Wersje GAC-PRO umożliwiają pracę w trybach AC, DC lub mieszanym AC+ DC z pełną mocą wyjściową oraz oferują w standardzie zaawansowane funkcje, takie jak generowanie przebiegów i analiza harmonicznych. Pozwalają również na sterowanie napięciem wyjściowym za pomocą sygnału analogowego w czasie rzeczywistym, niezbędną w bardziej złożonych scenariuszach testowych, na przykład w systemach typu HIL (Hardware-inthe-Loop).
Do zastosowań zasilaczy GENESYS AC należą: automatyczne systemy testowe, testowanie pokładowej aparatury awionicznej, testowanie systemów zasilania statków powietrznych, sektor obronny (zgodność ze standardami RTCA, Boeing, Airbus), motoryzacja, elektromobilność oraz podobne. W przypadku gdy wymagana jest jeszcze większa moc wyjściowa lub istnieje konieczność generowania przebiegów wielofazowych możliwe jest połączenie równoległe jednostek 2 kVA i 3 kVA.
W systemach pomiarowych zasilacz pozwala na sterowanie i programowanie przebiegów za pomocą interfejsów LAN, USB, RS232, RS485. Opcjonalnie dostępny jest również interfejs IEEE/ GPIB. Są też analogowe wejścia do programowania i wyjścia do monitorowania stanu.
Producent dołącza oprogramowanie z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), które umożliwia kontrolę i programowanie sekwencji arbitralnej generacji napięcia i kształtu, a także korzystanie z gotowych procedur testowych zgodnych z powszechnymi normami IEC oraz standardami stosowanymi w lotnictwie i przemyśle morskim. Rozwiązania te pozwalają na znaczne skrócenie czasu testów, a więc też kosztów pracy, a także zapewnią większą powtarzalność wyników w porównaniu z tradycyjnymi zasilaczami, gdzie programowanie kształtu arbitralnego i sekwencji generowania napięcia wyjściowego odbywa się ręcznie. Panel sterowania urządzeniem jest kolorowym ekranem dotykowym.
Mimo dużej mocy wyjściowej urządzenia mają kompaktowe wymiary: szerokość to jedynie 423 mm, głębokość 544 mm a wysokość to 43 mm. Ciężar nie przekracza 8 kg. Główne parametry pokazano w tabeli.
Ogromne możliwości
Zasilacze pozwalają na generowanie przebiegów napięciowych ciągłych o dowolnych parametrach i kształtach (funkcja generatora arbitralnego) oraz tworzenie przebiegów przejściowych (o parametrach zmiennych w czasie) o wysokiej dokładności i powtarzalności. Tym samym nadają się do testowania i opracowywania produktów elektronicznych z zakresu elektroniki mocy, systemów energii odnawialnej i przemysłowej. Drugim obszarem zastosowań jest testowanie urządzeń podczas produkcji (automatyzacja testów), gdzie zasilacz jest w stanie symulować skrajne warunki pracy sieci energetycznej, tworzyć stany nieustalone, aby kontrolować działanie i progi aktywacji zabezpieczeń itd. Zasilacz sprawdzi się też w laboratoriach pomiarowych do badań zgodności z normami IEC i standardami przemysłowymi. Przebiegi testowe, scenariusze badań mogą być tworzone na komputerze i ładowane do pamięci, co zapewnia wygodę pracy i dużą oszczędność czasu. Producent przygotował gotowe scenariusze pomiarowe dla norm IEC, lotniczych, morskich, ale oczywiście dostępna jest opcja tworzenia własnych scenariuszy.
W przypadku wersji GAC dostępne jest napięcie przemienne do 360 VAC, wersja GAC PRO generuje przebiegi AC, DC i kombinowane AC+ DC. W przypadku zakresu DC wartości graniczne amplitudy napięcia na wyjściu sięgają ±510 V.
Podczas współpracy z obciążeniem pojemnościowym współczynnik szczytu może sięgnąć wartości 4:1 przy szczytowej wartości prądu 120 A. Oznacza to, że zasilacz dobrze radzi sobie z obciążeniem o wysokiej składowej pojemnościowej nawet przy pełnej mocy wyjściowej. Zakres częstotliwości napięcia wyjściowego zawiera się między 16 Hz a 1,2 kHz, co pozwala na sterowanie silnikami i testowanie napędów. Warto zauważyć, że skrajne częstotliwości obsługiwane są bez deratingu mocy, czyli zasilacz może oddać do obciążenia moc znamionową nawet w skrajnych wartościach częstotliwości napięcia AC na wyjściu. W wersji PRO, górna częstotliwość jest jeszcze większa i sięga 5 kHz, co umożliwia badania stratności materiałów magnetycznych i nagrzewania silników dużej mocy związane z regulacją obrotów za pomocą PWM.
Wszystkie nastawy dostępne są z krokiem 0,2‒0,4% zakresu, co zapewnia wysoką precyzję.
Główne zastosowania
Zautomatyzowany sprzęt testowy, awionika (sprzęt pokładowy, zasilanie elektryczne samolotów), obronność (standardy RTCA, Boeing, Airbus), samochodowe ładowarki pokładowe, e-mobilność i testowanie źródeł zasilania.
Amtek
www.amtek.pl