Bidirektionale DC-Power Schranksysteme
Bidirektionale DC-Power Schranksysteme kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe DC-Leistungen flexibel, effizient und rückspeisefähig gehandhabt werden müssen. Typische Anwendungen sind Testsysteme für Batterien, Energiespeicher, Antriebskomponenten, Wechselrichter, DC-Schnellladung oder DC-Microgrids.
Caltest Instruments bietet bidirektionale DC-Netzgeräte als Schranksysteme ausgewählter Hersteller wie Gustav Klein und Zenone Elettronica an. Die Systeme sind für leistungsstarke Prüf- und Entwicklungsumgebungen ausgelegt und decken je nach Hersteller und Systemkonfiguration Leistungen bis in den Megawattbereich ab.
Zenone Elettronica
AL3000R Serie - Bidirektionale programmierbare...
Gustav Klein
I-TS-3840 – DC-Quelle/Senke
Gustav Klein
I-TS-3870 - DC-Quelle / Senke
Gustav Klein
I-TS-3870-ol - DC-Quelle / Senke mit...
Gustav Klein
MI-TS-3871 - Mehrkanal DC-Quelle / Senke
Gustav Klein
MI-TS-3871-ol - Mehrkanal DC-Quelle / -Senke...
Bidirektionale DC-Schranksysteme bis in den Megawattbereich
Die Schranklösungen ermöglichen sowohl die Energieeinspeisung als auch die Rückspeisung in das Netz. Dadurch eignen sie sich besonders für regenerative Prüfaufgaben, dynamische Lastprofile und Anwendungen, bei denen Energieflüsse realitätsnah simuliert werden müssen.
Mehrkanalsysteme von Gustav Klein erreichen im Einzelbetrieb Leistungen bis zu 650 kW. Systeme von Zenone Elettronica sind je nach Ausführung bis 4 MW verfügbar. Damit lassen sich sowohl modulare Prüfstände als auch besonders leistungsstarke DC-Power-Anwendungen realisieren.
Typische Einsatzbereiche für bidirektionale DC-Power Schranksysteme:
- Testumgebungen für Batterien, Brennstoffzellen und Wechselrichter
- DC-Schnellladetests und EV-Charging-Anwendungen
- Prüfstände für Automotive- und Antriebstechnik
- Energieflusssimulation in DC-Netzen und DC-Microgrids
- Labore und Entwicklungseinrichtungen mit bidirektionalem Energiebedarf
Die Systeme sind anschlussfertig ausgeführt und können auf Wunsch anwendungsspezifisch angepasst werden. Moderne Schnittstellen ermöglichen die Integration in automatisierte Prüfstände, Steuerungssysteme und bestehende Testumgebungen.