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Elektronische AC Lasten

Programmierbare elektronische AC-Lasten simulieren definierte elektrische Verbraucher, indem sie einer AC-Quelle oder einem Prüfling kontrolliert Strom und Leistung entnehmen. Abhängig vom Modell können sie ohmsche, induktive, kapazitive und nichtlineare Lastcharakteristiken sowie unterschiedliche Leistungsfaktoren nachbilden. Dadurch ermöglichen sie stabile und reproduzierbare Prüfungen von AC-Stromversorgungen, Generatoren, Wechselrichtern, USV-Systemen und weiteren netzgekoppelten Geräten.

Das Portfolio von ET System umfasst konventionelle elektronische AC-Lasten, die aufgenommene Energie in Wärme umwandeln, sowie regenerative AC-Lasten, die aufgenommene Energie in das Versorgungsnetz zurückspeisen. Die verfügbaren Systeme decken Anwendungen von Labor- und Entwicklungsprüfungen bis zu automatisierten Produktionssystemen und leistungsstarken Prüfständen ab.

Typische Anwendungen sind die Prüfung von AC-Stromversorgungen, unterbrechungsfreien Stromversorgungen, Generatoren, Onboard-Chargern, Wechselrichtern, Energiespeichersystemen und industrieller Leistungselektronik. Die passende AC-Last wird anhand von Phasenkonfiguration, Spannung, Strom, Wirk- und Scheinleistung, Frequenzbereich, Leistungsfaktor, Scheitelfaktor, Dynamik, Rückspeisefähigkeit, Schnittstellen und mechanischer Integration ausgewählt. Lösungen zur Erzeugung geregelter AC-Spannungen und Netzbedingungen finden Sie unter programmierbare AC-Stromversorgungen und Netzsimulatoren.

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3 Produkte gefunden
test34

ZGX

Bidirektionale AC Quelle + Last

  • Bidirektionale AC/DC Quelle & Last bis 22,5 kVA
  • AC: bis 450 V L-N, DC: bis 636 V / ±105 A
  • 4-Quadranten Betrieb mit Energierückspeisung

AC Quelle / Last (1/3ph)
N75500

N75500

Für reproduzierbare Netz-, Störungs- und Rückspeisetests an netzgekoppelter Leistungselektronik.

  • 25 kVA Leistung im kompakten 3 HE Gehäuse
  • Spannung bis 350 V L-N und 700 V L-L (Reverse Phase)
  • Voller 4-Quadranten-Betrieb für AC- und DC-Simulation

AC Quelle / Last (1/3ph)
ESA

ESA

Für projektspezifische Prüfstände in Leistungselektronik, Forschung und industrieller Validierung.

  • 4-Quadranten AC Quelle mit Energierückspeisung
  • Netzsimulation für Inverter und OBC Tests
  • AC Quelle und elektronische Last in einem Gerät

AC Quelle / Last (1/3ph)

So wählen Sie die passende elektronische AC-Last aus

Die Auswahl einer geeigneten elektronischen AC-Last beginnt mit den elektrischen Eigenschaften der zu prüfenden AC-Quelle oder des Prüflings. Neben Spannung, Strom und Leistung sollten die benötigte Phasenkonfiguration, der Frequenzbereich, Leistungsfaktor, Scheitelfaktor, das Lastverhalten, die Dynamik, Rückspeisefähigkeit, Automatisierungsschnittstellen und mechanische Integration berücksichtigt werden.

  • Phasenkonfiguration: Legen Sie fest, ob der Prüfling einphasig, als Split-Phase-System oder dreiphasig betrieben wird. Prüfen Sie bei dreiphasigen Anwendungen, ob jede Phase unabhängig geregelt werden kann und ob symmetrische und unsymmetrische Lastzustände unterstützt werden.
  • Spannung und Frequenz: Definieren Sie die benötigte Effektivspannung, Spitzenspannung und den Frequenzbereich. Klären Sie bei dreiphasigen Systemen, ob die Spannungswerte zwischen Phase und Neutralleiter (L-N) oder zwischen zwei Phasen (L-L) angegeben sind. Wenn auch DC-Prüfungen erforderlich sind, muss die Last den AC- und DC-Betrieb unterstützen.
  • Strom und Leistung: Prüfen Sie den benötigten Effektivstrom, Spitzenstrom, die Wirkleistung in kW und die Scheinleistung in kVA. Maximale Spannung, maximaler Strom und maximale Leistung stehen möglicherweise nicht gleichzeitig zur Verfügung. Deshalb sollte das vollständige Arbeitskennfeld betrachtet werden.
  • Betriebsarten: Abhängig von der Anwendung können Konstantstrom-, Konstantleistungs-, Konstantwiderstands- oder kombinierte Betriebsarten erforderlich sein. Prüfen Sie, welche Betriebsarten im AC- und DC-Betrieb verfügbar sind.
  • Leistungsfaktor und Blindleistung: Legen Sie fest, ob ohmsches, induktives oder kapazitives Lastverhalten simuliert werden muss. Prüfen Sie den unterstützten Leistungsfaktorbereich und ob voreilende sowie nacheilende Ströme erforderlich sind.
  • Scheitelfaktor und nichtlineare Lasten: Netzteile, USV-Systeme und andere Geräte mit Gleichrichtereingang können stark nichtlineare Ströme aufnehmen. Prüfen Sie den einstellbaren Scheitelfaktor, die Stromkurvenform, Spitzenstromfähigkeit und die Unterstützung gleichrichterähnlicher oder anwendungsspezifischer Lastsimulationen.
  • Dynamisches Verhalten: Prüfen Sie für transiente Lastsimulationen die Lastanstiegsrate, Umschaltzeit, minimale Ereignisdauer, programmierbare Sequenzen und das Verhalten beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Laststufen und Betriebsarten.
  • Konventioneller oder regenerativer Betrieb: Konventionelle AC-Lasten wandeln die aufgenommene Energie in Wärme um und benötigen eine ausreichende Kühlung. Regenerative AC-Lasten speisen die Energie in das Versorgungsnetz zurück und können bei Dauerlauf- und Hochleistungsprüfungen Abwärme und Kühlbedarf reduzieren.
  • Bidirektionaler Quellen- und Lastbetrieb: Muss das Prüfsystem sowohl Netzbedingungen erzeugen als auch Energie vom Prüfling aufnehmen, kann eine bidirektionale AC-Quelle und Last besser geeignet sein als zwei separate Geräte. Dies ist besonders für die Prüfung von Wechselrichtern, Onboard-Chargern, Antrieben und Energiespeichersystemen relevant.
  • Genauigkeit und Messfunktionen: Prüfen Sie Messgenauigkeit und Auflösung für Spannung, Strom, Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz und Energie. Zusätzlich können eine Oberschwingungsanalyse und eine ausreichend schnelle Datenerfassung erforderlich sein.
  • Schnittstellen und Automatisierung: Für automatisierte Testsysteme (ATE) sollten Fernsteuerbefehle, Sequenzfunktionen, Triggermöglichkeiten, Datenerfassung, Softwarekompatibilität und verfügbare Schnittstellen wie LAN, CAN, RS232, RS485, USB, SCPI, analoge Steuerung und digitale Ein- und Ausgänge geprüft werden.
  • Netzanschluss und Rückspeisung: Prüfen Sie die verfügbare Netzspannung, Phasenkonfiguration, den benötigten Eingangsstrom, die Anschlussart und die Anforderungen der Gebäudeinstallation an die Energierückspeisung. Hochleistungssysteme können einen Festanschluss und separate elektrische Schutzeinrichtungen erfordern.
  • Mechanische Integration und Kühlung: Berücksichtigen Sie Abmessungen, Gewicht, Rackeinbau, Luftführung, Kühlungsanforderungen, AC-Anschlüsse, Notabschaltung, Interlock-Funktionen und Berührungsschutz.
  • Parallelbetrieb und Skalierbarkeit: Prüfen Sie bei höheren Strom- oder Leistungsanforderungen, ob die ausgewählte Geräteserie einen Parallel- oder Master-Slave-Betrieb unterstützt und welche Betriebsgrenzen für das Gesamtsystem gelten.

Für anwendungsspezifische Prüfstände kombiniert ET System elektronische AC-Lasten, AC-Stromversorgungen, Netzsimulatoren, DC-Geräte, Messtechnik, Sicherheitskomponenten und Steuerungssysteme im Rahmen der Systemintegration zu einer vollständigen Prüflösung. Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl einer geeigneten AC-Last, kontaktieren Sie unser technisches Vertriebsteam.

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N8330
N8330

24CH Batteriezell Simulator

  • Kompaktes 2HE-Design mit 24 isolierten Ausgängen
  • Bis zu 5 V, 3 A & 15 W pro Kanal
  • Ideal für Kalibrierung & Test komplexer BMS-Systeme

BZS ohne Display

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