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EA Elektro-Automatik EA-PSB 10080-340 3HE

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EA Elektro-Automatik

EA Elektro-Automatik ist ein führender Hersteller von programmierbaren Netzteilen, elektronischen Lasten und bidirektionalen Stromversorgungslösungen für Industrie, Automotive und Forschung. Das Portfolio umfasst DC-Netzteile, regenerative elektronische Lasten, Batteriesimulatoren und Hochleistungs-Testsysteme für Energiespeicher, Elektromobilität und Leistungselektronik. Ingenieure weltweit vertrauen auf EA-Lösungen für präzise und effiziente Prüfaufgaben.

Programmierbares bidirektionales DC-Netzteil, Rackmontage, 208-480, 80 VDC, 340 ADC, 10000W

  • DC-Netzteil, 80 VDC, 340 ADC, 10000W
  • Weitbereichseingang, 208 V - 480 V +10 % 3ph AC
  • Aktive Power-Factor-Correction, typisch 0,99
  • Bidirektionales Netzteil, 2-Quadranten als Quelle und Senke
  • Im Lastbetrieb regenerative Energieeinspeisung ins Netz
  • Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 96 %
  • Hohe Leistung von bis zu 15 kW pro Einheit
  • Spannung von 0 - 10 V bis zu 0 - 2000 V
  • Ströme von 0 - 20 A bis zu 0 - 510 A
  • Flexible leistungsgeregelte DC-Eingangs-/Ausgangsstufen (Autoranging)
  • Regelungsarten CV, CC, CP, CR mit schnellem Crossover
  • Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16-Bit-ADCs und DACs, Auswahl der Regelgeschwindigkeit: Normal, Schnell, Langsam
  • Farb-5“-TFT-Display mit Touch-Steuerung und intuitiver Benutzeroberfläche
  • Galvanisch getrennter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklassen der Serie 10000
  • Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb von bis zu 64 Einheiten aller Leistungsklassen der Serie 10000
  • Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven
  • Vordefinierte Kfz-Testverfahren für LV123, LV124 und LV148
  • Integrierter Batterietestmodus, Batterie- und Brennstoffzellensimulation
  • Photovoltaik-Testmodus, MPPT, EN 50530
  • Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI

Die bidirektionalen DC-Labornetzteile der Serie PSB 10000 von EA Elektro-Automatik sind Zweiquadrantengeräte, die sowohl die Funktion eines Netzteils als auch die einer elektronischen Last übernehmen können. Im Lastbetrieb ist das Gerät regenerativ und speist die Energie mit einem Wirkungsgrad von bis zu über 96 % ins lokale Netz zurück. Die Serie PSB 10000 umfasst Ein- und Dreiphasengeräte, die zusammen mit dem großen Eingangsbereich den Einsatz mit praktisch allen globalen Netzspannungen ermöglichen. DC-Spannung und -Strom werden von der Anwendung gesteuert, und das Spektrum reicht von 0 - 10 V bis 0 - 2000 V und von 0 - 6 A bis 0 - 1000 A in einem einzigen Gerät. Die DC-Versorgung arbeitet als flexible Ausgangsstufe mit konstanter Leistungscharakteristik (Autoranging) und einem großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich. Um höhere Leistungen und Ströme zu erzielen, sind alle Geräte mit einem Master-Slave-Bus ausgestattet. Dieser ermöglicht es, bis zu 64 parallel geschaltete Geräte zu einem System zu verbinden, das bis zu 1920 W und 64000 A liefern kann. Ein solches System arbeitet als eine Einheit und kann verschiedene Leistungsklassen verwenden, nur die Spannungsklasse muss konstant bleiben. Auf diese Weise kann ein Benutzer ein 75-kW-System aus zwei 30-kW- und einem 15-kW-Gerät aus der PSB 10000-Reihe aufbauen. Darüber hinaus sind typische Laborfunktionen vorhanden. Dazu gehören ein umfangreicher Funktionsgenerator, Alarm- und Warnmanagement, diverse Schnittstellen und Anschlüsse, Softwarelösungen und viele weitere Funktionen.

AC-Anschluss
Die bidirektionalen DC-Netzteile der Serie PSB 10000 sind mit einer aktiven PFC ausgestattet, die einen hohen Wirkungsgrad bei geringem Energieverbrauch ermöglicht. Darüber hinaus bieten die Geräte dieser Serie einen großen Eingangsspannungsbereich. Dieser reicht von 1-phasigem 110/120 V bis 240 V AC-Netzversorgung und 3-phasigem 208 V bis 380 V, 400 V und 480 V AC-Netzversorgung. Die Geräte können in den meisten globalen Netzen betrieben werden. Sie passen sich automatisch, ohne zusätzliche Konfiguration, an die verfügbare Versorgung an. In einem 110/120 V und 208 V AC-Netz wird eine Leistungsreduzierung eingestellt.

Energierückgewinnung
Die im Lastbetrieb verbrauchte Energie wird mit einem Wirkungsgrad von über 96 % in das angeschlossene Netz zurückgespeist. Dies reduziert Kosten: Da die Energie nicht wie bei anderen Lasten in Wärme umgewandelt wird, werden die Energiekosten reduziert. Darüber hinaus erzeugen die Geräte weniger Wärme, wodurch weniger kostenintensive Klimaanlagen erforderlich sind. Ein Gerät reicht für die gesamte Anwendung aus, was Investitions- und Installationskosten reduziert.

Das Prinzip der Energierückgewinnung
Dies zeigt anhand einer Anwendung, wie ein "Prüfling" Energie aus dem Netz entnimmt, diese in Gleichstrom umwandelt und in ein EA-Gerät einspeist. Das bidirektionale Netzteil PSB 10000 wandelt diese Energie wieder in Wechselstrom um und speist sie ins Netz zurück.

DC-Ausgang
Der Ausgang des bidirektionalen Netzteils PSB 10000 mit einer Gleichspannung von 0 - 10 V bis zu 0 - 2000 V ermöglicht als Zweiquadrantengerät positive und negative Ströme von 0 - 6 A bis zu 0 - 1000 A. Die flexiblen Ausgangsstufen (Autoranging) bieten dem Anwender einen großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich und damit ein breiteres Arbeitsfeld als herkömmliche Netzteile.

DC-Anschluss
Der Anschluss des DC-Ausgangs erfolgt über eine Kupferschiene auf der Rückseite des Geräts. Wenn ein System mit höherer Leistung benötigt wird, werden die Geräte einfach parallel geschaltet. Mit minimalem Aufwand können Geräte über die vertikalen Kupferschienen verbunden werden. Eine Abdeckung zum Berührungsschutz ist vorhanden.

Das Prinzip des Autoranging
"Autoranging" bezeichnet die Fähigkeit eines bidirektionalen programmierbaren DC-Netzteils, einen weiten Ausgangs- und Eingangsbereich sowohl für Spannung als auch für Strom anzubieten, um die volle Leistung über einen großen Betriebsbereich aufrechtzuerhalten. Diese Art von Lösung ermöglicht die Verwendung einer einzigen Einheit für mehrere Spannungs- und Stromkombinationen.

Funktionsgenerator
Alle Modelle der PSB 10000 Serie sind mit einem Funktionsgenerator ausgestattet. Dieser ermöglicht es, Wellenformen wie Sinus, Dreieck, Rechteck oder Trapez einfach abzurufen und auf die Spannung oder den Strom anzuwenden. Eine Rampenfunktion und ein Arbitrary-Generator ermöglichen die freie Programmierung von Spannungs- und Stromverläufen. Testsequenzen für wiederholte Tests können gespeichert und bei Bedarf neu geladen werden, was Zeit spart. Eine LUT ermöglicht die Speicherung von IU- und UI-Referenzkurven. Zur Simulation eines Photovoltaik-Systems oder von Brennstoffzellen werden anpassbare Tabellen bereitgestellt. Mit der Standard-PV-Kennlinie (DIN EN 50530) können verschiedene Solarzellen und viele weitere Technologieparameter ausgewählt und eingestellt werden. Kurz gesagt, der Anwender wird durch eine Vielzahl nützlicher Funktionen unterstützt.

Schnittstellen

Standardmäßig sind EA-Geräte mit den wichtigsten digitalen und analogen Schnittstellen und Ports ausgestattet, die galvanisch getrennt sind. Dazu gehören eine analoge Schnittstelle, die für Eingang und Ausgang, Steuerung und Überwachung, von 0 - 5 V oder 0 - 10 V für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand parametrierbar ist, verschiedene Ein- und Ausgänge sowie USB- und Ethernet-Ports. Die folgenden Optionen, die einen Plug & Play-Steckplatz nutzen, ergänzen das Portfolio:

  • Eingebaute Schnittstellen
    USB, Ethernet, Analog, USB-Host, Master-Slave-Bus, Share-Bus
  • Optionale Schnittstellen
    CAN, CANopen, RS232, Profibus, EtherCAT, Profinet (mit ein oder zwei Ports), Modbus (mit ein oder zwei Ports), Ethernet (mit ein oder zwei Ports)
  • Software
    EA-Power Control, EA-Batteriesimulator

Hochleistungssysteme

Leistungsstarke Anwendungen können mit Hochleistungssystemen von bis zu 1920 kW abgedeckt werden. Diese werden durch die Verwendung der Ausgänge vieler PSB 10000 Geräte, den Wechsel der Kupferschienen auf vertikal und die Parallelschaltung erreicht. So kann ein 19-Zoll-Schrank mit 42 HE ein System mit 240 kW auf einer Stellfläche von 0,6 m² bereitstellen. Der Master/Slave-Bus ermöglicht es, bis zu 8 Schränke mit maximal 64 Einheiten zu je 30 kW als eine Einheit zu betreiben.

Master-Slave-Bus und Share-Bus

Werden der integrierte Master-Slave-Bus und der Share-Bus verwendet, verhält sich ein Mehrgerätesystem wie ein Einzelgerät. Der Master-Slave-Bus und der Share-Bus werden einfach an jedes Gerät angeschlossen. Mit dem Master-Slave-Bus werden die Systemdaten wie Gesamtleistung und Gesamtstrom gesammelt und im Master-Gerät angezeigt. Warnungen und Alarme der Slave-Geräte werden übersichtlich im Display dargestellt. Der Share-Bus sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung auf die einzelnen Geräte.

Lieferumfang

  • 1 x bidirektionales Netzteil
  • 2 x Remote-Sensing-Stecker
  • 1 x 1,8 m (5,9 ft) USB-Kabel
  • 1 x Satz DC-Anschlussabdeckungen
  • 1 x Sense-Anschlussabdeckung
  • 1 x USB-Stick mit Dokumentation und Software
  • 1 x AC-Anschlussstecker (Klemmtyp)
  • 1 x Set für AC-Kabelzugentlastung