Kategorie

Aktualności

Rozszerzony zakres akredytacji Laboratorium Wzorcującego NDN!

Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:

  • Mierniki mocy 1 – i 3- fazowe
  • Oscyloskopy do 20 GHz
  • Skopometry
  • Zasilacze do 1000 A (Prąd DC)
  • Wzorcowanie wyjazdowe zasilaczy (u klienta).

Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!

Czytaj więcej...
NDN na Energetab 2024

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (W-23 w hali W) ENERGETAB 2024

Czytaj więcej...
Zarejestruj się na warsztaty EMC

Zapraszamy na warsztaty teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce EMC organizowane przez firmę NDN. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firm Tekbox i Rigol.

Data: 07.10.2024r. g.9:00-17:00

Lokalizacja: ARCHE Hotel Puławska Residence, Puławska 361, Warszawa  

Czytaj więcej...

Aktualności

ITECH IT6512D - szerokozakresowy zasilacz DC dużej mocy (1,8 kW, 80 V, 120 A) seria IT6500

Producent:

ITECH
Cena:

Skontaktuj się z nami
Cena ustalana indywidualnie

Zapytaj o produkt

Własności zasilacza IT6512D

• Napięcie wyjściowe regulowane od 0 do 80 V
• Prąd wyjściowy od 0 do 120 A
• Moc wyjściowa do 1800 W
• Duża rozdzielczość ustawiania napięcia równa 10 mV,  prądu
   równa 10 mA i mocy równa 0,1 W
• Wysoka dokładność ustawiania napięcia ≤ 0,05% + 30 mV
  i prądu ≤ 0,2% + 0,1% wartości pełnozakresowej
• Możliwość równoległego połączenia zasilaczy (ze sterowaniem
  "master-slave"), aby zwiększyć moc całkowitą, maksymalnie
  do 30 kW;  przy czym każdy z zasilaczy połączenia
  w równym stopniu współdzieli prąd obciążenia 
• Niezależne zwiększanie lub zmniejszanie szybkości narastania
  napięcia wyjściowego w różnych rodzajach pracy (zasilacz:
  tryby CV, CP i CC; elektroniczne obciążenie: tryby CC i CP)
• Regulacja czasu narastania i opadania
• Wyprowadzanie prądu w dwóch ćwiartkach charakterystyki
  I-U, szybkie przełączanie między ćwiartkami - przełączanie
  bezprzerwowe przydatne w testach szybkiego ładowania/
  rozładowywania akumulatora *1,*3,*5
• Funkcja symulacji krzywej I-U panelu fotowoltaicznego *4
• Tryb programowania sekwencji testowej LIST
• Funkcja regulowania impedancji wyjściowej *1


• Wiele zabezpieczeń (zasilacz: OVP, OCP, OPP; elektroniczne
  obciążenie: OCP, OPP, OTP), a ponadto ochrona przed
  odwróceniem polaryzacji napięcia na wejściu Sense, przed
  nagłym wyłączeniem zasilania itd.
• Wbudowane krzywe testowe samochodowych instalacji
  zasilających zgodnie z normami DIN40839, SAEJ1113,
  LV124 i ISO2184 *2
• Kompensowanie spadku napięcia między wyprowadzeniami
  Remote i Sense
• Analogowe interfejsy sterujące
• Wbudowane interfejsy USB, RS232, CAN i LAN
*1 Tę funkcję mają tylko niektóre zasilacze serii IT6500C.
*2 Tę funkcję mają tylko niektóre zasilacze serii IT6500C.
     Krzywe według DIN 40839 i ISO-16750-2 mają tylko  zasilacze IT6512
     i IT6513

*3 Aby móc w pełni obsługiwać funkcję ładowania i rozładowywania akumulatora,
     trzeba zakupić 
oprogramowanie IT9320
*4 Konieczne opcjonalne oprogramowanie SAS1000
*5 Szybkie przełączanie można osiągnąć tylko w pewnych warunkach. 
     Przełączanie bezprzerwowe nie jest dostępne.





Bezprzerwowe przełączanie między dwoma ćwiartkami charakterystyki I-U zasilacza
Pracujące w dwóch ćwiartkach przyrządy rodziny IT6500 są nie są tylko prostą kombinacją zasilacza i obciążenia elektronicznego, lecz są też źródłem ciągłego wyprowadzania sygnału i obciążania. Wadą tradycyjnych zasilaczy z funkcją pracy w dwóch ćwiartkach są krótkotrwałe wzrosty oraz nieciągłości między prądami dodatnimi a ujemnymi.
Bardzo szybki, "dwućwiartkowy" zasilacz IT6500C (1800 W - 6 kW) ma funkcję trybu pętli, której zadaniem jest realizacja szybkiego przechodzenia między trybami zasilacza i elektronicznego źródła, czyli szybkiego przełączania między prądami źródła i ujścia. Przy takim bezprzerwowym przełączaniu, unika się nagłych, krótkotrwałych wzrostów napięcia lub prądu. Z wymienionej własności korzysta się szeroko przy testowaniu sprzętu magazynującego energię (takiego, jak akumulatory), szczelności akumulatorów oraz innych urządzeń je zawierających.
 

 

Niezależne ustawianie szybkości narastania w różnych rodzajach pracy
Przyrządy serii IT6500C mogą być używane jako zasilacze lub obciążenia elektroniczne. Gdy pracują jako zasilacz, to są dostępne tryby CV, CC i CP, a gdy jako elektroniczne obciążenie, to tryby CC i CP. Użytkownik takiego zasilacza może regulować ustawienie czasu narastania i opadania w różnych rodzajach pracy.
Każdy zasilacz serii IT6500C/D, nie ważne, czy pracujący jako urządzenie samodzielne, czy też w konfiguracji wielu zasilaczy połączonych równolegle, ma takie same wartości czasów narastania i opadania. Dla przykładu, weźmy pod uwagę zasilacz IT6522C.
• Na zakresie 30 V, przy obciążeniu od 0 do 90%, czasy
  narastania i opadania są mniejsze od 3 ms.
• Czas opadania przy braku obciążenia przy pełnozakresowej
  wartości napięcia:
Bez modułu rozpraszacza mocy czas opadania jest mniejszy od 30 ms.
Z modułem rozpraszacza czas opadania jest mniejszy do 5 ms.
• Czas odpowiedzi dynamicznej jest mniejszy od 3 ms.


Parametry znamionowe dla prądu stałego pojedynczego zasilacza IT6522C:
80 V/120 A/3000 V
Parametry znamionowe napięcia: 10 V
Parametry znamionowe prądu: 120 A
Prąd obciążenia: 0 A

Parametry znamionowe dla prądu stałego pojedynczego zasilacza IT6522C:
80 V/120 A/3000 V
Parametry znamionowe napięcia: 10 V
Parametry znamionowe prądu: 120 A
Prąd obciążenia: 100 A
 

Nie jest ważne, czy przyrząd należący do rodziny IT6500 pracuje w trybie zasilacza (CV, CC, CP), czy w trybie obciążenia elektronicznego (CC, CP), to ma regulowany czas narastania
i czas opadania, przy czym zakres ustawiania mieści się w przedziale od 1 ms do 24 h. 

Szybkie zmienianie krzywej bez nagłych wzrostów
Funkcja priorytetu CC i CV 
Aby spełnić pojawiające się już od dłuższego czasu wymagania pomiarowe różnych aplikacji, firma ITECH opracowała innowacyjną koncepcję priorytetu CV i CC przeznaczoną głównie do zastosowań przemysłowych. Przyrządy rodziny IT6500 zaprojektowano do realizowania zadań pomiarowych wymagających dużej szybkości. Tryb "szybkiego napięcia" lub prądu bez nagłych, krótkotrwałych wzrostów, wybiera się konfigurując szybkość odpowiedzi pętli lub ustawiając rodzaj pracy pętli. Funkcja ta nadaje się szczególnie do testów układów scalonych dużej mocy, symulacji fotowoltaicznych sieci energetycznych oraz testów parametrów elektronicznych urządzeń samochodowych.
Zachowanie doskonałych własności po zrównolegleniu 
Zasilacze rodziny IT6500 mogą pracować w konfiguracjach połączeń równoległych ze sterowaniem typu "master-slave". Ponadto każdy z zasilaczy składowych w równym stopniu współdzieli prąd dostarczany obciążenia, przy czym wszystkie zasilacze składowe pozostają w ustawionym rodzaju pracy. W konfiguracjach połączeń równoległych konwencjonalnych
zasilaczy zasilacze składowe pracują w różnych trybach. Na przykład, gdy zrównolegli się dwa zestawy zasilaczy konwencjonalnych, to jeden z nich będzie dostarczał większość prądu obciążenia, będąc w trybie CC, drugi zaś pracujący w trybie CV będzie dostarczał tylko niewielką część tego prądu, co będzie powodować degradację jego własności technicznych. Zdolność zasilaczy rodziny IT6500 do równomiernej dystrybucji prądu zapewnia, że każdy z zasilaczy współdzieli po równo prąd, który dostarcza do obciążenia, bez degradacji własności. System zasilający, w którym wiele zasilaczy rodziny IT6500 jest połączonych równolegle ma te same funkcje, które ma jeden taki zasilacz pracujący samodzielnie. Absolutnie niezwykłe jest to, że po zwiększeniu mocy zasilacz serii IT6500C będzie miał nadal takie same doskonałe właściwości dynamiczne pojedynczego zasilacza i będzie spełniał wymagania pomiarowe odnośnie krzywej charakterystycznej I-U wielu aplikacji testowania z dużą mocą i dużą szybkością.







          












Małe napięcie i duży prąd pomiarowy


Samodzielny zasilacz IT6522C 8 zrównoleglonych zasilaczy IT6522C
80 V, 120 A, 3000 W               Napięcie znamionowe: 10 V
Napięcie znamionowe: 10 V     Prąd znamionowy: 960 A
Prąd znamionowy: 120 A         Prąd obciążenia: 800 A
Prąd obciążenia: 100 A 
                       
Duże napięcie i mały prąd pomiarowy

Samodzielny zasilacz IT6522C 8 zrównoleglonych zasilaczy IT6522C
80 V, 120 A, 3000 W               Napięcie znamionowe: 10 V
Napięcie znamionowe: 80 V     Prąd znamionowy: 960 A
Prąd znamionowy: 120 A         Prąd obciążenia: 800 A
Prąd obciążenia: 30 A 
                       
Test odpowiedzi dynamicznej


Samodzielny zasilacz IT6522C  8 zrównoleglonych zasilaczy IT6522C
80 V, 120 A, 3000 W               Napięcie znamionowe: 10 V
Napięcie znamionowe: 10 V     Prąd znamionowy: 960 A
Prąd znamionowy: 120 A         Prąd obciążenia:
Prąd obciążenia:                     Poziom A = 100 A
Poziom A = 10 A                     Poziom B = 800 A
Poziom B = 100 A                   F = 10 Hz
F = 10 Hz                                         * Na rysunkach: napięcie - krzywa żółta, prąd - krzywa zielona
Wnioski z przeprowadzonych testów:
1. Czas narastania napięcia: 8 zrównoleglonych zasilaczy IT6522C, czas narastania jest krótszy niż przy pracy samodzielnej,
2. Czas opadania: przy połączeniu równoległym pozostaje taki sam, jak przy pracy samodzielnej.
3. Przebiegi odpowiedzi dynamicznej: przy połączeniu równoległym pozostają takie same. 

Proste programowanie z płyty przedniej (funkcja Listy)
Tak jak i w przypadku innych produktów firmy ITECH użytkownik zasilaczy rodziny IT6500 ma do dyspozycji przyjazną w obsłudze płytę przednią umożliwiającą szybkie zaprogramowanie zasilacza bez potrzeby używania do tego zewnętrznego oprogramowania.
W trybie listy (LIST) użytkownik może zapisywać, przywoływać i wykonywać sekwencje programowe, opracowane przez niego wcześniej i wprowadzone bezpośrednio z płyty przedniej. Użytkownik może edytować wartości napięcia i prądu oraz czasu każdego kroku sekwencji testowej i doprowadzać zasilanie do obciążenia za pomocą sygnału wyzwalania. Skonfigurowane sekwencje/przebieg zostaną następnie wykonane automatycznie zgodnie ze zdefiniowaną listą. Funkcja ta przydaje się szczególnie w aplikacjach takich, jak badanie własności przetwornic DC-DC, testy spadków napięć falowników, symulowanie stanu rozruchu silnika, testy ładowania i rozładowywania akumulatorów, testy "cyklu życia" produktu, testy samolotowe itp.

Przebiegi zaprogramowane przez użytkowników
z użyciem zasilaczy rodziny IT6500:



* Test wyprowadzania przy braku obciążenia

Funkcje przeznaczone do specjalnych aplikacji
Programowanie impedancji wyjściowej
W testach ładowania i rozładowywania akumulatora, należy brać pod uwagę zmiany rezystancji wewnętrznej. Aby zwiększyć precyzję testu, konstruktorzy zasilaczy serii IT6500C wbudowali w te przyrządy funkcję ustawiania rezystancji wewnętrznej, która może symulować rzeczywisty stan pracy akumulatora.


Symulowanie stanu pracy kilku akumulatorów 
Funkcja symulacji panelu fotowoltaicznego
Do zasilaczy dużej mocy serii IT6500C firma ITECH oferuje oprogramowanie SAS1000 do symulowania sieci fotowoltaicznych. Oprogramowanie to umożliwia dokładne symulowanie krzywej I-U sieci fotowoltaicznej. W oprogramowanie wbudowano moduły SAS zgodności z normami EN50530, Sandia, NB T32004, CGC GF004 i CGC GF035. Symulując krzywą charakterystyczną I-U, użytkownik może ustawiać parametry sieci fotowoltaicznej, a na zakończenie generować protokoły. Własności te przydają się ogromnie przy testowaniu parametrów statycznych i dynamicznych śledzenia maksymalnej mocy falowników fotowoltaicznych.
* Oprogramowanie SAS1000 do symulacji sieci fotowoltaicznych jest dostępne na życzenie.
 
* Na rysunku: napięcie - krzywa żółta, prąd - krzywa zielona
Wbudowane standardowe krzywe napięciowe do testowania samochodowych instalacji zasilających 
Urządzenia elektroniczne pracujące w pojazdach samochodowych muszą tolerować zakłócenia mające postać nagłych spadków napięcia lub udarów prądu pojawiających się przy przy włączaniu lub wyłączaniu zasilania pojazdu. Prowadząc takie testy, trzeba zasymulować warunki "najgorszego przypadku" zakłócania zasilania. Stąd w zasilacze serii IT6500C wbudowano krzywe pomiarowe zgodne z normami samochodowymi DIN40839, ISO-16750-2, SAEJ1113-11, LV124 i ISO21848. Użytkownik sprawdzając właściwości testowanego obiektu zgodnie z wymaganiami określonej normy, może wybrać potrzebną bezpośrednio z wymienionych. Do wyboru są dostępne wersje na znamionowe napięcie zasilania 12 V, 24 V i 48 V. 

Wbudowane interfejsy
W przypadku konwencjonalnych przyrządów mierzących duże moce, potrzeba zakupu każdego dodatkowego interfejsu generuje koszty. Zasilacze rodziny IT6500 mają standardowo wbudowane wszystkie potrzebne interfejsy. Przy potrzebie zmiany interfejsu upraszcza to proces konfigurowania i zwiększa elastyczność użytkowania zasilacza, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Komplet zabezpieczeń
Wprowadzanie środków ochrony do przyrządów pomiarowych jest krytyczne i kosztowne specjalnie, jeśli dotyczy testowania z dużą mocą. Aby zapewnić pełną ochronę testowanego obiektu, wyposażono zasilacze rodziny IT6500 w wiele szybkich funkcji zabezpieczających:
• Funkcja priorytetu CC i CV, aby uniknąć niechcianych krótkotrwałych wzrostów napięcia i prądu
• W trybie zasilacza zabezpieczenia: OVP, OCP i OPP
• W trybie obciążenia elektronicznego: OCP, OPP, OTP (IT6500C)
• Ochrona przed zamianą polaryzacji dołączenia (opcjonalna)
• Ochrona przed nagłym wyłączeniem zasilania
• Zabezpieczenie przed nadmiernym spadkiem napięcia (UVP)

Wymiary

Wybierz zasilacz odpowiedni do swoich potrzeb


* Przy potrzebie wykonania testu z jeszcze większą mocą zaleca się skontaktować się z firmą ITECH.

Dane techniczne zasilacza IT6512D

Parametry znamionowe (od 0 °C do 40 °C)Napięcie wyjściowe0 - 80 V
Prąd wyjściowy0 - 120 A
Moc wyjściowa0 - 1800 W
Stabilizacja od zmian napięcia zasilania sieciowego 
±(% wartości wyprowadzanej + offset)
Napięcie≤ 0,01% + 10 mV
Prąd≤ 0,01% + 60 mA
Stabilizacja od zmian obciążenia
±(% wartości wyprowadzanej + offset) 
Napięcie≤ 0,02% + 30 mV
Prąd≤ 0,05% + 120 mA
Rozdzielczość ustawianiaNapięcie10 mV
Prąd10 mA
Moc0,1 W
Rozdzielczość potwierdzania odczytuNapięcie10 mV
Prąd10 mA
Moc0,1 W
Dokładność ustawiania¹
(w zakresie 12 miesięcy) (25 °C ± 5 °C)
±(% wartości wyprowadzanej + offset)
Napięcie≤ 0,05% + 30 mV
Prąd≤ 0,2% + 120 mA
Moc1% + 30 W
Dokładność potwierdzania odczytu²
(w zakresie 12 miesięcy, 25 °C ± 5 °C)
±(% wartości wyprowadzanej + offset)
Napięcie≤ 0,05% + 30 mV
Prąd≤ 0,2% + 120 mA
Moc1% + 30 W
Tętnienia
(20 Hz - 20 MHz)
Napięcie≤ 80 mV p-p
Prąd≤ 0,05% + 60 mA, skuteczny
Współczynnik temperaturowy ustawiania
±(% wartości wyprowadzanej/°C+ offset)
Napięcie≤ 0,01% + 30 mV
Prąd≤ 0,02% + 120 mA
Współczynnik temperaturowy potwierdzania odczytu
±(% wartości wyprowadzanej/°C + offset)
Napięcie≤ 0,01% + 30 mV
Prąd≤ 0,02% + 120 mA
Czas narastania (przy braku obciążenia)Napięcie≤ 30 ms
Czas narastania (przy pełnym obciążeniu)Napięcie≤ 30 ms
Czas opadania (przy braku obciążenia)Napięcie≤ 200 ms
Czas opadania (przy pełnym obciążeniu)Napięcie≤ 40 ms
Czas odpowiedzi na przepięcie przejściowe≤ 3 ms
Wejście zasilania sieciowego (AC)³Napięcie220 V AC 
Częstotliwośćod 47 Hz do 63 Hz
Stabilność ustawiania wstępnego (setupu) - 30 min
(% wartości wyprowadzanej + offset)
Napięcie≤ 0,05% + 30 mV
Prąd≤ 0,1% + 120 mA
Stabilność ustawiania wstępnego (setupu) - 8 h
(% wartości wyprowadzanej + offset)
Napięcie≤ 0,05% + 30 mV
Prąd≤ 0,1% + 120 mA
Stabilność potwierdzania odczytu - 30 min
(% wartości wyprowadzanej + offset)
Napięcie≤ 0,05% + 30 mV
Prąd≤ 0,1% + 120 mA
Stabilność potwierdzania odczytu - 8 min
(% wartości wyprowadzanej + offset)
Napięcie≤ 0,05% + 30 mV
Prąd≤ 0,1% + 120 mA
Sprawność80%
Kompensacja napięcia między Remote Sense3 V
Czas odpowiedzi na rozkaz20 ms
Współczynnik mocy0,99
Maksymalny prąd wejściowy 412 A
Maksymalna, wejściowa moc pozorna2300 VA
Zakres temperatur składowaniaod -10 do 70 °C
Funkcje ochronyOVP, OCP, OPP, OTP, ochrona przed zamianą polaryzacji Vsense
Interfejsy (montowane standardowo) USB, RS232, CAN, LAN 
Wytrzymałość izolacji (między wyjściem a masą)500 V
Liczba zasilaczy łączonych równolegle≤ 8
Zakres temperatur otoczenia pracyod 0 do 40 °C
Wymiary (długość x wysokość x szerokość)415 x 44 x 500 [mm]
Masa (netto)17 kg

Powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
1. Wartość dokładności ustawiania oznacza, że tę dokładność tę wprowadza się za pomocą przycisku na płycie przedniej lub instrukcji komunikacyjnych. Gdy do programowania używa się zewnętrznego sygnału analogowego, to dokładność tego programowania jest równa 2% wartości pełnozakresowej.
2. Dokładność potwierdzania odczytu oznacza, że dokładność tę wprowadza się za pośrednictwem wyświetlacza na płycie przedniej lub za pomocą instrukcji komunikacyjnych. Gdy do monitorowania, używa się zewnętrznego sygnału analogowego, to dokładność monitorowania jest równa 1% wartości pełnozakresowej.
3. Przy pracy w połączeniu równoległym, aby uzyskać symetrię wszystkich faz, należy przełączyć przyrząd na zasilanie trójfazowe. Należy jednak zapewnić, aby napięcie wejściowe pojedynczego zasilacza spełniało wymagania zamieszczone w jego danych technicznych.
4. Oznacza to, że wartość maksymalnego prądu fazowego jest mniejsza od minimalnego napięcia wejściowego pracy. 










 






  










Aby móc pobrać ten plik musisz być zalogowany. Zaloguj się lub zarejestruj.
Wszelkie prawa zastrzeżone przez NDN © Created by Subinet