Jeder Kanal arbeitet als Quelle und Senke und ist für 6 V sowie wahlweise ±1 A oder ±5 A ausgelegt.
N9000 – Modularer Batteriezellensimulator mit 0,5 mV Spannungsgenauigkeit
Für skalierbare Mehrkanal-BMS-Prüfstände mit präziser und reproduzierbarer Zellspannungsnachbildung.
Die 4-HE-Plattform verbindet ein Mess- und Steuerchassis mit galvanisch getrennten Einschubmodulen. Je nach Bestückung lassen sich bis zu 36 Zellkanäle oder kombinierte Systeme aus Zell-, Widerstands- und Hochspannungsmodulen in einem 19-Zoll-Aufbau realisieren.
Kurzschluss, positive oder negative Leitungsunterbrechung und Polaritätsumkehr lassen sich kanalbezogen nachbilden.
Befehlsreaktionen bis 1 ms und eine Mehrkanal-Synchronisierung bis 200 µs unterstützen dynamische HIL-Prüfungen.
LAN, CAN 2.0, CAN FD, Hardware-Trigger und Kaskadierung ermöglichen die Einbindung in automatisierte Testsysteme.
Persönliche Projektberatung
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl der passenden Stromversorgung? Unsere technischen Ansprechpartner beraten Sie persönlich zu Ihrer Anwendung.
Technische Ausführung auswählen oder Produktunterlagen direkt aufrufen.
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Beschreibung
N9004-06-01 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 4 isolierte CH à 6 V/±1 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
|
Leistung [P]
6
|
Spannung [V]
6
|
Strom [A]
1
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
|
Beschreibung
N9008-06-01 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 8 isolierte CH à 6 V/±1 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
6
|
Spannung [V]
6
|
Strom [A]
1
|
Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
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Beschreibung
N9012-06-01 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 12 isolierte CH à 6 V/±1 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
6
|
Spannung [V]
6
|
Strom [A]
1
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
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Beschreibung
N9016-06-01 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 16 isolierte CH à 6 V/±1 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
6
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Spannung [V]
6
|
Strom [A]
1
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
|
Beschreibung
N9020-06-01 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 20 isolierte CH à 6 V/±1 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
6
|
Spannung [V]
6
|
Strom [A]
1
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
|
Beschreibung
N9024-06-01 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 24 isolierte CH à 6 V/±1 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
6
|
Spannung [V]
6
|
Strom [A]
1
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
|
Beschreibung
N9028-06-01 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 28 isolierte CH à 6 V/±1 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
|
Leistung [P]
6
|
Spannung [V]
6
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Strom [A]
1
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
|
Beschreibung
N9032-06-01 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 32 isolierte CH à 6 V/±1 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
6
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
1
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
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Beschreibung
N9036-06-01 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 36 isolierte CH à 6 V/±1 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
6
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
1
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
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Beschreibung
N9012-06-05 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 12 isolierte CH à 6 V/±5 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
30
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
5
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
|
Beschreibung
N9016-06-05 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 16 isolierte CH à 6 V/±5 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
|
Leistung [P]
30
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
5
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
|
Beschreibung
N9020-06-05 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 20 isolierte CH à 6 V/±5 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
30
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
5
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
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Beschreibung
N9024-06-05 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 24 isolierte CH à 6 V/±5 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
30
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
5
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
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Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
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Beschreibung
N9028-06-05 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 28 isolierte CH à 6 V/±5 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
30
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
5
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
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Beschreibung
N9032-06-05 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 32 isolierte CH à 6 V/±5 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
30
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
5
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
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12
8
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Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
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max. Leistung je Kanal
30
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max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
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Beschreibung
N9036-06-05 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 36 isolierte CH à 6 V/±5 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
30
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
5
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
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Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
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Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
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Beschreibung
N9004-06-05 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 4 isolierte CH à 6 V/±5 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
30
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
5
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
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28
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4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
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max. Spannung je Kanal
6
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max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
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Beschreibung
N9008-06-05 Bidirektionaler modularer Zellensimulator, 8 isolierte CH à 6 V/±5 A, 0,5 mV Genauigkeit, seriell und M/S verschaltbar, 4 HE
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Leistung [P]
30
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Spannung [V]
6
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Strom [A]
5
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Technische Daten
Batteriesimulator Art
Bidirektional
Fehlersimulation
< 10 Kanäle
> 10 Kanäle
Bauform
Standard 19"
Bauhöhe in HE
4
Kanalanzahl je Gerät
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Kommunikation
CANopen
ModBus
SCPI
CAN
LAN
max. Leistung je Kanal
30
6
max. Spannung je Kanal
6
1
max. Strom je Kanal
5
1
Produktkategorie
Batteriezellensimulatoren
Uni-/Bidirektional
Bidirektional
Überblick über N9000
Die auf dieser Produktseite beschriebenen N9000-Konfigurationen verwenden NB101-B-Module mit einer Programmier- und Rücklesegenauigkeit der Zellspannung von 0,5 mV. Jedes Modul bietet vier elektrisch isolierte bidirektionale Kanäle von 0 bis 6 V, wahlweise mit ±1 A und 6 W je Kanal oder ±5 A und 30 W je Kanal. Mit zwei bis neun Modulen entstehen Systeme mit 8 bis 36 Zellkanälen. Das 4-HE-19-Zoll-Chassis kann außerdem programmierbare Widerstandsmodule für NTC- und Sensorsimulation mit Hochspannungsmodulen für die Packspannungssimulation kombinieren. Die Plattform eignet sich für BMS-, AFE-, HIL-, Entwicklungs- und Produktionsprüfungen, bei denen mehrere isolierte Zellspannungen erzeugt, gemessen, synchronisiert und definierten Fehlerzuständen ausgesetzt werden müssen.
Wesentliche Vorteile
Vier isolierte Kanäle je Modul
Die Vierkanal-Modulstruktur lässt sich eindeutig Zellgruppen zuordnen und ermöglicht eine Erweiterung des Systems in definierten Schritten.
0,1 mV Spannungsauflösung
Sollwert- und Rückleseauflösung betragen 0,1 mV bei einer zugehörigen Spannungsgenauigkeit von 0,5 mV.
Kleinstrommessung
Zusätzliche Messbereiche bis ±1 mA mit 0,1 µA Auflösung unterstützen Ruhestrommessungen und AFE-bezogene Messaufgaben.
Vierleiteranschluss
Separate Sense-Leitungen kompensieren Spannungsabfälle in den Kabeln und verbessern die Regelgenauigkeit direkt am Prüfling.
Kurze Reaktionszeiten
Befehlsreaktionen bis 1 ms, Synchronisation bis 200 µs und schnelle Spannungsübergänge unterstützen dynamische BMS-HIL-Sequenzen.
Gemischte Modulkonfiguration
Zell-, Widerstands- und Hochspannungsmodule lassen sich in einem Chassis entsprechend der benötigten Prüfarchitektur kombinieren.
Funktionsprinzip der Batteriezellsimulation
Jeder NB101-Kanal erzeugt eine programmierbare Zellspannung und arbeitet bidirektional. Er kann daher Strom an den Prüfling liefern oder Strom von ihm aufnehmen. Die elektrische Isolation zwischen den Kanälen ermöglicht die Reihenschaltung der Ausgänge zu einem Zellstrang. Der Vierleiteranschluss trennt Leistungs- und Sense-Leitungen am Prüfling.
Die Zellspannung wird im CV-Betrieb programmiert. Separate Eingangs- und Ausgangsstromgrenzen definieren den zulässigen Senken- und Quellenstrom. Zusätzlich steht ein programmierbarer Innenwiderstand von 0 bis 1.000 mΩ zur Verfügung. Für BMS-Fehlertests lassen sich Kurzschluss, Unterbrechung der positiven oder negativen Leitung und Polaritätsumkehr anwenden.
Modelle und technische Daten
Die 0,5-mV-Version verwendet die Module NB101-06-01-B und NB101-06-05-B. Komplettsysteme kombinieren ein N9000-Chassis mit zwei bis neun Vierkanalmodulen.
| Modell | Ausgang und Kanalanzahl | Spannungsgenauigkeit | Modul | Modulanzahl |
|---|---|---|---|---|
| N9008-06-01 | 6 V / ±1 A / 8 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-01-B | 2 |
| N9012-06-01 | 6 V / ±1 A / 12 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-01-B | 3 |
| N9016-06-01 | 6 V / ±1 A / 16 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-01-B | 4 |
| N9020-06-01 | 6 V / ±1 A / 20 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-01-B | 5 |
| N9024-06-01 | 6 V / ±1 A / 24 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-01-B | 6 |
| N9028-06-01 | 6 V / ±1 A / 28 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-01-B | 7 |
| N9032-06-01 | 6 V / ±1 A / 32 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-01-B | 8 |
| N9036-06-01 | 6 V / ±1 A / 36 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-01-B | 9 |
| N9008-06-05 | 6 V / ±5 A / 8 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-05-B | 2 |
| N9012-06-05 | 6 V / ±5 A / 12 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-05-B | 3 |
| N9016-06-05 | 6 V / ±5 A / 16 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-05-B | 4 |
| N9020-06-05 | 6 V / ±5 A / 20 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-05-B | 5 |
| N9024-06-05 | 6 V / ±5 A / 24 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-05-B | 6 |
| N9028-06-05 | 6 V / ±5 A / 28 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-05-B | 7 |
| N9032-06-05 | 6 V / ±5 A / 32 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-05-B | 8 |
| N9036-06-05 | 6 V / ±5 A / 36 Kanäle | 0.5 mV | NB101-06-05-B | 9 |
| Merkmal | ±1-A-Modul | ±5-A-Modul |
|---|---|---|
| Kanäle je Modul | 4 | 4 |
| Spannungsbereich | 0 bis 6 V je Kanal | 0 bis 6 V je Kanal |
| Leistung | 6 W je Kanal | 30 W je Kanal |
| Auflösung für Spannungssollwert / Rücklesung | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Genauigkeit für Spannungssollwert / Rücklesung | 0.5 mV | 0.5 mV |
| Hauptstrombereich | −1 to +1 A | −5 to +5 A |
| Kleinstrombereich | −1 to +1 mA | −1 to +1 mA |
| Kleinstromauflösung | 0.1 µA | 0.1 µA |
| Spannungsrestwelligkeit | ≤ 2 mVrms | ≤ 2 mVrms |
| Isolation zwischen den Kanälen | 500 V DC | 500 V DC |
| Isolation zwischen Ausgang und Masse | 2,500 V DC | 2,500 V DC |
Dynamik und Regelreaktion
Befehlsreaktion
Die Plattform verarbeitet Befehle mit einer Reaktionszeit bis 1 ms.
Kanalsynchronisation
Hardware-Takt- und Triggersignale ermöglichen eine Mehrkanalsynchronisation bis 200 µs.
Spannungsanstiegszeit
Die Anstiegszeit beträgt bei Leerlauf und resistiver Volllast höchstens 40 µs für einen Übergang von 10 auf 90 %.
Ausregelverhalten
Die Ausregelzeit beträgt bei resistiver Last weniger als 100 µs für einen Übergang von 10 auf 90 %.
Betriebsarten und programmierbare Prüffunktionen
Zellspannung programmieren
Die Zellspannung wird für jeden Kanal einzeln von 0 bis 6 V programmiert und zurückgelesen.
Quellen- und Senkenbetrieb
Die Kanäle liefern oder nehmen Strom auf, um Lade- und Entladebedingungen einer einzelnen Zelle nachzubilden.
Sequenzprüfung
Zeitbasierte Sollwertsequenzen bilden Spannungs- und Stromprofile für automatisierte und reproduzierbare Prüfungen nach.
SOC-Simulation
Die Software unterstützt SOC-orientierte Abläufe zur Darstellung veränderlicher Zellzustände während eines Prüfzyklus.
Sweep-Funktion
Programmierbare Sweeps verändern Sollwerte in kontrollierten Schritten und vereinfachen Grenzwertprüfungen sowie Kennlinienmessungen.
Fehlersimulation
Kurzschluss, Unterbrechung der positiven oder negativen Leitung und Polaritätsumkehr prüfen die BMS-Reaktion auf Zellfehler.
Typische Anwendungen
Die modulare Kanalarchitektur eignet sich für Prüfungen, bei denen mehrere Zellspannungen und Fehlerzustände reproduzierbar erzeugt und zentral überwacht werden müssen.
BMS-HIL- und Funktionsprüfung
Das System erzeugt isolierte Zellspannungen, synchronisiert mehrere Kanäle und wendet definierte elektrische Fehlerzustände an.
AFE- und Zellmonitorprüfung
Feine Spannungsprogrammierung und Strommessung im µA-Bereich unterstützen die Kanalerfassung und Ruhestrombewertung.
Automotive und E-Mobilität
Batteriemanagementsysteme für Traktions- und Niederspannungsnetze lassen sich mit reproduzierbaren Zellprofilen prüfen.
BMS für Energiespeicher
Mehrkanalige Zellstränge, Temperaturwerte und eine optionale Packspannung bilden gängige Speicherarchitekturen nach.
Produktion und End-of-Line
Sequenzen, Fernsteuerung und Datenaufzeichnung ermöglichen reproduzierbare Prüfungen in automatisierten Produktionsstationen.
Entwicklung und Validierung
Sweep-, SOC- und Fehlerfunktionen unterstützen Grenzwertprüfungen, Diagnoseentwicklung und reproduzierbare Validierungsabläufe.
Schnittstellen, Software und Automatisierung
| Funktion | Ausführung | Praktischer Einsatz |
|---|---|---|
| LAN | Standard, TCP oder UDP | Fernsteuerung eines oder mehrerer Chassis und Verbindung mit der PC-Software. |
| CAN 2.0 | Standard | Steuerung und zyklische Übertragung von Spannungs-, Strom- und Leistungsdaten. |
| CAN FD | Standard für NB101/NB102 | Höherer Datendurchsatz für Mehrkanal-Prüf- und HIL-Systeme. |
| Hardware-Trigger und Synchronisation | Standard | Gemeinsame Takt- und Triggersignale für synchronisierten Kanal- und Kaskadenbetrieb. |
| PC-Software | Standard-Anwendungssoftware | Konfiguration, Kanalsteuerung, Sequenzen, SOC-Prüfung, Diagramme und Datenaufzeichnung. |
| Lokale Bedienung | 3,2-Zoll-LCD, Tasten und Drehgeber | Direkter Zugriff auf Karten, Kanäle, Schutzwerte und Systemeinstellungen. |
| Remote Sense | Standard bei NB101 | Vierleiteranschluss zur Kompensation von Spannungsabfällen in den Prüfleitungen. |
Systemerweiterung und optionale Module
Das N9000-Chassis unterstützt neun Steckplätze voller Größe und einen Steckplatz halber Größe. Zell- und Hochspannungsmodule belegen jeweils einen vollen Steckplatz, während das Widerstandsmodul einen halben Steckplatz nutzt. Mehrere Chassis lassen sich im schnellen Master-Slave-Betrieb verbinden. Die Geräte werden über LAN sowie zusätzliche Takt- und Triggerleitungen gekoppelt. Im Menü können bis zu 15 Slave-Geräte konfiguriert werden.
| Modultyp | Ausführung | Funktion |
|---|---|---|
| NB101-B | 6 V, ±1 A oder ±5 A, 4 Kanäle | Bidirektionale Zellspannungs- und Zellstromsimulation mit 0,5 mV Spannungsgenauigkeit. |
| NB102 | 12, 24 oder 36 Kanäle; bis zu 11,11 MΩ | Programmierbarer Widerstand sowie NTC- und Sensorsimulation mit modellabhängig 1 Ω oder 10 Ω Auflösung. |
| NB106-1200 | 0 to 1,200 V, 100 mA, 120 W | Programmierbare Hochspannungsquelle für Packspannungs- und BMS-Prüfungen. |
| NB106-2500 | 0 to 2,500 V, 100 mA, 250 W | Hochspannungsmodul für höhere Packspannungen mit CV-, CC-, Sequenz- und Sweep-Betrieb. |
Installation und Infrastruktur
| Merkmal | N9000-Chassis |
|---|---|
| Bauform | 19 Zoll, 4 HE |
| Abmessungen | 177 × 482 × 600 mm einschließlich Griffe |
| Gewicht | Ca. 19 kg, abhängig von der Konfiguration |
| AC-Eingang | Einphasig 100 bis 240 V AC, 47 bis 63 Hz |
| Eingangsstrom | ≤ 9 A bei 220 V; ≤ 18 A bei 110 V |
| Erdableitstrom | < 3.5 mA at 230 V AC |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | −20 bis 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 90 % RH, nicht kondensierend |
| Betriebshöhe | < 2,000 m |
| Kühlung | Zwangsluftkühlung; Ansaug- und Abluftöffnungen müssen frei bleiben. |
Schutz- und Sicherheitsfunktionen
Überspannungsschutz
Ein programmierbarer Schwellenwert begrenzt die Ausgangsspannung und schaltet bei Auslösung den betroffenen Ausgang ab.
Überstromschutz
Der konfigurierte Schutzwert begrenzt den Kanalstrom und deaktiviert den Ausgang bei Überschreitung.
Überleistungsschutz
Die maximale Ausgangsleistung lässt sich kanalweise begrenzen; bei Überschreitung wird der Ausgang abgeschaltet.
Sicherheits-Interlock
Die Ausgänge lassen sich nur bei geschlossenem potenzialfreien Interlock-Kreis aktivieren.
Elektrische Isolation
NB101-Kanäle sind mit 500 V DC zwischen den Kanälen und 2.500 V DC zwischen Ausgang und Masse isoliert.
Definierter Ausgangszustand
Der OFF-Zustand lässt sich als normaler 0-V-Zustand oder als hochohmiger Relaiszustand einstellen.
FAQ zu N9000
Wie unterscheidet sich diese Version von der anderen N9000-Variante?
Diese Seite behandelt die NB101-B-Module mit 0,5 mV Spannungsgenauigkeit und 0,1 mV Sollwert- und Rückleseauflösung.
Welche Kanalanzahlen sind verfügbar?
Komplettsysteme decken 8 bis 36 Zellkanäle in Vierkanalschritten ab.
Welche Strombereiche stehen zur Auswahl?
Pro Kanal stehen Varianten mit ±1 A und 6 W oder ±5 A und 30 W zur Verfügung. Beide bieten zusätzlich einen Kleinstrombereich bis ±1 mA.
Kann das System Strom aufnehmen?
Ja. NB101-Kanäle arbeiten bidirektional als Quelle oder Senke innerhalb ihrer festgelegten Stromgrenzen.
Welche Fehlerzustände können simuliert werden?
Unterstützte Funktionen umfassen Kurzschluss, Unterbrechung der positiven oder negativen Leitung und Polaritätsumkehr.
Kann das N9000-System erweitert werden?
Ja. Zusätzliche Chassis lassen sich in einer Master-Slave-Anordnung kaskadieren; im Menü können bis zu 15 Slave-Geräte konfiguriert werden.
Welche Schnittstellen sind verfügbar?
Das Chassis unterstützt LAN, CAN 2.0 und CAN FD sowie Hardware-Trigger- und Synchronisationssignale.
Können Temperatur- und Packspannungssimulation integriert werden?
Ja. Optionale NB102-Widerstandsmodule und NB106-Hochspannungsmodule lassen sich gemeinsam mit den Zellmodulen installieren.
Technische Beratung und Projektanfrage
Für die Auswahl von Kanalanzahl, Strombereich, Genauigkeitsklasse sowie optionalen Widerstands- oder Hochspannungsmodulen prüft ET System gemeinsam mit Ihnen Ihre Anforderungen an BMS, AFE, HIL oder EOL.