Modele
PEL3021 | 175W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
PEL3041 | 350W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
PEL3111 | 1050W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
PEL3211 | 2100W jednostka wzmacniająca tylko dla PEL-3111 |
PEL3212 | 2100W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
PEL3322 | 3150W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
PEL3323 | 3150W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
PEL3424 | 4200W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
PEL3533 | 5250W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
PEL3535 | 5250W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
PEL3744 | 7350W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
PEL3955 | 9450W Programowalne obciążenie elektroniczne DC |
Jednokanałowe programowalne elektroniczne obciążenia DC serii PEL-3000, cechujące się rozdzielczością prądową 0,01mA oraz szybkimi zmianami wartości prądu (Slew-Rate) 16A/μs, stanowią idealne urządzenie testujące zasilacze serwerowe oraz SPS (Switching Power Supply - zasilacz impulsowy) dla komputerów komercyjnych i przemysłowych. W przypadku urządzeń o dużym obciążeniu, takich jak chmura, działających 24 godziny bez przerwy, do utrzymania normalnej pracy serwera, koncentratora (hub), sprzętu do przechowywania danych oraz komunikacji internetowej, wymagany jest stabilny i wydajny zasilacz o mocy od 350 W do 1500 W. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych i wielkoskalowe przechowywanie danych w systemach telekomunikacyjnych, infrastruktura komunikacji internetowej rozwija się bardzo szybko. To znacznie zwiększyło zapotrzebowanie rynku na sprzęt telekomunikacyjny zasilany z zasilaczy o mocach 2000W i większych. Możliwość dowolnej konfiguracji mocy urządzeń serii PEL- 3000 spełnia wymagania testowe obecnych zasilaczy dużej mocy. Pamiętając o sposobach testowania różnych akumulatorów, takich jak możliwy do ponownego ładowania akumulator do narzędzi elektrycznych, moduł akumulatorowy i akumulator samochodowy, PEL-3000 ma do zaoferowania trzy samodzielne modele o mocach: 175W, 350W i 1050W. Poprzez podłączenie Boostera 2100W do jednostki Master, można zwiększyć obciążalność całego systemu do 9450W. W związku z tym seria PEL-3000 spełnia różne wymagania dotyczące testowania obciążalności urządzeń, w tym zasilaczy o średniej/niskiej mocy lub o dużej mocy.
- Napięcie pracy (DC): 0 – 150V
- Tryby pracy: CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV/CP+CV
- Łączenie równoległe wejść w celu zwiększenia obciążalności (Max. 9450 W)
- Wsparcie dla szybkich zmian prądu wyjściowego: Max. 16A/μs
- Funkcja rozpoczynania programu (Run Program Function) - Go/NoGo Test
- Funkcja sekwencyjna dla symulacji wysoko wydajnych obciążeń
- Polecenia są zgodne z modelem Kikusui PLZ-4W*
- Funkcja dynamiczna (dynamicznego przełączania): 0,0166Hz - 20kHz
- Funkcja Soft-Start: Off/On (1-200ms, Res: 1ms)
- Regulowane ustawienia OCP/OVP/OPP/UVP
- Funkcja zwarcia
- Funkcja Timera: Czas jaki upłynął od załączenia obciążenia
- Czas wyłączenia (Timer automatycznego wyłączenia): od 1s do 999h 59min 59s lub wyłączony
- Zewnętrzny kanał sterująco-monitorujący przez analogowe złącze kontrolne
- Pamięć ustawień: 100 zestawów
- 3,5-calowy wyświetlacz TFT LCD
- Wiele interfejsów: USB 2.0 Urządzenie/Host, RS-232, GPIB (opcjonalnie)
* Polecenia programowe i sekwencyjne są różne od tych w kikusui PLZ-4W
Seria PEL 3000 wyposażona jest w siedem trybów pracy oraz trzy funkcje pracy. Wśród siedmiu trybów pracy, cztery z nich są trybami podstawowymi: stały prąd, stałe napięcie, stała rezystancja, stała moc. Pozostałe trzy są trybami zaawansowanymi: stały prąd + stałe napięcie, stała rezystancja + stałe napięcie oraz stała moc + stałe napięcie. Użytkownicy w pierwszej kolejności muszą wybrać tryb pracy, następnie funkcję pracy, w oparciu o wymagania testowe. Statyczna, Dynamiczna oraz sekwencyjna funkcja pracy może być zastosowana do różnych warunków testowych, w tym do pracy z ustalonym poziomem obciążenia, przełączania między dwoma poziomami lub przełączania między więcej niż dwoma poziomami. Funkcja sekwencyjna jest podzielona na dwa tryby: Sekwencja Szybka oraz Sekwencja Normalna – w zależności od czasu trwania każdego kroku. Zarówno Funkcja Dynamiczna (Dynamic), jak i Sekwencyjna (Sequence) pomagają użytkownikom w symulowaniu rzeczywistych zmian obciążenia. Na przykład, PEL3000 może symulować pobór prądu przez HEV (Hybrid-Electric Vehicle, Samochód hybrydowy), aby sprawdzić i upewnić się, że testowany akumulator samochodowy jest w stanie dostarczyć niezbędnej mocy potrzebnej HEV na drodze. Dzięki temu producenci mogą podnieść jakość i niezawodność produktu.
Regulowana prędkość szybkich zmian prądu 16A/μs symuluje prędkość narastania i opadania różnych prądów obciążenia w celu przetestowania czasu odpowiedzi zasilacza. Funkcja lekkiego rozruchu (Soft Start) w serii PEL-3000 umożliwia ustawienie czasu narastania prądu w momencie włączenia PEL-3000 w celu zmniejszenia niepożądanej sytuacji spadku napięcia w badanym zasilaczu. Regulowane zabezpieczenie podnapięciowe (UVP – Under Voltage Protection), funkcja monitorowania napięcia wejściowego GO/NoGo, funkcja monitorowania prądu oraz funkcja zegara (Timer’a) do kontroli czasu aktywacji obciążenia, mogą być wspólnie stosowane podczas wyznaczania charakterystyk rozładowywania akumulatorów, aby uniknąć zniszczenia akumulatorów podczas procesu rozładowywania. Bazując na funkcjonalnościach opisanych powyżej, seria PEL-3000 może testować szeroką gamę źródeł zasilania, od podstawowego statycznego obciążenia do złożonych symulacji obciążenia dynamicznego, aby podnieść jakość i niezawodność produktu.
Pojedyncze jednostki obciążenia elektroniczne DC serii PEL-3000
Seria GW Instek PEL3000 jest programowanym jednokanałowym elektronicznym obciążeniem DC dużej szybkości. Jej moc, funkcjonalność, równoległe łączenie oraz rozmiar zestawione są w poniższej tabeli:
MODEL | PEL-3021 | PEL-3041 | PEL-3111 | PEL-3211 |
Moc | 175W | 350W | 1050W | 2100W Booster |
Funkcja | W pełni funkcjonalna pojedyncza jednostka | W pełni funkcjonalna pojedyncza jednostka | W pełni funkcjonalna pojedyncza jednostka | Brak panelu kontrolnego, nie może działać samodzielnie |
Połączenie równoległe | Równolegle z maks. pięcioma takimi samymi modelami | Równolegle z maks. pięcioma takimi samymi modelami | Równolegle z maks. pięcioma takimi samymi modelami | Równolegle z PEL 3111(H) |
Równolegle z maks. czterema PEL-3211(H) |
Rozmiar | Pół-rack | Pół-rack | Pełny-rack | Pełny-rack |
FUNKCJE PRACY W PRACY RÓWNOLEGŁEJ MASTER I SLAVE
Seria PEL-3000(H) łączy się z odbiornikami poprzez 20-pinowy interfejs MIL i odpowiednie kable łączeniowe. Dzięki temu z łatwością wyznacza się mastera do sterowania równoległego innych urządzeń podrzędnych (Slave). Połączenie jednego PEL-3111(H) oraz czterech PEL-3211(H) zapewnia moc maksymalną równą 9 450 W. Możliwość łączenia urządzeń w równoległy układ, pozwala użytkownikom elastycznie wybierać i stosować różne układy mocy, co zwiększa efektywność wykorzystania sprzętu, a to z kolei skutkuje oszczędnościami w dziale badań i rozwoju.
TRYBY PRACY
Seria PEL-3000(H) zapewnia 4 podstawowe tryby pracy i trzy tryby podwójne CC, CR lub CP połączone z CV. Użytkownik może ustawić różne warunki obciążenia w różnych trybach pracy, takie jak ustawienie zakresu roboczego poziomu obciążenia, prędkość narastania prądu, napięcie wejściowe i prąd obciążenia. Zakres napięcia wejściowego ma dwa poziomy – wysoki i niski. Zakres prądu pracy ma trzy poziomy – wysoki, średni i niski, które posiadają różne rozdzielczości, a wszystko po to aby sprostać wymaganiom testowym różnych produktów zasilających.
W trybie stałego prądu, obciążenie elektroniczne pobiera prąd o natężeniu ustalonym przez użytkownika. Różne ustawienia prądów w trybie CC umożliwiają użytkownikom testowanie zmian napięcia zasilania DC, co nazywa się testem szybkości regulacji obciążenia (Load regulation Rate Test). W trybie stałej rezystancji, obciążenie elektroniczne pobiera prąd, który jest wprost proporcjonalny do napięcia wejściowego. Tryb ten można wykorzystać do testowania napięcia lub prądu aktywacji i ograniczenia zasilacza.
W trybie stałego napięcia, obciążenie elektroniczne zmieni pobór prądu, aby wyrównać napięcie do ustalonej wartości. Ten tryb pozwala użytkownikom nie tylko testować funkcję ograniczenia prądu w zasilaczu, ale także symulować działanie baterii podczas testowania ładowarek akumulatorów. W trybie stałej mocy, obciążenie elektroniczne zmieni wartość prądu, który jest zależny nieliniowo od napięcia wejściowego, aby uzyskać ustalone stałe zapotrzebowanie mocy. W związku z tym, zmiany napięcia wejściowego będą miały nieliniowy wpływ na zmianę poboru prądu, tak aby kontrolować i utrzymywać wartość mocy na stałym poziomie.
Tryb +CV może być użyty razem z trybem CC, CR lub CP. Kiedy podczas testu tryb +CV jest włączony, zaś obciążenie elektroniczne próbuje pobrać więcej prądu niż maksymalny prąd zasilacza, obciążenie elektroniczne automatycznie przełącza się w tryb CV. Dzieje się tak, ponieważ pobierany prąd jest maksymalnym dla urządzenia zasilającego. W związku z tym zasilacz przejdzie w tryb CC, a PEL-3000(H) przełączy się w tryb CV, aby ograniczyć pobór prądu przez obciążenie elektroniczne oraz aby zapobiec uszkodzeniu zasilacza podczas testu. Obciążenie elektroniczne przestanie działać, gdy napięcie urządzenia testowanego będzie niższe niż ustawione napięcie w trybie +CV.
TRZY FUNKCJE PRACY
Seria PEL-3000(H), w odniesieniu do różnych warunków testowych, zmian skokowych lub płynnych, testów szybkości oraz wybieralnych trybów, posiada trzy funkcje pracy: Statyczna, Dynamiczna, Sekwencyjna, które mogą być stosowane oddzielnie podczas testów stałego obciążenia; pomiędzy dwoma obciążeniami lub pomiędzy więcej jak dwoma obciążeniami. Szczegółowy opis tych funkcji jest następujący:
Funkcja\Operacja | Statyczna | Dynamiczna | Sekwencyjna |
Szybka | Normalna |
Wybór warunków pracy | Jeden stały warunek | Wybór między dwoma warunkami | Wybór spośród więcej niż dwóch warunków | Wybór spośród więcej niż dwóch warunków |
Tryby pracy | Wszystkie tryby | - Dwa warunki używające tego samego trybu - Tryby CR, CC, CP | - Każdy warunek musi używać tego samego trybu - Wsparcie trybu CC lub CR | - Każdy warunek używa różnych trybów - Wszystkie tryby |
Regulowane parametry | - Wartość A/B - Szybkość narastania | - Poziom 1 / Poziom 2 - Timer 1 / Timer 2 - Szybkość narastania 1 / Szybkość narastania 2 | Poziom Timer Szybkość narastania Inne... | Poziom Timer Szybkość narastania Inne... |
Kombinacja kroków sekwencyjnych | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 1 sekwencja 1000 kroków 25μs / krok | 10 sekwencji 1000 kroków 50μs / krok |
Inne funkcje | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Funkcja wyzwalania (Trigger Out) | - Funkcja wyzwalania (Trigger Out) - Funkcja narastająca (rampowa) |
W szybkiej funkcji sekwencyjnej (Fast Sequence Function), prąd obciążenia zmienia wartości skokowo o najszybszym czasie trwania równym 25μs. Zapewnia to bardzo szybką prędkość narastania/opadania prądu obciążenia elektronicznego.
Normalna funkcja sekwencyjna (Normal Sequence Function) posiada wbudowaną funkcję narastającą (rampową / RAMP). Użytkownik, poza ustawieniem czasu trwania, może wybrać między trybem narastania lub zmiany skokowej pobieranego prądu. Poprzez zaimplementowanie kompletnego edytora funkcji sekwencyjnej, użytkownicy mogą kontrolować obciążenie elektroniczne bez uzycia komputera lub zapisanego programu, co z kolei przyczynia się do oszczędności czasu i kosztów związanych z badaniami i rozwojem.
SYGNAŁ WYZWALACZA I MONITORING PRĄDU (IMON)
Panel przedni PEL-3000(H) wyposażony jest w dwa złącza BNC, zapewniające sygnał wyjściowy wyzwalacza (Trigger Signal) oraz IMON. W trybie funkcji sekwencyjnej lub dynamicznej, w momencie zmiany ustawienia prądu obciążenia, złącze BNC na przednim panelu podaje na wyjściu impuls napięcia 4,5V o czasie trwania 2μs. Ten sygnał wyzwalający można ustawić tak, aby otwierał się lub zamykał dla każdego kroku. Użytkownicy mogą użyć sygnału wyzwalającego do synchronizacji innych urządzeń wewnątrz systemu.
Prądowe sygnały monitorujące, wykorzystują złącze BNC do porównania z pełną skalą rzeczywistego prądu obciążenia, wyjście 0 ÷ 1 V (0 – 10V dla PEL-3000H) przy wysokich i niskich poziomach prądu i 0 ÷ 0,1 V (0 – 1V dla PEL-3000H) przy średnim poziomie prądu. Dlatego użytkownicy mogą monitorować zmiany prądu obciążenia bez użycia sondy prądowej. Skutkuje to obniżeniem kosztów.
NAPIĘCIE WŁĄCZAJĄCE Von I FUNKCJA ZATRZASKIWANIA Von
Napięcie Von jest napięciem progowym elektronicznego obciążenia służącym do aktywowania lub zatrzymywania poboru prądu. Kiedy funkcja LATCH (zatrzaskiwania) jest wyłączona (ustawiona na OFF), obciążenie elektroniczne aktywuje się, kiedy napięcie wejściowe jest większe niż napięcie Von, oraz dezaktywuje się, jeśli napięcie wejściowe jest mniejsze niż Von. W przypadku, gdy funkcja LATCH jest włączona (ON), obciążenie elektroniczne aktywuje się, kiedy napięcie wejściowe jest większe od Von i kontynuuje pracę nawet jeśli napięcie wejściowe spadnie poniżej poziomu Von. Funkcja napięcia Von może przetestować maksymalną wartość prądu chwilowego zapewnianą przez zasilanie.
SOFT START
Soft start reguluje czas narastania prądu od 0 do ustawionej wartości podczas włączania obciążenia. Funkcja ta zapobiega gwałtownemu spadkowi napięcia podczas szybkiego narastania prądu obciążenia. Nagły spadek napięcia może przyczynić się do nieudanej aktywacji obciążenia lub testowanego urządzenia, a nawet do zniszczenia testowanego urządzenia.
TRYBY OCHRONY
Funkcja\Ochrona | OCP | OVP | OPP | OTP | UVP |
Regulowany próg | ✓ | ✓ | ✓ | STAŁY | ✓ |
Wyłączenie obciążenia | ✓ | ✓ | ✓ | n/d | ✓ |
Funkcja ograniczająca | ✓ | n/d | ✓ | n/d | n/d |
Seria PEL-3000(H) zapewnia wiele funkcji zabezpieczających w tym ochrony przeciwprzeciążeniowej (OCP), ochrony przeciwprzepięciowej (OVP), Ochrony przed za dużą mocą (OPP), ochrony przed przegrzaniem (OTP) oraz ochrony przed spadkiem napięcia (UVP). Każde zabezpieczenie ma regulowany próg ochrony (z wyjątkiem UTP). W momencie aktywowania którejś z funkcji ochrony, obciążenie wysyła sygnał ostrzegawczy i kończy wszystkie wykonywane operacje. W odróżnieniu do funkcji ochronnych, funkcja ograniczająca (Limit Function) może być wykorzystywana do utrzymania pracy obciążenia elektronicznego podczas pracy z zadaną wartością. Jako przykład można podać UVP. W testach rozładowywania baterii, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora, obciążenie elektroniczne zostanie wyłączone, jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej ustawionej wartości progu ochronnego.
KONTROLA KANAŁU ANALOGOWEGO
Seria PEL-3000(H) zapewnia zewnętrzną funkcję sterowania kanałem analogowym, która umożliwia użytkownikom podłączenie 20-stykowych złączy J1 i J2 MIL na panelu tylnym z napięciem wejściowym lub do podłączenia rezystancji do sterowania obciążeniem. Napięcie wejściowe jest ograniczone do zakresu 0 ÷ 10V, rezystancja natomiast jest ograniczona do zakresu 0Ω ÷ 10kΩ i powiązana z poziomem obciążenia od 0 do 100%. Na przykład, podczas pracy PEL-3021 w trybie CC i 35A, napięcie wejścia zewnętrznego wynosi 1V, a pobierany prąd wynosi 3,5A. Użytkownicy mogą zintegrować tę funkcję z systemem testowym i wykorzystać sygnały wygenerowane z systemu testowego do sterowania serią PEL-3000(H).
AUTOMATYCZNE TESTY BATERII
Wbudowana automatyzacja testowania baterii w PEL-3000(H) zapewnia możliwość rozładowywania baterii z bardziej elastycznym ustawieniem punktu zatrzymania dalszego rozładowywania, jak również ustawienia czasu narastania/opadania prądu rozładowania. W trybie CP, CC lub CR, warunki zatrzymania rozładowywania mogą być ustawione dowolnie, odpowiednio do potrzeb. Na przykład ustawienie napięcia wejściowego dla zatrzymania prądu rozładowania, czas trwania prądu rozładowania lub całkowity prąd rozładowania * czas (Ah) aby zapewnić weryfikacje pojemności baterii.
AUTOMATYCZNE TESTY OCP
Automatyzacja testu OCP zapewnia użytkownikowi pomiary wysokiej rozdzielczości wartości OCP, po to, aby zweryfikować punkt aktywacji OCP testowanego urządzenia. Wyświetla użytkownikom wyniki pomiarów, aby pomóc im określić, czy punkt aktywacji OCP testowanego urządzenia spełnia wymagania. Sprawdzenie wartości OCP odbywa się poprzez ustawienie przyrostu prądu obciążenia od prądu początkowego do prądu zatrzymania. Dzięki temu punkt aktywacji OCP można zmierzyć z bardzo dużą dokładnością.
AUTOMATYCZNE TESTY OPP
Automatyzacja testu OPP zapewnia użytkownikowi pomiary wysokiej rozdzielczości wartości OPP, po to, aby zweryfikować punkt aktywacji OPP testowanego urządzenia. Wyświetla użytkownikom wyniki pomiarów, aby pomóc im określić, czy punkt aktywacji OPP testowanego urządzenia spełnia wymagania. Sprawdzenie wartości OPP odbywa się poprzez ustawienie przyrostu mocy od mocy początkowej do mocy wyłączenia urządzenia. Dzięki temu punkt aktywacji OPP można zmierzyć z bardzo dużą dokładnością.
FUNKCJE TIMERA
Seria PEL-3000(H) zapewnia funkcje zliczania czasu i czasu wyłączenia. Zdjęcie wyświetlacza pokazuje obecny czas aktywacji, od momentu kiedy obciążenie elektroniczne się włączy. W momencie zatrzymania operacji wykonywanych przez obciążenie, licznik czasu zatrzymuje się, a całkowity czas wykonywania operacji wyświetlany jest na ekranie. Czas wyłączenia może być ustawiony maksymalnie na 999h 59min 59s. Kiedy obciążenie jest uruchomione, funkcja ta zaczyna odliczać czas. Urządzenie zatrzyma wszystkie wykonywane operacje (wyłączy się) i wyświetli końcowe napięcie wejściowe na ekranie, w momencie kiedy zostanie osiągnięty ustawiony czas. Funkcja timera może dostarczać informacji związanych z czasem. Użytkownicy mogą uzyskać całkowity czas ograniczenia działania obciążenia elektronicznego, aby zwiększyć sprawność elektronicznych testów obciążenia.
RÓWNOLEGŁE STEROWANIE MASTER/SLAVE
Gw Instek PEL-3111(H) może być używany jako Master lub Slave. PEL-3111(H) może być również połączony równolegle z PEL-3211(H) (jednostką wzmacniającą / boosterem). Klienci, w oparciu o wymagania testowanych urządzeń, mogą łączyć różne modele w celu spełnienia wymagań dotyczących zasilania. Wszystkie połączenia, gniazda, konektory wykonane są z miedzi. System Rack również jest dostępny. W momencie, gdy wybrany jest tryb Master/Slave – Master automatycznie przelicza pobór prądu, natychmiast po włączeniu obciążenia. System automatycznie rozdziela pobór prądu między każdą jednostką Master/Slave. Dla równoległego układu Master/Slave, użytkownik wprowadza ustawienia i edytuje programy tylko w jednostce Master. Można zatem uznać równoległy układ Master/Slave za pojedynczą jednostkę obciążenia. Dzięki temu, możliwe jest bezpieczne zapewnienie odpowiedniego obciążenia. Równoległy układ zapewnia również pewną dowolność w spełnianiu różnych wymagań dotyczących prądu i mocy.
UKŁADY RACK I ICH MOC ZNAMIONOWA
Model | PEL-3322 | PEL-3533 | PEL-3744 | PEL-3955 |
MOC | 3 150W | 5 250W | 7 350W | 9 450W |
PRĄD | 0 - 630A | 0 – 1 050A | 0 – 1 470A | 0 – 1 890A |
UKŁAD | PEL-3111+PEL-3211 | PEL-3111+ PEL-3211 x2 | PEL-3111+ PEL-3211 x3 | PEL-3111+ PEL-3211 x4 |
Model | PEL-3322H | PEL-3533H | PEL-3744H | PEL-3955H |
MOC | 3 150W | 5 250W | 7 350W | 9 450W |
PRĄD | 0 – 157,5A | 0 – 262,5A | 0 – 367,5A | 0 – 472,5A |
UKŁAD | PEL-3111H+ PEL-3211H | PEL-3111H+PEL-3211H x2 | PEL-3111H+PEL-3211H x3 | PEL-3111H+PEL-3211H x4 |
Model | PEL-3212 | PEL-3323 | PEL-3424 | PEL-3535 |
MOC | 2 100W | 3 150W | 4 200W | 5 250W |
PRĄD | 0 - 420A | 0 – 630A | 0 – 840A | 0 – 1 050A |
UKŁAD | PEL-3111 x2 | PEL-3111 x3 | PEL-3111 x4 | PEL-3111 x5 |
Model | PEL-3212H | PEL-3323H | PEL-3424H | PEL-3535H |
MOC | 2 100 W | 3 150W | 4 200W | 5 250W |
PRĄD | 0 - 105A | 0 – 157,5A | 0 – 210A | 0 – 262,5A |
UKŁAD | PEL-3111H x2 | PEL-3111H x3 | PEL-3111H x4 | PEL-3111H x5 |
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA RÓWNOLEGŁEGO UKŁADU DUŻEJ MOCY
Niektóre duże systemy zasilania działają podczas pracy w warunkach normalnych przy stabilnym obciążeniu 3kW oraz chwilowej mocy szczytowej równej 9kW. Aby zasymulować takie obciążenie, wykorzystano PEL-3955. Pomaga to inżynierom w analizowaniu i badaniu testowanych urządzeń. Procedury są następujące:
- Ustawić tryb obciążenia na CC lub CP
- Wybrać odpowiedni poziom pracy: Zakres I oraz V ustawić na High
- Wybrać funkcję jako tryb Dynamiczny lub Sekwencyjny
- Ustawić wartości sekwencyjnego obciążenia: Poziom 1, Poziom 2, Szybkość narastania, Czas trwania
- Jeśli wybrano opcję Sequence, warunek obciążenia każdego segmentu musi być ustawiony zgodnie z wymaganiami użytkowników
- Rozpoczęcie testu obciążenia
WZMOCNIENIE MODELI DUŻEJ MOCY
Aby spełnić wymagania klientów dotyczące większych poborów prądu, większej mocy oraz elastyczności w dobieraniu parametrów obciążenia elektronicznego, koncepcja projektowa serii PEL-3000(H) nie tylko spełnia wymagania produktów o niskiej mocy i wysokiej rozdzielczości, ale także wspiera pomiary dużej mocy i dużego prądu. Jedna jednostka z serii może spełnić różne warunki obciążenia. Dla większych wymagań dotyczących mocy, użytkownicy mogą rozważyć zakup dodatkowego systemu sterowania Slave w celu połączenia systemu równolegle poprzez połączenie systemowe. Sześć jednostek PEL-3955 (1,5-150V, 1890A, 9,45kW) można połączyć równolegle aby osiągnąć sumaryczną moc 56,7kW. Zbiorcze połączenie szyn zapewnia bezpieczeństwo pracy z dużymi mocami i dużymi prądami.
KONTROLA DYNAMICZNA SYNCHRONIZACJI MODELI WIĘKSZEJ MOCY
Kontrola występuje, aby zapewnić synchronizację obciążenia między poszczególnymi pakietami umieszczonymi w rackach, oraz aby zasymulować rzeczywistą operację obciążenia dynamicznego. Pomarańczowa krzywa powyższego wykresu pokazuje, PEL-3955 wykonujące dynamiczne zsynchronizowane sterowanie pod zewnętrznym układem równoległym. W porównaniu z innymi równoległymi obciążeniami elektronicznymi, seria PEL-3000(H) nie wprowadzana opóźnienia. PEL-3955, ze swoją wyjątkową wydajnością i wyróżniającymi się cechami, jest szeroko stosowany jako urządzenie testujące i sprawdzające w dziedzinie testowania mocy. Oprócz pojedynczej jednostki obciążenia elektronicznego 1kW, modele o większej mocy mają moc wyjściową 3kW / 5kW / 7kW / 9kW / 18kW / 27kW / 36kW / 54kW, które zapewniają najlepszą platformę testową i weryfikacyjną dla badań i rozwoju oraz kontroli jakości w zakresie systemów zasilania serwerów, systemów zasilania komunikacji, hybrydowych zasilaczy, paneli słonecznych.