bis zur 50. Ordnung mit schnellen Abrufen definierter Wellenformgruppen
Programmierbare Impedanz Präzise Simulation schwacher Netze zur Stabilitätsprüfung sensibler netzgekoppelter Prüflinge
Flexible Ausgangskonfiguration Einphasen-, Dreiphasen-, Split-Phase- und Reverse-Phase-Modus für vielseitige Testanforderungen
Umfassende Schutzfunktionen OVP, OCP, OPP, OTP und Sense-Überwachung sichern System und Prüfling bei Fehlbedienung und Überlast

Technische Kerndaten im Überblick

Leistung 25 kVA pro Einheit, skalierbar durch Parallelschaltung
Spannungsbereiche Bis 350 V L-N / 606 V L-L / 700 V im Reverse-Phase-Modus
Frequenzbereich 1 Hz bis 500 Hz
Wirkungsgrad Bis zu 91 % regenerative Rückspeisung
Programmier-Ansprechzeit 1 ms im DC-Modus
Slew-Rate ≥ 2 V/µs bei Vollskala-Variation
Klirrfaktor < 0,5 % bei 1 Hz bis 100 Hz
Schnittstellen USB, CAN, LAN, Digital I/O standard; GPIB und RS232 optional
Bauform 19-Zoll-Gehäuse, 3HE

Systemintegration und Automatisierung

Die N75500 Serie steigert die Effizienz in automatisierten Prüfabläufen durch leistungsstarke Hardware, schnelle Kommunikation und eine intuitive lokale Bedienoberfläche.

6,8-Zoll-High-Resolution-LCD Direkte Visualisierung von Vektordiagrammen und THD-Daten für schnelle Analyse und lokales Debugging
ATE-Integration Einbindung über Modbus-RTU, SCPI und CANopen für automatisierte Testumgebungen mit geringer Latenz
Wellenform-Editierung Erstellung anwenderdefinierter Signalformen wie Sägezahn, Trapez oder Dreieck für komplexe Störsimulationen
Digitale I/O-Steuerung Fünf digitale Ein- und Ausgänge ermöglichen Triggerung externer Messgeräte und Statusüberwachung in Echtzeit
Schnelle Reaktionszeiten Die Programmier-Ansprechzeit von 1 ms unterstützt hochdynamische automatisierte Testschleifen
Flexible Systemeinbindung Geeignet für Laborintegration, Entwicklungsprüfstände und industrielle Qualitätssicherungsprozesse

Strategischer Mehrwert für den Anwender

Die N75500 Serie verbindet technische Exzellenz mit wirtschaftlicher Effizienz und optimiert damit den gesamten Prüfprozess über Entwicklung, Validierung und Serienfreigabe hinweg.

SAFE
Höhere Betriebssicherheit

Schwache Netze und reale Störbedingungen können bereits in der Entwicklungsphase simuliert und analysiert werden.

FUT
Zukunftssichere Plattform

Weite Spannungsbereiche und modulare Erweiterbarkeit decken steigende Anforderungen in E-Mobilität und Energiesystemen ab.

OPEX
Reduzierte Betriebskosten

Die hohe Rückspeiseeffizienz senkt Energiekosten und thermische Belastung im Prüffeld nachhaltig.

ECO
Green Testing

Die regenerative Architektur verbessert die CO2-Bilanz des Testzentrums und reduziert den Bedarf an zusätzlicher Kühlleistung.

Beratung und Kontakt

Sie sind nicht sicher, ob dieses Produkt optimal zu Ihrer Anwendung passt? Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre Anforderungen – von der Einzelanwendung bis zur kompletten Systemintegration. Kontaktieren Sie uns bequem über den Live-Chat, das Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch – wir beraten Sie persönlich und praxisnah. Gerne stellen wir Ihnen – je nach Verfügbarkeit – auch ein kostenloses Demogerät zur Evaluierung in Ihrer Testumgebung zur Verfügung, damit Sie das System direkt unter realen Bedingungen testen können.

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+49 (0) 6205 - 3948-0 info@et-system.de

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