Können wir Ihnen behilflich sein?
Hochleistungstests für Energiespeichersysteme
Beschleunigen Sie Tests mit dynamischen Batterieladeständen und Netzereignissen, ohne auf aktive Batteriepacks angewiesen zu sein.
Leistungstests, die das dynamische Batterieverhalten zuverlässig nachbilden
Die Validierung netzgekoppelter Batteriespeichersysteme (BESS) beschränkt sich nicht nur auf das Laden und Entladen. Vielmehr geht es darum , Lastbedingungen zu emulieren, Netzereignisse zu erfassen und Wechselrichter und Steuerungen über lange Zeiträume zu testen. Herkömmliche Testsysteme greifen zu kurz und erfordern Kompromisse bei Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit – und übersehen dabei Risiken, die nur unter realen Bedingungen auftreten.
Beschleunigen Sie Tests unter realen Netzbedingungen
Mit unseren neuesten regenerativen Stromversorgungen und unserer Batterieemulationssoftware können Sie testen, wie Wechselrichter und Steuerungssysteme auf dynamische Lastprofile, Ladezustandsänderungen (SoC) und Netzereignisse reagieren – und das alles, ohne auf aktive Batteriepacks angewiesen zu sein.
Das Ergebnis? Schnellere Validierungszyklen, niedrigere Betriebskosten und größeres Vertrauen in die Systemleistung im großen Maßstab.
Anwendungsfall 1: Batterieemulation in der Energiespeicherung
Maximieren Sie die Leistung und Sicherheit Ihrer Energiespeicher durch Batterieemulation
Das manuelle Durchlaufen von Testbatterien verlangsamt Ihren Arbeitsaufwand und schränkt Ihre Simulationsmöglichkeiten ein. Nutzen Sie unsere regenerativen Stromversorgungen mit Emulationssoftware, um SoC-Profile zu automatisieren, Fehler zu simulieren und die Controller-Reaktion ohne Batteriehandhabung oder Labor-Resets zu validieren.
Beginnen Sie mit 4 bis 6 kW-Einheiten für Subsystemtests oder skalieren Sie auf über 12 kW für die Validierung des gesamten Stacks. Sie erhalten wiederholbare Ergebnisse, schnellere Umrüstungen und Energierückgewinnung bei jedem Durchlauf.
Anwendungsfall 2: Batteriezyklen in der Energiespeicherung
Bestimmen Sie die langfristige Leistung und Sicherheit der Energiespeicherung durch Batteriezyklen
Langfristige Lade-/Entladezyklen mit echten Batterien sind langsam, teuer und schwer skalierbar. Mit unseren regenerativen Stromversorgungen können Sie erweiterte Zyklen automatisieren, das Degradationsverhalten überwachen und zurückgewonnene Energie ohne ständigen Batteriewechsel oder thermischen Mehraufwand ins Netz einspeisen.
Beginnen Sie mit 6-kW- oder 12-kW-Einheiten für einzelne Pakete oder skalieren Sie bis zu 192 kW für den Systemzyklus über mehrere Kanäle. Sie erhöhen den Durchsatz, reduzieren den Platzbedarf und senken die Energiekosten bei jedem Langzeittest.
Webinar: Fallstricke bei Hochleistungstests vermeiden
Entdecken Sie die fünf häufigsten Fehler bei der Validierung von Hochleistungsdaten und bewährte Strategien, um diese zu vermeiden.
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„Wir verbrachten ganze Tage damit, Akkus zu laden und zu entladen, bevor wir überhaupt mit dem eigentlichen Test beginnen konnten. Durch die Batterieemulation wurde diese Zykluszeit auf Minuten verkürzt – jetzt können wir mehrere Szenarien in einer einzigen Schicht validieren.“
Leitender Testingenieur, Utility Storage Lab
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„Wir haben festgestellt, dass 30 % unseres Testbudgets in die Batterielogistik flossen. Durch die Emulation entfällt dieser Aufwand – kein Kaufen, Austauschen oder Beaufsichtigen von Testbatterien mehr.“
VALIDIERUNGSMANAGER, LIEFERANT VON NETZWECHSELRICHTERN
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„Wir gewinnen den Großteil der Energie während der Entladung zurück. Das ist eine enorme Sache, wenn man wochenlang kontinuierlich Multi-Kilowatt-Zyklen laufen lässt.“
F&E-MANAGER, STARTUP FÜR LANGZEITSPEICHER
Kurzanleitung zur Modellauswahl
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Finden Sie schnell die richtige Lösung für Ihre Anwendung – egal, ob Sie ein Hochleistungs-Validierungsrack bauen oder in einer gemeinsam genutzten Laborumgebung mit Platzbeschränkungen arbeiten.
| Anwendungsfall | Empfohlene Modelle | Warum |
| Batteriezyklen für Haltbarkeitstests | Elektronische Lasten der Serie EL4900 : Modelle von 2 kW bis 6 kW |
Regenerative elektronische Last ermöglicht lang andauernde Entladungstests mit Energierückgewinnung |
| Emulation von BESS bei der Wechselrichtervalidierung | Netzteile der Serie RP5900 : 4 kW bis 12 kW Modelle |
Regenerative Quelle simuliert dynamisches Batterieverhalten über verschiedene SOC-Bereiche hinweg |
| Netzgebundene BESS-Verhaltenssimulation | Netzteile der Serie RP5900 : Parallelgeschaltete Einheiten bis zu 192 kW |
Unterstützt bis zu 800 V / 240 A pro Einheit; skalierbar auf volle Systemlasten |
| Reduzierung der Testenergie und der Kühllast | Netzteile der RP5900-Serie und Elektronische Lasten der Serie EL4900 |
Regenerativer Betrieb speist Energie ins Netz ein und senkt die Strom- und Kühlkosten im Labor |
| Der Platz im Labor oder Rack ist begrenzt | Netzteile der Serie DP5700 : 1,5-kW-Modelle |
Kompakter Formfaktor für enge Werkbänke oder Rechenzentrums-Racks |
| Grundlegende Gleichstromversorgung (nicht regenerativ) | Netzteile der Serie DP5700 : 1,5 kW, 3,4 kW oder 5 kW Modelle |
Hochstromfähige, programmierbare Gleichstromversorgung ohne Regeneration – ideal für einfachere Setups |
Produkte erforschen
Die neuen Hochleistungs-ATE-Systemversorgungen von Keysight bieten eine Genauigkeit von unter einer Millisekunde, regenerative Effizienz und nahtlose Automatisierung.
Netzteile mit hoher Dichte der Serie DP5700
- 1,5 kW, 3,4 kW, 5 kW
- Max. Spannung: 600 V
- Maximalstrom: 500 A
- Verfügbar in halber Rackbreite und 1U-Größe
- Herausnehmbarer SD-Speicher sorgt dafür, dass die Daten geheim bleiben
Regenerative Stromversorgungen der Serie RP5900
- 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
- Max. Spannung: 800 V
- Max. Strom: 240 A
- Verfügbar in den Größen 1U und 2U
- Bidirektionale Stromerzeugung mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz
Regenerative elektronische Lasten der Serie EL4900
- 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
- Max. Spannung: 800 V
- Max. Strom: 240 A
- Verfügbar in den Größen 1U und 2U
- Bidirektionale Stromaufnahme mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz
Leistung ohne Kompromisse
Multi-Kilowatt-Geräte schneller und auf kleinerem Raum validieren – ohne Kompromisse bei Leistung oder Programmierbarkeit einzugehen.
Möchten Sie die Validierungszyklen verkürzen?