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Nouveau Émulateur de moteur électrique (100 V -800 V) : série M2000-MS Agrandir l'image

Émulateur de moteur électrique (100 V -800 V) : série M2000-MS | KEWELL

L'émulateur de moteur électrique (EME) de la série M2000-MS est un produit électronique de puissance innovant qui intègre la simulation statique de moteur et de charge.

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Description

L'émulateur de moteur électrique (EME) de la série M2000-MS est un produit électronique de puissance innovant qui intègre la simulation statique de moteur et de charge. Basé sur des dispositifs semi-conducteurs de puissance SiC à large bande interdite de troisième génération, cette série se distingue par sa conception hautement modulaire et standardisée. Cette solution avancée répond aux besoins critiques de développement et de test des contrôleurs de moteurs d'entraînement et des onduleurs à usage général.

Avantages :

  • Technologie de pointe : Utilisation de semi-conducteurs SiC de 3ème génération pour une efficacité énergétique optimale
  • Conception modulaire : Architecture standardisée permettant une flexibilité maximale et une maintenance simplifiée
  • Haute précision : Simulation fidèle du comportement des moteurs électriques pour des tests fiables
  • Large gamme de puissance : De 30 à 600kW pour couvrir différentes applications industrielles
  • Polyvalence d'application : Compatible avec les contrôleurs de moteurs et onduleurs généralistes
  • Intégration simplifiée : Interface utilisateur intuitive et protocoles de communication standardisés

Caractéristiques principales :

Spécifications électriques

  • Tension d'alimentation : 100-800V
  • Puissance nominale : 30-600kW
  • Facteur de puissance : ≥0.99
  • Phases réseau : 3φ3W + PE
  • Tension réseau : 400V±10%
  • Fréquence : 50Hz±5Hz

Caractéristiques techniques avancées

  • Technologie semi-conducteur : SiC (Carbure de Silicium) 3ème génération
  • Architecture : Modulaire et standardisée
  • Type de simulation : Moteur statique + charge intégrée
  • Contrôle : Numérique haute précision
  • Interface : Protocoles de communication industriels

Performance et fiabilité

  • Efficacité énergétique : Optimisée grâce à la technologie SiC
  • Stabilité : Régulation précise en temps réel
  • Répétabilité : Tests reproductibles et cohérents
  • Robustesse : Conception industrielle pour usage intensif

Applications :

  • Développement de contrôleurs de moteurs : Test et validation des algorithmes de contrôle
  • Test d'onduleurs : Vérification des performances des onduleurs industriels et de traction
  • R&D automobile : Développement de systèmes de propulsion électrique
  • Industrie aérospatiale : Test de systèmes de motorisation électrique
  • Énergies renouvelables : Validation d'équipements de conversion d'énergie
  • Transport ferroviaire : Test de systèmes de traction électrique
  • Applications marines : Validation de propulsion électrique navale
  • Automatisation industrielle : Test de variateurs et systèmes d'entraînement

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