JHT-Serie Netzanaloge Stromversorgungssystem
Das JHT Series Grid Simulation Power System ist ein hochpräzises (Spannungsgenauigkeit ≤±0,1 %, Frequenzgenauigkeit ≤0,001 Hz), hochdynamisches (Ansprechzeit 1 ms) und voll ausgestattetes Stromnetz-Simulationsgerät. Es ist ausgelegt für die Netzverträglichkeitsprüfung von Umrichtern in Energiespeicher-, Photovoltaik- und anderen Anwendungen mit erneuerbaren Energien. Dank fortschrittlicher digitaler Regelungstechnologie (mit Software-Programmierung und Echtzeit-Anpassungen) ermöglicht das System den Vierquadrantenbetrieb (bidirektionale Energieflüsse) und simuliert Netzcharakteristika von idealen bis hin zu "extrem harten Bedingungen". Damit werden wesentliche Prüfanforderungen an Umrichter für Erneuerbare Energien abgedeckt, einschließlich Netzstörfestigkeit, Verzerrungstoleranz und Frequenzpassierfähigkeit.
Anwendung
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- Überblick
- Empfohlene Produkte
Produktmerkmale
Es unterstützt Sinuswellen- und Oberschwingungsüberlagerungsmodi, um Netzstörungen zu simulieren, einschließlich Über-/Unterspannung, Über-/Unterfrequenz, Dreiphasen-Ungleichgewicht und Spannungsdurchhaltebedingungen.
Die bidirektionale Energiespeicherfähigkeit reduziert den Energieverbrauch um bis zu 90 % und senkt die Betriebskosten.
die 32-Bit-Gleitkomma-DSP-Technologie ermöglicht vollständig programmierbare Prüfabläufe mit echtzeitadaptiver Steuerung.
Es unterstützt Hoch/Niedrig (Null) Spannungsdurchhaltung, Sprunghafte Änderungen, Spannungseinbrüche, Flimmertest und 1-ms-Transiente-Antwort.
Es ermöglicht die Echtzeitüberwachung kritischer Parameter (z. B. IGBT/Transformatortemperaturen) und 16-Bit-Auflösungs-Datenaufzeichnung für vorausschauende Wartung.
Es ist mit CAN2.0A/B, RS485, Ethernet (Standard) und optionalen RS232/GPIB-Schnittstellen für flexible Integration ausgestattet.
Anwendung
Netzgekoppelte/netzunabhängige Leistungsvalidierung von Wechselrichtern und PCS; MPPT-Analyse.
Lade/Entlade-Kennlinien und Netzverträglichkeitsprüfungen von Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
Dynamische Reaktion und Fehlersimulation für Wechselrichter und USV-Systeme.
Analyse der Microgrid-Stabilität bei Netzzustandswechseln (z. B. Lastverschiebungen).
Spezifikation
Typische Gerätemodelle
| Modell | Nennleistung (kVA) | Spannungsbereich (V) | Frequenz (Hz) | Maximaler Strom/Phase (A) | Gewicht (kg) | Abmessungen (B × T × H / mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHT-063F-4Q | 63 | 0~470 | 40~70 | 150 | 240 | 1000×1000×1500 |
| JHT-100F-4Q | 100 | 0~470 | 40~70 | 200 | 300 | 1000×1000×1500 |
| JHT-150F-4Q | 150 | 0~470 | 40~70 | 400 | 400 | 1000×1000×1900 |
| JHT-240F-4Q | 240 | 0~470 | 40~70 | 450 | 500 | 1140×1000×1900 |
| JHT-320F-4Q | 320 | 0~470 | 40~70 | 500 | 2400 | 1140×1000×1900 |
| JHT-630F-4Q | 630 | 0~900 | 40~70 | 900 | 4500 | 5840×1200×1900 |
| JHT-1000F-4Q | 1000 | 0~900 | 40~70 | 1000 | 6800 | 7840×1200×1900 |
Systemparameter | ||||||
| Lastseitige Parameter | Lastausgangsmodus | Dreiphasiger Vierleiterausgang; jede Phase kann unabhängig ausgegeben werden | ||||
| Spannung | Netzspannung: AC0V~900V | |||||
| Frequenz | 40 Hz bis 70 Hz | |||||
| Auflösung/Genauigkeit | Spannung | Auflösung: 0,01 V; Genauigkeit: 0,1 % × Messbereichsendwert | ||||
| Frequenz | Auflösung: 0,001 Hz; Genauigkeit: 0,01 % | |||||
| Messgenauigkeit | Spannung | Auflösung: 0,01 V; Genauigkeit: 0,1 % × Messbereichsendwert | ||||
| Frequenz | Auflösung: 0,001 Hz; Genauigkeit: 0,01 % | |||||
| Aktuell | Auflösung: 0,1 A / 1 A; Genauigkeit: 0,2 % × Messbereichsendwert | |||||
| Leistung | Auflösung: 0,1 kW / 0,01 kW / 0,001 kW; Genauigkeit: 0,3 % × Messbereichsendwert | |||||
| Frequenzstabilität | ≤0.01% | |||||
| Spannungsverzerrung | <1% (lineare Last) | |||||
| Reaktionszeit | 1 ms | |||||
| Dreiphasen-Phasendifferenz | 120°±0.3° | |||||
| Scheitelwertfaktor der Phasenspannung | 1.41±0.1 | |||||
| Quelleneinflüsse | ≤0.05% | |||||
| Ladeeffekt | ≤0.05% | |||||
| Überlastkapazität | 100% < Ausgang ≤110%: Abschaltung nach 600 Sekunden; 110% < Ausgang ≤150%: Abschaltung nach 60 Sekunden; 150% < Ausgang ≤200%: Abschaltung nach 2 Sekunden; Ausgang >200%: Sofortige Abschaltung | |||||
| Schutzvorrichtungen | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, IGBT/Trafoüberhitzung, Phasenausfall usw. | |||||
| Funktionsmodus | Wie es angezeigt wird | Hintergrundcomputeranzeige | ||||
| Ausgangswellenform | Sinuswelle, Harmonische (überlagerte 2.~50. Harmonische), Zwischenharmonische | |||||
| Transientenmodus | Ja, Spannungssprung (Sag) von hoher Spannung zu niedriger Spannung oder niedriger Spannung zu hoher Spannung | |||||
| Flimmernmodus | Ja, beliebiger Satz an Flimmerparametern aus 1~39 Gruppen aufrufbar | |||||
| Hoch/Niederspannungsmodus | Ja, Standardkurven können entsprechend den Benutzerbedürfnissen aufgerufen oder individuell angepasst werden | |||||
| Unsymmetrischer Modus | Ja, Dreiphasenspannung und Dreiphasenphasendifferenz können separat eingestellt werden; das Maß der Dreiphasenunsymmetrie kann direkt festgelegt werden | |||||
| Programmiermodus | 200 Schritte, 999999 Zyklen; Spannung, Frequenz und Phasenwinkel können beliebig programmiert werden | |||||
| Anstiegszeit beim Start | 0,0~99,9 Sekunden | |||||
| Online-Einstellfunktion | Im Normalmodus können Ausgangsspannung, Frequenz und Wellenform während des laufenden Betriebs angepasst und gewechselt werden, ohne die Stromausgabe zu unterbrechen | |||||
| Speicherfunktion | Leistungsausfall-Speicherfunktion; speichert den letzten Ausgabemodus und die Parameter | |||||
| Kommunikationsinterfaces | CAN2.0A/B, RS485, RS232 (optional), GPIB (optional), Ethernet (Standard), Synchronisationssignal (Standard) | |||||
| Parallelfunktion | Unterstützt 4 oder mehr Geräte parallel | |||||
| Umweltbedingungen | Betriebstemperatur | -10~40°C | ||||
| Umweltbedingungen - Luftfeuchtigkeit | 10~90% RH | |||||