Motor Emulation
- Genauigkeit der Motoremulation über 95%
- Schnelle Reaktion auf Drehzahlschwankungen
- Schnittstelle für Resolver und Encoder
- Systemschutz für verschiedene Fehlerbedingungen
- Mehrphasenmotoren (3,6,12-Phase) (G2.0)
Emulation der Batterie
- Spannungsquelle
- Versorgungsspannung bis zu 1000V DC (G2.0)
Niedrige Investitions- und Betriebskosten
- Kompaktes Design mit geringen Platzbedarf
- Geringe Erstinvestition und geringe Wartung
- Hohe Energieeffizienz
Skalierbare Leistungskapazität (G2.0)
- Test von Hochleistungswechselrichtern (bis zu 1,2 MW)
Dyno vs. Active Load Emulator
Umrichter Test am Dyno
LG Active Load Emulator
Spezifikation
Allgemein
Kategorie | G1.0 | G2.0 |
Größe (b x h x t) | 740 x 2170 x 1150 mm | 1250 x 2000 x 1290 mm |
Gewicht | 1600 kg | 2000 kg |
Leistungskapazität | einzelner Kanal 150 kW | einzelner Kanal 150 kW |
Kühlmittel | Demineralisiertes Wasser oder kompatibel | |
Kühlmitteldurchfluss | 45 L / min | 60 L /min |
IP Schutzart | IP 20 | |
Betriebsdauer | 10 Jahre |
Batterie Emulator
Kategorie | G1.0 | G2.0 |
Nennleistung | 60 kW | 80 kW |
Ausgangsspannung | 195 - 800 VDC | 195 - 1000 VDC |
Nennstrom (DC) | 240 A | 240 A |
Motor Emulator
Kategorie | G1.0 | G2.0 |
Anzahl der Motoren | einzelner Zwei-Motoren-Betrieb, paralleler Ein-Motor-Betrieb | |
Betriebsfrequenz (AC) | 0 - 800 Hz | 0 - 1500 Hz |
Individueller Laststrom (AC) | 400 Arms (nominell) | |
Paralleler Laststrom (AC) | 800 Arms (nominell) | |
Leistungserweiterung | N / A | Bis zu 4 parallele Verbindungen |
Back EMF | 0 - 480 Vrms | 0 - 612 Vrms |
Drehmomentrichtung | P, N | |
Anzahl der Motorpole | - 24 Pole | |
Resolver Lobes / Offset | 2 - 24 / -π - π | |
Resolver Erregerfrequenz | 10 - 20 kHz | |
Encoder Type / PPR | N / A | Inkremental (A, B, Z) |
Kommunikation | CAN2.0A |
ALE G1.0
ALE G2.0
Überblick
Skalierbarkeit
Aktive Lastemulatoren sind auch in der Prüfstandstechnologie für Wechselrichter äußerst relevant. Ein Wechselrichter ist ein elektronisches Gerät, das Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umwandelt oder die Frequenz, Spannung oder Phasenwinkel des AC-Ausgangs ändert. Solche Wechselrichter werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, einschließlich erneuerbaren Energiequellen wie Wind- oder Solarenergie, Elektrofahrzeugen, industriellen Anlagen und mehr.
- Lastsimulation: Um sicherzustellen, dass Wechselrichter die erwartete Leistung und Stabilität liefern können, müssen sie unter verschiedenen Lastbedingungen getestet werden. Aktive Lastemulatoren ermöglichen die Simulation und Prüfung der vom Wechselrichter erzeugten Ausgangsleistung in einer kontrollierten Umgebung.
- Power Hardware in the Loop: Durch das regenerative Feedback, das durch den Einsatz dieser Technologie ermöglicht wird, wird der Energiebedarf erheblich reduziert.
- Effizienzprüfung: Die Effizienz eines Wechselrichters kann durch die Simulation unterschiedlicher Lastbedingungen gemessen werden. Ein aktiver Lastemulator kann variable Lasten auf den Wechselrichter übertragen und seine Effizienz im gesamten Betriebsbereich bewerten.
- Dynamische Tests: Wechselrichter müssen oft schnelle Laständerungen bewältigen, insbesondere in Anwendungen wie Elektrofahrzeugen. Ein aktiver Lastemulator kann solche dynamischen Laständerungen nachahmen und die Fähigkeit des Wechselrichters zur schnellen Reaktion bewerten.
- Stabilitätsprüfungen: Wechselrichter müssen stabil arbeiten, ohne unerwünschte Schwingungen oder Instabilitäten im System zu verursachen. Die Simulation verschiedener Lastbedingungen mit aktiven Lastemulatoren kann die Stabilität des Wechselrichters überprüfen.
- Entwicklung und Validierung: Insgesamt sind aktive Lastemulatoren unverzichtbare Werkzeuge in der Prüfstandstechnologie für Wechselrichter, um die Leistung, Zuverlässigkeit und Interaktion von Wechselrichtern mit dem Stromnetz oder anderen Energiequellen zu analysieren und sicherzustellen.
Insgesamt sind aktive Lastemulatoren unverzichtbare Werkzeuge in der Prüfstandstechnologie für Wechselrichter, um die Leistung, Zuverlässigkeit und Interaktion von Wechselrichtern mit dem Stromnetz oder anderen Energiequellen zu analysieren und sicherzustellen.
Einfach zu bedienen
- Keine rotierenden Teile
- Kleiner Formfaktor (Inline-Test OK)
- Konfigurierbar mit automatischem Test-System
Sicherheit / Hohe Zuverlässigkeit
- Sicheres Systemkonzept
- Überlastungsschutz
- Dauerbetrieb (4.500 Stunden in Validierung)
- Robust / Zuverlässig
Anwendungen
- EV-Umrichter F&E
- Validierung
- End-of-line Test