Серия N35500 представляет собой мощный двунаправленный программируемый источник питания постоянного тока с двумя квадрантами, интегрированным двунаправленным источником питания и рекуперативной нагрузкой для подачи и поглощения тока. Благодаря широкому диапазону и высокой плотности мощности, д...
Серия N35500 представляет собой мощный двунаправленный программируемый источник питания постоянного тока с двумя квадрантами, интегрированным двунаправленным источником питания и рекуперативной нагрузкой для подачи и поглощения тока. Благодаря широкому диапазону и высокой плотности мощности, диапазону напряжения 0 ~ 1500 В, выходной мощности до 42 кВт в корпусе 3U, он охватывает широкий спектр приложений для тестирования тестируемого устройства. Осциллографы серии N35500 оснащены быстрым динамическим откликом, высокоточными выходными и измерительными функциями, а также могут быть сконфигурированы с фотоэлектрическим моделированием, моделированием аккумуляторов и другим программным обеспечением, чтобы помочь пользователям проводить точные и эффективные испытания в различных сценариях.
Основные особенности:
Высокая плотность мощности, выходная мощность до 42 кВт в корпусе 3U.
Широкий выходной диапазон, один может быть использован как несколько.
Высокоскоростной динамический отклик, время нарастания и спада напряжения ≤ 5 мс.
Погрешность напряжения: 0,02% + 0,02% F.S.; Погрешность тока: 0,1% + 0,1% полной нормы.
Приоритет CC&CV подходит для всех типов тестовых изделий.
Master/Master perallel до уровня MW.
Режим загрузки с поддержкой функции CC / CV / CP / CR.
Симуляция батареи, тест заряда / разряда, последовательный тест, функция осциллограммы и т. Д.
Функция моделирования вольт-амперной кривой фотоэлектрического массива (опционально).
6,8-дюймовый ЖК-экран для четкой информации о тестировании.
Стандартная комплектация с связью LAN/RS232/RS485/CAN.
Поддержка протоколов Modbus-RTU, SCPI, CANopen.
Области применения:
Лаборатория, производственная линия АТС автоматическая испытательная система.
Фотоэлектрический инвертор, водородный топливный элемент, матрица солнечных батарей и другие новые энергетические поля.
Преобразователь накопителя энергии, ИБП, фотоэлектрическая накопительная машина и другие области хранения энергии.
BOBC, DC-DC, моторный привод, зарядная свая и другие автомобильные поля.
Испытание заряда/разряда силовых аккумуляторов, свинцовых аккумуляторов, суперконденсаторов и т. Д.
Тест для аэрокосмической электроники, мощного коммуникационного оборудования, дронов и т. Д.
Модель | каналы | напряжение | ток | мощность | Точность | разрешение | интерфейс | размер |
N35514-500-65 | 1 | 500V | 65A | 14KW | Напряжение 0,02%+0,02%F.S./ ток 0,1%+0,1%F.S. |
1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 3U |
N35542-500-195 | 1 | 500V | 195A | 42KW | 1mV/1mA | 3U | ||
N35528-1000-65 | 1 | 1000V | 65A | 28KW | 10mV/ 1mA | 3U | ||
N35522-1500-60 | 1 | 1500V | 60A | 22KW | LAN/RS232/RS485/CAN | 3U | ||
N35532-1500-60 | 1 | 1500V | 60A | 32KW | 3U | |||
N35542-1500-65 | 1 | 1500V | 65A | 42KW | 3U |
Функции и преимущества:
Бесшовное переключение между источником и нагрузкой для рекуперации энергии.
Благодаря интеграции источника питания и рекуперативной нагрузки двунаправленный источник питания серии N35500 может непрерывно преобразовываться между выходным и поглощенным током, что эффективно предотвращает перегрузку напряжения или тока. В режиме нагрузки серия N35500 может не только обеспечивать внешнее питание, но и поглощать энергию, а также возвращать электрическую энергию в сеть в чистом виде, рекуперативный КПД до 93%. Он широко используется в испытаниях литиевых батарей, ИБП, BOBC и другого оборудования.
Моделирование фотоэлектрических элементов (опционально):
Обладая такими характеристиками, как точное измерение, высокая стабильность, высокая скорость отклика, источник питания постоянного тока серии N35500 с NS91000 может точно моделировать кривую I-V, P-V матрицы солнечного элемента. После установки Vmp, Pmp и других параметров, он может генерировать отчеты в соответствии с нормативными требованиями, которые используются для тестирования статической и динамической максимальной эффективности отслеживания мощности фотоэлектрических инверторов, а также может обеспечить поддержку системного моделирования и тестирования основного оборудования микросетей, распределенных фотоэлектрических и других энергетических систем.
Симуляция батареи:
Серия N35500 с программным обеспечением NS81000 симулятора батареи для удовлетворения потребностей пользователя в различных типах моделирования батареи и повышения эффективности испытаний. NS81000 имеет 7 стандартных библиотек моделей аккумуляторов, пользователям нужно только выбрать соответствующий тип аккумулятора, настроить основные параметры емкости и защиты, программное обеспечение может быстро сгенерировать соответствующий тип характеристики аккумулятора; И есть 2 типа пользовательской кривой характеристик батареи, инженеры могут на основе фактических измерений данных кривой батареи, импортировать данные в программное обеспечение и провести моделирование.
Широкий диапазон, высокая удельная мощность для экономии средств и пространства:
Источник питания постоянного тока серии N35500 использует схему систематического рассеивания тепла, оптимизированный выбор устройства, топологию главной цепи, рассеивание тепла системы для достижения выходной мощности 42 кВт в шасси 3U, а также использует конструкцию с широким диапазоном выходов, напряжение до 1500 В, ток до 65 А. Обладая широким диапазоном и высокой плотностью мощности, серия N35500 удовлетворяет сценарии испытаний инженеров для изделий с различными уровнями напряжения/тока, а также значительно снижает затраты на приобретение и занимаемое пространство в лабораториях или автоматизированных испытательных системах.
Функция CC&CVpriority:
Серия N35500 имеет функцию установки приоритета управления напряжением или приоритета контура управления током, он может выбрать оптимальный режим работы для тестирования в соответствии с характеристиками тестируемого устройства, чтобы лучше защитить тестируемое устройство.
Как показано на рисунке 1, когда необходимо уменьшить выброс напряжения во время тестирования, например, при питании модуля питания постоянного тока, следует использовать режим приоритета напряжения для получения быстрого и плавного повышения напряжения.
Как показано на рисунке 2, когда необходимо уменьшить выброс тока во время тестирования или измеряемый компонент имеет низкий импеданс, например, в сценарии зарядки аккумулятора, следует использовать режим приоритета тока для получения быстрого и плавного нарастающего тока.
Размеры продукта