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Zu den dreiphasigen Wechselstromnetzteilen der Keysight NC5-Klasse Pro gehört die Serie AC6900H.
Die dreiphasigen Wechselstromnetzteile der Keysight NC5-Klasse Pro, darunter die Serie AC6900H, bieten mehr als nur grundlegende Stromversorgung. Die Hochfrequenzmodelle erzeugen Ausgangsleistung mit Frequenzen bis zu 5 kHz. Diese Hochfrequenzeigenschaften sind entscheidend für Anwendungen wie hochpräzise Oberwellenanalyse, erweiterte Tests erneuerbarer Energien, Avionik und industrielle Systeme. Essential Unsere Pro-Modelle verfügen über ein integriertes Multimeter, einen Oberwellenanalysator und einen Leistungsanalysator. Dank des erweiterten Frequenzbereichs eignen sie sich ideal zum Testen modernster Avionikgeräte, die Prüfungen mit Frequenzen über 400 Hz erfordern. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Modell speziell für Ihre Anwendung.
Testen Sie militärische und Luftfahrtsysteme, die mit Frequenzen über 400 Hz arbeiten. Beispielsweise kann MIL-STD-704 für bestimmte Flugzeuge Tests bis zu 800 Hz und darüber hinaus vorschreiben.
Mit Frequenzen bis zu 5 kHz und hoher Leistung können Sie Wechselstromsysteme mit variabler Frequenz simulieren, die in Elektroflugzeugen zur Gewichtsreduzierung und Effizienzsteigerung eingesetzt werden.
Ideal für die Prüfung von Hochgeschwindigkeitsmotoren und Wechselrichtern, gewährleistet eine genaue Analyse des Frequenzgangs, der Steuerung und des Wirkungsgrads in Luft- und Raumfahrt- sowie Industrieanwendungen.
Die Analyse von Oberschwingungen bis zur 50. Ordnung gewährleistet eine präzise Erkennung und Bewertung von Problemen der Stromqualität, die durch nichtlineare Lasten und elektrische Störungen verursacht werden.
Maximum frequency
5000 Hz
Maximum power
3000 VA bis 18000 VA
Maximum current per output
40 A bis 240 A
Maximum voltage per output
452 V
DC Power
3 kW bis 18 kW
AC6903H
AC6903H Dreiphasen-AC/DC-Stromquelle, 320 Vrms, 3 kVA Ausgangsspannung, bis zu 5 kHz für professionelle Leistungsprüfanwendungen.
Die dreiphasigen Stromquellen der AC6900-Serie von Keysight bieten eine komplette AC- und DC-Stromversorgungslösung, indem sie die Funktionen eines Multimeters, eines Oberwellenanalysators und eines Leistungsanalysators in einem Gerät vereinen.
Ausgabe
Eingebaute Tests
Schutz
AC6912H
AC6912H Dreiphasen-AC/DC-Stromquelle, 320 Vrms, 12 kVA Ausgangsspannung, bis zu 5 kHz für professionelle Leistungsprüfanwendungen.
Die dreiphasigen Stromquellen der AC6900-Serie von Keysight bieten eine komplette AC- und DC-Stromversorgungslösung, indem sie die Funktionen eines Multimeters, eines Oberwellenanalysators und eines Leistungsanalysators in einem Gerät vereinen.
Ausgabe
Eingebaute Tests
Schutz
AC6918H
AC6918H Dreiphasen-AC/DC-Stromquelle, 320 Vrms, 18 kVA Ausgangsspannung, bis zu 5 kHz für professionelle Leistungsprüfanwendungen.
Die dreiphasigen Stromquellen der AC6900-Serie von Keysight bieten eine komplette AC- und DC-Stromversorgungslösung, indem sie die Funktionen eines Multimeters, eines Oberwellenanalysators und eines Leistungsanalysators in einem Gerät vereinen.
Ausgabe
Eingebaute Tests
Schutz
Der AC68BRAC6 ist ein Rackmontage-Flansch-Kit für die AC6804B Basis-Wechselstromquelle.
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Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Einphasen- und Dreiphasen-Wechselstromnetzteile unterscheiden sich hinsichtlich Leistungsabgabe, Wirkungsgrad und Anwendungsbereich. Einphasennetzteile liefern eine einheitliche Wechselstromwellenform und eignen sich daher für Anwendungen mit geringem Leistungsbedarf wie Haushaltsgeräte, Bürogeräte und kleine Industriewerkzeuge. Sie arbeiten mit einer Standardspannung von 120 V oder 230 V und liefern je nach Region typischerweise 50 Hz oder 60 Hz. Allerdings weisen sie stärkere Spannungsschwankungen auf, was bei der Versorgung großer Lasten zu einem geringeren Wirkungsgrad führt.
Im Gegensatz dazu besteht ein Drehstromnetzteil aus drei Wechselstromwellenformen, die jeweils um 120 Grad phasenverschoben sind und so eine kontinuierliche und symmetrische Stromversorgung gewährleisten. Diese Bauweise reduziert Spannungseinbrüche und sorgt für einen ruhigeren Betrieb, höhere Energieeffizienz und größere Stabilität. Drehstromnetzteile werden in Hochleistungsanwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Industrieautomation, in Produktionsanlagen, in Elektromotoren und in der Luft- und Raumfahrt, wo eine stabile und zuverlässige Stromversorgung unerlässlich ist.
Ein dreiphasiges Wechselstromnetzteil bietet höchste Effizienz, Stabilität und Leistungsfähigkeit und eignet sich daher ideal für industrielle, gewerbliche und Konformitätsprüfungen. Es liefert eine kontinuierliche, gleichmäßige Leistung, reduziert Spannungsschwankungen und gewährleistet den reibungslosen Betrieb von Hochleistungsgeräten.
Im Vergleich zu Einphasensystemen bietet es eine höhere Energieeffizienz bei minimalen Energieverlusten und ermöglicht so eine höhere Lastaufnahme ohne überdimensionierte Leiter. Dreiphasen-Netzteile unterstützen einstellbare Frequenzen (50 Hz bis 400 Hz) und eignen sich daher für Anwendungen in der Luftfahrt, der Verteidigung und in Motorsteuerungssystemen.
Sie umfassen außerdem Funktionen zur Oberwellenanalyse und Filterung, wodurch elektrisches Rauschen minimiert und die Stromqualität verbessert wird, um regulatorische Normen wie IEC 61000-3-2 zu erfüllen. Ihre Fähigkeit, Spannungstransienten, Spannungseinbrüche, -spitzen und Frequenzschwankungen zu simulieren, gewährleistet die Einhaltung der Prüfanforderungen von IEC, MIL-STD-704 und DO-160.
Durch die Reduzierung der elektrischen Belastung von Bauteilen verlängern Drehstromsysteme die Lebensdauer von Geräten, senken die Wartungskosten und erhöhen die Gesamtzuverlässigkeit. Ihre fortschrittlichen Eigenschaften machen sie unverzichtbar für EMV-Konformitätsprüfungen, die Validierung von Leistungselektronik und die industrielle Automatisierung und gewährleisten so den optimalen Betrieb von Geräten unter realen Stromversorgungsbedingungen.
Ein Drehstromnetzteil kann für EMV-Prüfungen (Elektromagnetische Verträglichkeit) verwendet werden, um sicherzustellen, dass elektronische Geräte internationale Normen wie IEC 61000-3-2, IEC 61000-4, MIL-STD-704 und DO-160 erfüllen. EMV-Prüfungen bewerten die Fähigkeit eines Geräts, ohne elektromagnetische Störungen (EMI) zu funktionieren. Ein Drehstromnetzteil ist besonders nützlich für Prüfungen der Netzqualität, der Oberwellenemissionen, der Spannungsschwankungen und der Störfestigkeit, die für die Einhaltung dieser Normen entscheidend sind.
Dreiphasen-Netzteile ermöglichen die präzise Simulation realer Stromversorgungsbedingungen, einschließlich Spannungseinbrüchen, -überspannungen, Flicker, Frequenzschwankungen und transienten Störungen (IEC 61000-4-11). Sie unterstützen zudem die Oberwellenanalyse bis zur 50. Ordnung, die für die Begrenzung von Oberwellenverzerrungen in industriellen und kommerziellen Anwendungen gemäß IEC 61000-3-2 unerlässlich ist.
Bei den Tests nach MIL-STD-704 und DO-160 für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich werden dreiphasige Stromquellen verwendet, um die Stromversorgungsbedingungen von Flugzeugen nachzubilden und sicherzustellen, dass die Geräte elektrischen Transienten, Frequenzschwankungen und Stromausfällen standhalten können.
Darüber hinaus bietet ein dreiphasiges Wechselstromnetzteil hohe Stabilität und Genauigkeit und reduziert Spannungsschwankungen, die die Testergebnisse verfälschen könnten. Es ermöglicht den Betrieb mit einstellbarer Frequenz (50 Hz bis 400 Hz) und eignet sich daher für Anwendungen in der Luftfahrt, der Verteidigung und der Hochleistungselektronik. Durch die Simulation realer Netzbedingungen und transienter Störungen ist es für EMV-Konformitätsprüfungen in verschiedenen Branchen unverzichtbar und gewährleistet die korrekte Funktion elektrischer Geräte in regulierten elektromagnetischen Umgebungen.