AC, DC, AC+DC und DC+AC erlauben unterschiedliche Versorgungsszenarien sowie die Kombination von Wechsel- und Gleichspannungsanteilen in einem Gerät.
N78300 – Programmierbare AC-Stromversorgung bis 25 kVA in 3 HE
Für ein- und dreiphasige AC-Prüfungen mit programmierbaren Oberschwingungen und einstellbarer Ausgangsimpedanz.
Die N78300 verbindet programmierbare AC/DC-Versorgung mit frei gestaltbaren Wellenformen in einem 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE. Bis zu 25 kVA im AC-Betrieb bei 20–500 Hz ermöglichen leistungsstarke Prüfaufbauten auf wenig Rackfläche. Einphasige, dreiphasige und gegenphasige Ausgangskonfigurationen passen die Versorgung an unterschiedliche Prüflinge an.
Sequenzen, Sweep sowie Surge & Sag bilden wechselnde Versorgungsbedingungen ab; Ein- und Ausschaltphasen sind von 0–360° programmierbar.
Bei 50/60 Hz Grundfrequenz lassen sich verzerrte Wellenformen erzeugen und analysieren; Amplitude und Phase der Harmonischen sind einzeln einstellbar.
USB, CAN und LAN stehen serienmäßig bereit. SCPI, Modbus-RTU und CANopen unterstützen die Einbindung in übergeordnete Prüfabläufe.
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Beschreibung
N78309-350-105 programmierbare AC/DC-Stromversorgung, 9 kVA / 6 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
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Leistung [P]
9000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
105
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Beschreibung
N78312-350-105 programmierbare AC/DC-Stromversorgung, 12 kVA / 12 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
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Leistung [P]
12000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
105
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Beschreibung
N78318-350-105 programmierbare AC/DC-Stromversorgung, 18 kVA / 18 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
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Leistung [P]
18000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
105
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Beschreibung
N78325-350-105 programmierbare AC/DC-Stromversorgung, 25 kVA / 25 kW, AC 350 V L-N / 606 V L-L, DC ±500 V, ±105 A, 3 HE
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Leistung [P]
25000
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Spannung [V]
350
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Strom [A]
105
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N78300: Programmierbare AC/DC-Stromversorgung im Überblick
Die N78300-Serie versorgt Prüflinge mit programmierbarer Wechsel- oder Gleichspannung und unterstützt zusätzlich AC+DC sowie DC+AC. Vier Modelle decken im ein- oder dreiphasigen AC-Betrieb 9, 12, 18 und bis zu 25 kVA ab. Die Spannung reicht bis 350 V AC zwischen Phase und Neutralleiter, bis 606 V AC zwischen den Außenleitern im Dreiphasenbetrieb und bis 700 V AC im gegenphasigen Betrieb. Der Frequenzbereich von 1–500 Hz ermöglicht Prüfungen bei unterschiedlichen Netzfrequenzen. Sequenz-, Sweep- und Surge-&-Sag-Funktionen ergänzen die frei definierbaren Wellenformen. Damit lassen sich Versorgungseinflüsse an Ladegeräten, Netzteilen, Haushaltsgeräten und Avionik untersuchen. Alle Modelle nutzen ein 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE und ein 6,8-Zoll-LCD. Bei der Auswahl sind Ausgangskonfiguration, Frequenz, Effektiv- und Spitzenstrom sowie die jeweils zulässige AC-, AC+DC- oder DC-Leistung gemeinsam zu berücksichtigen.
Zentrale Vorteile
Leistung auf begrenzter Rackfläche
Bis zu 25 kVA AC bei 20–500 Hz in 3 HE reduzieren den Platzbedarf der Versorgung im Prüfstand.
Mehrere Versorgungsszenarien
Vier Ausgangsarten und wählbare Phasenkonfigurationen unterstützen Prüfungen an AC- und DC-versorgten Komponenten mit derselben Geräteserie.
Wiederholbare Störprofile
Sequenzen, Frequenz-Sweeps und Spannungsanhebungen oder -einbrüche schaffen gezielt veränderliche Bedingungen für vergleichbare Prüfdurchläufe.
Verzerrungen gezielt nachbilden
Einzeln einstellbare Harmonische und 30 vorbereitete Verzerrungswellenformen erleichtern die Untersuchung des Prüflingsverhaltens bei nichtsinusförmiger Versorgung.
Ausgangsimpedanz einstellen
Programmierbare Widerstands- und Induktivitätsanteile ermöglichen die Untersuchung von Versorgungseinflüssen bei unterschiedlichen Ausgangsimpedanzen.
Leitungsverluste kompensieren
Remote Sense mit bis zu 20 V Kompensationsspannung unterstützt die Spannungsversorgung am Prüflingsanschluss trotz Spannungsabfällen in den Leitungen.
Funktionsprinzip und Ausgangskonfiguration
Im AC-Betrieb werden Spannung, Frequenz und Phasenlage eingestellt. Die DC-Ausgabe sowie die kombinierten Ausgangsarten AC+DC und DC+AC ergänzen die Prüfmöglichkeiten. Einphasiger, dreiphasiger und gegenphasiger Betrieb besitzen unterschiedliche Spannungs-, Strom- und Leistungsgrenzen. Im einphasigen AC-Betrieb stehen bis zu 105 A RMS und 315 A Spitzenstrom bereit; im dreiphasigen oder gegenphasigen Betrieb sind es bis zu 35 A RMS und 105 A Spitzenstrom je Phase. Spitzenstrom ist kein Dauerstrom.
Leistungsbereich und Modellauswahl
| Modell | AC, ein-/dreiphasig | AC, gegenphasig | AC+DC, ein-/dreiphasig | AC+DC, gegenphasig | DC, einphasig | DC, gegenphasig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N78309-350-105 | 9 kVA | 6 kVA | 9 kVA | 6 kVA | 6 kW | 4 kW |
| N78312-350-105 | 12 kVA | 8 kVA | 12 kVA | 8 kVA | 12 kW | 8 kW |
| N78318-350-105 | 18 kVA | 12 kVA | 15 kVA | 10 kVA | 18 kW | 12 kW |
| N78325-350-105 | 25 kVA bei 20–500 Hz; 21 kVA bei 1–19,99 Hz | 16,6 kVA bei 20–500 Hz; 14 kVA bei 1–19,99 Hz | 15 kVA | 10 kVA | 25 kW | 16,6 kW |
Die Werte gelten für Einzelgeräte. Die AC-Leistung im Dreiphasenbetrieb ist die Gesamtleistung, keine Leistung je Phase. Die Spezifikationen beziehen sich auf die hohe Eingangsspannung; bei niedriger Eingangsspannung können Leistungs- und weitere Betriebsgrenzen reduziert sein. Spannungs-, Strom- und Leistungsmaxima stehen nicht automatisch gleichzeitig zur Verfügung.
| Betriebsart | Spannungsbereich | Stromgrenze |
|---|---|---|
| AC, einphasig | 0–350 V AC L–N | 105 A RMS; 315 A Spitze |
| AC, dreiphasig | 0–606 V AC L–L; bis 350 V AC L–N | 35 A RMS; 105 A Spitze je Phase |
| AC, gegenphasig | 0–700 V AC zwischen den Ausgängen | 35 A RMS; 105 A Spitze je Phase |
| DC, einphasig | −500 bis +500 V DC | −105 bis +105 A DC |
| DC, gegenphasig | −1.000 bis +1.000 V DC | −35 bis +35 A DC |
Dynamik, Auflösung und Signalqualität
| Eigenschaft | Wert | Bedingung oder Bedeutung |
|---|---|---|
| Frequenzeinstellung | 1–500 Hz; Auflösung 0,001 Hz | Einstellgenauigkeit 0,01 % |
| Spannungsauflösung | 0,01 V | AC- und DC-Einstellung |
| Phaseneinstellung | 0–360°; Auflösung 0,01° | Programmierbare Ein- und Ausschaltphase |
| Dynamische Reaktion | 1 ms | DC-Betrieb mit Lastkapazität ≤10 µF |
| Programmierreaktion | 5 ms | Separater Kennwert zur dynamischen Reaktion |
| Klirrfaktor THD | <0,5 % bei 1–100 Hz; <1 % bei 100,01–500 Hz | Bei ohmscher Last und voller Nennleistung |
Programmierbare Funktionen
| Funktion | Arbeitsweise und Nutzen |
|---|---|
| Sequenz, Sweep, Surge & Sag | Versorgungsparameter in Prüfabläufen variieren und das Verhalten bei Spannungsanhebungen, Spannungseinbrüchen und Frequenzänderungen untersuchen. |
| Wellenformgestaltung | Sinus sowie benutzerdefinierte Dreieck-, Sägezahn-, Rechteck- und Trapezwellen für unterschiedliche Versorgungsszenarien erzeugen. |
| Harmonische und Zwischenharmonische | Verzerrte Wellenformen synthetisieren und analysieren. Harmonische bis zur 50. Ordnung bei 50/60 Hz Grundfrequenz; Amplitude und Phase einzeln einstellbar. |
| Dreiphasige Verzerrungen | Einphasige, dreiphasige und unsymmetrische dreiphasige Oberschwingungsausgabe; 30 vorbereitete Verzerrungswellenformen für den schnellen Aufruf. |
| Vorbereitete Störwellenformen | Wellenformen für Prüfungen im Umfeld von IEC 61000-4-11, -4-13, -4-14, -4-27 und -4-29. Die konkrete Prüfanordnung und Parameterwahl richten sich nach der jeweiligen Prüfaufgabe. |
| Programmierbare Ausgangsimpedanz | Widerstand und Induktivität einstellbar: einphasig bis 333,333 mΩ bzw. 333,333 µH, dreiphasig bis 1.000 mΩ bzw. 1.000 µH, gegenphasig bis 2.000 mΩ bzw. 2.000 µH. |
Typische Anwendungen
On-Board-Charger und Ladeinfrastruktur
Die AC-Eingangsversorgung von Ladegeräten und Ladestationen variieren. Programmierbare Frequenzen, Spannungseinbrüche und Verzerrungen unterstützen die Untersuchung von Netzeinflüssen.
Netzteile und Haushaltsgeräte
Adapter, Schaltnetzteile, LED-Treiber sowie Haushaltsgeräte unter unterschiedlichen Versorgungsspannungen und Frequenzen prüfen; nichtsinusförmige Wellenformen erweitern die Tests.
USV und Leistungselektronik
Die Eingangsversorgung von USV-Systemen und Frequenzumrichtern kontrolliert verändern. Sequenz- und Surge-&-Sag-Funktionen unterstützen Prüfungen bei gestörter Versorgung.
Luftfahrt und Avionik
Bordgeräte und elektrische Flugzeugsysteme mit einstellbarer AC/DC-Versorgung untersuchen. Der Frequenzbereich bis 500 Hz umfasst auch Prüfungen bei 400 Hz.
Schnittstellen und Automatisierung
| Bereich | Ausstattung | Einordnung |
|---|---|---|
| Digitale Schnittstellen | USB, CAN, LAN serienmäßig | Anbindung an übergeordnete Steuerungen und Prüfabläufe |
| Kommunikationsprotokolle | SCPI, Modbus-RTU, CANopen | Protokoll und Anschluss für die konkrete Integration gemeinsam festlegen |
| GPIB | Optional | Bei der Gerätekonfiguration berücksichtigen |
| Lokale Bedienung | 6,8-Zoll-LCD | Anzeige von Geräte- und Prüfinformationen |
Leistungserweiterung
Die Serie unterstützt eine Leistungserweiterung durch Parallelbetrieb. Geräteanzahl, Kombination, Verkabelung und erreichbare Systemleistung werden für den jeweiligen Aufbau abgestimmt.
Installation und Infrastruktur
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Netzeingang | Dreiphasig 340–480 V AC oder 180–264 V AC; 47–63 Hz; Eingangsstrom jeweils ≤70 A |
| Betriebsbedingungen | 0–40 °C; Aufstellhöhe <2.000 m; relative Luftfeuchte 5–90 %, nicht kondensierend |
| Abmessungen | 132 × 482 × 755 mm (H × B × T), einschließlich Schutzabdeckung |
| Nettogewicht | 42 kg |
| Remote Sense | Maximale Kompensationsspannung 20 V |
Bei Versorgung im niedrigen Eingangsspannungsbereich sind mögliche Reduzierungen der Betriebsdaten zu berücksichtigen. Netzanschluss, Leitungen und Absicherung müssen zum gewählten Aufbau passen.
Schutzfunktionen
Überspannungs-, Überstrom-, Überleistungs- und Übertemperaturschutz (OVP, OCP, OPP, OTP) gehören zur Ausstattung. Grenzwerte und Schutzkonzept sind auf den Prüfling und die Prüfumgebung abzustimmen.
Häufige Fragen zur N78300
Welche Ausgangsarten stehen zur Verfügung?
AC, DC, AC+DC und DC+AC. Die Leistungsgrenzen unterscheiden sich nach Modell und Ausgangsart.
Sind 25 kVA über den gesamten Frequenzbereich verfügbar?
Beim N78325-350-105 gelten ein- und dreiphasig 25 kVA AC bei 20–500 Hz sowie 21 kVA AC bei 1–19,99 Hz. Im AC+DC-Betrieb beträgt die Grenze 15 kVA.
Worin unterscheiden sich 350 V, 606 V und 700 V AC?
350 V bezeichnet die Spannung zwischen Phase und Neutralleiter. 606 V gelten zwischen den Außenleitern im Dreiphasenbetrieb, 700 V zwischen den Ausgängen im gegenphasigen Betrieb.
Kann die Serie Oberschwingungen erzeugen?
Ja. Bei 50/60 Hz Grundfrequenz sind Harmonische bis zur 50. Ordnung mit individuell einstellbarer Amplitude und Phase möglich; 30 vorbereitete Verzerrungswellenformen stehen bereit.
Sind Scheinleistung und DC-Leistung gleich?
Die Auswahlwerte sind getrennt zu betrachten: Beispielsweise bietet N78309-350-105 einphasig 9 kVA AC und 6 kW DC. Maßgeblich sind Betriebsart und zulässiger Arbeitspunkt.
Lassen sich Spannungsabfälle der Anschlussleitungen ausgleichen?
Remote Sense unterstützt eine Kompensationsspannung bis 20 V. Anschluss und Leitungsführung müssen zur Prüfanordnung passen.
Eignet sich die N78300 für On-Board-Charger-Tests?
Sie kann die AC-Eingangsseite eines On-Board-Chargers versorgen und variable Netzbedingungen einschließlich Spannungseinbrüchen und Verzerrungen bereitstellen.
Lassen sich USV-Systeme bei gestörter Versorgung prüfen?
Ja. USV-Systeme gehören zu den Anwendungen; Surge-&-Sag- und Sequenzfunktionen ermöglichen veränderliche Bedingungen an der Eingangsversorgung.
Sind 400-Hz-Prüfungen an Avionik möglich?
400 Hz liegen innerhalb des Ausgangsfrequenzbereichs von 1–500 Hz. Spannung, Strom, Leistung und das geforderte Prüfprofil müssen zur konkreten Avionik-Anwendung passen.
Technische Beratung
Für die Auswahl der N78300 sind Ausgangsart, Phasenkonfiguration, Spannung, Frequenz, RMS- und Spitzenstrom sowie die erforderliche Leistung entscheidend. Teilen Sie uns auch Ihre Störprofile, Schnittstellen und die vorhandene Netzversorgung mit.