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Elektronische Hochvoltlast

Elektronische Hochvoltlast für Hardware-in-the-Loop-Simulation im Bereich von Spannungen bis 800 V

Die elektronische Hochvoltlast von dSPACE ist optimal geeignet für den Test von Elektromotorsteuerungen einschließlich der Leistungselektronik mit emulierten Motorströmen und präzisen realen Strömen.

Anwendungsbereiche

Die neue elektronische Hochvoltlast von dSPACE ermöglicht die Emulation von Elektromotor und Batterie während der Hardware-in-the-Loop (HIL)-Simulation. Dadurch wird der Test von Steuergeräten für Traktionssysteme mit Spannungen bis zu 800 V mit integrierter Leistungselektronik möglich. Die elektronische Last kann entweder beliebige Wechselstromquellen wie zwei oder drei Phasen bei 50 Hz und bis zu 400 Hz oder Gleichstromquellen emulieren.

Typische Anwendungen sind dynamische Tests auf Spannungsebene:

  • Motorsteuerungen im Automobilbereich
  • Industrie-Servoregler
  • Gleich- und Wechselstromumrichter

Für diese Anwendungen sind unter anderem folgende Testszenarien möglich:

  • Funktionstests
  • Lasttest (Burn-in, Bandende, kontrollierte Fehlereinspeisung)
  • Robustheitstests (Motorparameteränderung)
  • Tests mit kritischen Betriebspunkten

Vorteile

  • Strombasierte Emulation für die Simulation variabler Induktivitätswerte ohne Austauschen von Hardware-Komponenten
  • Schlüsselfertiges System aus einer Hand durch Eigenentwicklung der Hardware und Software von dSPACE
  • Spannungsregelung für die Emulation von Gleichstrom- und Wechselstromquellen
  • Identische offene Simulationsmodelle zum Testen auf Signal- oder Leistungsebene
  • Kompakte Bauweise mit hoher Energiedichte für den Aufbau bei minimalem Platzangebot
  • Wassergekühlte Leistungselektronik für benutzerfreundliche Umgebungsbedingungen
  • Effizienter Betrieb durch zirkulierenden Energiefluss ohne aufwendige Rückspeisung ins Stromnetz (durch Energierückgewinnung nur 20 % der Emulationsenergie zur Stromversorgung nötig)
  • Maßgeschneidert für HIL-Simulation auf Leistungsebene
  • Sichere Testbedingungen durch Sicherheitsmechanismen für Leistungselektronik

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