Active Load Emulator

powered by LGE

"Die Zukunft der Überprüfung von Elektrofahrzeug-Umrichtern"

Alt Text

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

Alt Text

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
Parallel 300 kW

einzelner Kanal 150 kW
Parallel 300 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)
500 Arms (60s / 10min aus)

Paralleler Laststrom (AC)

800 Arms (nominell)
1000 Arms (60s / 10min aus)

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)
 / 0 - 512 PPR

Kommunikation

CAN2.0A

ALE G1.0

Alt Text

ALE G2.0

Alt Text

Überblick

Alt Text

Skalierbarkeit

Alt Text

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.

  1. 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.
  2. Power Hardware in the Loop: Durch das regenerative Feedback, das durch den Einsatz dieser Technologie ermöglicht wird, wird der Energiebedarf erheblich reduziert.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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.

Alt Text

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
Alt Text

Die Zukunft der Umrichterprüfung

  • Power Hardware in the loop
  • Motor Emulation
  • Batterie Emulation
  • Einfach! Schnell! Sicher!

Download Flyer here

Deutsch
English

Deutsch
Cookie Consent mit Real Cookie Banner