Regenerativer Netzsimulator Serie RGS

2-in-1-Simulator für regeneratives Netz mit optionaler Last, jetzt mit 24 kW in 4U

Leistung bis zu 1,296 MW

Konstante Leistung Spannungsbereich

Frequenz

2-in-1-Simulator für regenerative Netze

Ideal für die Prüfung von Produkten gemäß Netzkonformitätsstandards oder für bidirektionale Anwendungen wie Motoren zur Steuerung der Gegen-EMK. Die Leistung lässt sich je nach Bedarf auf bis zu 189 kW pro Schrank skalieren. Bei zwei Schränken sind bis zu 432 kW möglich. „Three-Power“-Systeme erreichen bis zu 1,296 MW.

2-in-1-Simulator für regenerative Netze

Anwendungen

  • EV-Laden, V2G, V2X
  • Smart Grid, Versorgungsunternehmen
  • Solar-Wechselrichter,
  • AI Power Server, Rechenzentren
  • Motorische Antriebe
  • Microgrid Forschung
  • USV, PDUs
  • Bidirektionale Anwendungen
 
 

Höhepunkte

Optionen

2-in-1

Breiter Betriebsbereich

Kleinster Fußabdruck

Höchster Strom

Modi mischen und anpassen

Zusätzliche Merkmale

Nahtlose Netzsimulation mit konstantem Leistungsspannungsbereich

Genaue Simulation des Stromnetzes mit nahtlosem Übergang der Spannungsbereiche. Ein einziger konstanter Spannungsbereich für sowohl höhere Ströme bei niedrigerer Spannung als auch höhere Spannungen bei niedrigeren Strömen macht ein Umschalten zwischen den Spannungsbereichen überflüssig. Dies verhindert mögliche Unterbrechungen der Ausgangsleistung.

AGX, RGS, RLS – Höchste Stromverfügbarkeit

Klassenbeste aktuelle Verfügbarkeit

Der RGS-Netzsimulator bietet einen breiteren Strombereich und eliminiert das Risiko einer Über- oder Unterdimensionierung der -Quelle. Dies reduziert den Bedarf an zusätzlichen Investitionen. Das Diagramm auf der rechten Seite zeigt die Fähigkeit des RGS, 20% mehr Strom von120V bis 200V zu liefern, verglichen mit einem typischen Gerät, das maximal 35A/Phase liefern kann.

Regenerativer Netzsimulator Zwischenharmonische Wellenform und Messdiagramme

Einfache Simulation von Oberschwingungen UND Zwischenharmonischen

Der Regenerative Grid Simulator – RGS-Serie verfügt über einen integrierten Signaldigitizer und ein Oszilloskop mit schneller Transientenmessung bei einer Zeitauflösung von 100 µs, das die Modi LIST, PULSE und STEP unterstützt. Die Signalerzeugung umfasst zehn Standardwellenformen sowie Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Clipped- und Oberwellen sowie die Erzeugung von Zwischenharmonischen.

Netzsimulator zum Testen des Microgrid

Genaue Emulation des Netzes und Prüfung nach Netzkonformitätsstandards

Die zunehmende Entwicklung von netzgekoppelten Geräten erfordert genaue Konformitätstests, um gesetzliche Normen wie IEEE 1547 und UL 1741 zu erfüllen. Regenerative Netzsimulatoren sind ideal für die Simulation von Spannungsabfällen, Stromausfällen und anderen realen Störungen. 

In diesem Webinar erfahren Sie, wie intelligente Steuerung, Flexibilität und fortschrittliche Hardwareleistung erhebliche Vorteile bei der Prüfung von Pre-Compliance, LVRT, Interoperabilität, Oberschwingungen und Flicker, Störfestigkeit, Anti-Islanding und vielem mehr bieten können.

Flexibelste Ausgangskonfiguration für die Prüfung netzgekoppelter Produkte

Der gleichzeitige AC- und DC-Betrieb der Modi pro Phase (oder Kanal) und die automatische Umschaltung der Ausgangsmodi bieten Prüfingenieuren eine einzigartige Möglichkeit und ein Höchstmaß an Flexibilität. AC- und DC-Ausgangskonfigurationen sind in Einzel-, Split-, Dreiphasen- und Mehrkanalausführung mit optionalen isolierten Nullleitern in AC und DC erhältlich.

SmartSource Suite-Steuergerät

Vereinfachen Sie das Testen mit intelligenter Steuerung, integrierter

Erhalten Sie Zugang zur SmartSource Suite, unserer proprietären integrierten Plattform, die eine vollständige Fernsteuerung, Entwicklung und Ausführung von Testsequenzen in Echtzeit ermöglicht. Intelligente Überwachung, Steuerung und Verwaltung von Tests über die intuitive eingebettete Webbrowser-Schnittstelle auf jedem mobilen Gerät

Modelle der RGS-Serie

Modell Nennleistung (VA) Ausgabeform Spannungsbereiche
(VAC/VDC1)
Strom 2
(AAc/ADC2)
Gestellhöhe
Modelle zur Tisch- oder Rackmontage
3120RGS 12 kVA/kW 1,2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
34.0 / 21.0 4U
3150RGS 15 kVA/kW 1,2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
48,0 / 21,0 * 4U
3180RGS 18 kVA/kW 1,2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
48,0 / 21,0 * 4U
3210RGS 21 kVA/kW 1,2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
48,0 / 21,0 * 4U
3241RGS 24 kVA/kW 1,2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
48,0 / 21,0 * 4U

*Effektivstrom bis zu 48 A pro Phase (45 Hz bis 200 Hz);
Option F (über 200 Hz) – bis zu 42,0 Arms / 21,0 Adc pro Phase im 3- und 2-Phasen-Betrieb sowie 126 Arms / 63,0 Adc im 1-Phasen-Betrieb.

Modell Nennleistung (VA) Ausgabeform Spannungsbereiche
(VAC/VDC1)
Strom 2
(AAc/ADC2)
Gestellhöhe
Parallele Systeme
3300RGS-4UC 30 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
84.0 / 42.0 18U
3360RGS-4UC 36 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
84.0 / 42.0 18U
3481RGS-4UC 48 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
96,0 / 42,0 18U
3630RGS-4UC 63 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
126.0 / 63.0 18U
3721RGS-4UC 72 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
144,0 / 63,0 18U
3961RGS-4UC 96 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
192,0 / 84,0 32U
31050RGS-4UC 105 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
210.0 / 105.0 32U
31201RGS-4UC 120 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
240,0 / 105,0 32U
31441RGS-4UC 144 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
288,0 / 126,0 32U
31681RGS-4UC 168 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
336,0 / 147,0 42U
31921RGS-4UC 192 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
384,0 / 168,0 42U
32161RGS-4UC 216 kVA/kW 2,3 Ø 350 (L-N)/
±500
432,0 / 189,0 42U

ANMERKUNGEN

Die angegebenen Stromwerte gelten pro Phase im 2- oder 3-Phasen-Betrieb. Im 1-Phasen-Betrieb wäre der Strom das Dreifache.

Anmerkung 1: Die angegebene Nennleistung gilt für den Betrieb im Drehstrom- oder Einphasenbetrieb. Im Split-Phase-Betrieb beträgt die Nennleistung 2/3.

Anmerkung 2: Bei Spannungen über 350 VAC gelten bestimmte Einschränkungen hinsichtlich der Frequenz und der Vthd.

Anmerkung 3: Oberhalb von 200 Hz erfolgt bei Option F eine Reduzierung des maximalen Stroms.

Weitere Informationen:

  • • Parallelsysteme bis zu 432 kVA/kW.
    • Dreiphasige Hochleistungssystemkonfigurationen bis zu 1,296 MVA/MW erhältlich; weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.
    • Ältere Modellnummern können weiterhin bestellt werden.
    • Wenden Sie sich an den Hersteller, um Änderungen an der Ausgangsverkabelung der Schaltschränke vorzunehmen, damit diese den Einphasen-Wechselstrombetrieb bei Schaltschränken über 84 kVA unterstützen.

Videos zum Regenerativen Netzsimulator

Grid-Simulationsanwendungen:

Die RGS-Serie simuliert jede Stromstörung und verzerrte Wellenformen, ideal für die Prüfung von Versorgungsnetzen, Microgrids, EV-Ladegeräten, Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Home (V2H), Solar-PV/netzgekoppelten Wechselrichtern, Heim-Energiespeichersystemen, UPS, PDUs und mehr. Die Lastoption bietet bei Bedarf eine Komplettlösung.

Anwendungen im elektronischen Lastmodus:

Mit dieser Option wird der RGS zu einer elektronisch programmierbaren AC- oder DC-Last mit 4-Quadranten-Fähigkeit. Dieser Modus ermöglicht realistische Prüfszenarien und einen energieeffizienteren Prüfprozess. Zu den Anwendungsbeispielen gehören bidirektionale On-Board-Ladegeräte (OBC) für Elektrofahrzeuge, DC-DC-Wandler zwischen der HV-Batterie und 12Vdc oder 48Vdc Subsystemen. Im DC-Modus steht ein Lastmodus zur Verfügung, um Gleichstrom zum Entladen der Batterie oder zum Testen von regenerativen Bremssystemen abzuleiten.

Broschüren & Handbücher

Produkt-Broschüre:

Laden Sie die Broschüre herunter, um mehr über das Produkt zu erfahren.

Technische und anwendungstechnische Unterstützung: