Les amplificateurs 4 quadrants linéaires jouent un rôle crucial dans les applications de simulation temps réel HIL (Hardware-in-the-Loop) utilisant des plates-formes telles qu'Opal-RT, Typhoon, RTDS (Real-Time Digital Simulator) et Speedgoat... Ces amplificateurs permettent de simuler et de tester des systèmes de puissance, des dispositifs de commande et d'autres composants électriques en temps réel. Voici ce que vous nos amplificateurs 4 quadrants proposent pour ces applications :

  1. Plage de Tension et de Courant :
    • Une plage de tension et de courant suffisamment large pour couvrir les besoins de simulation de votre application spécifique.
  2. Stabilité et Précision :
    • Une sortie stable et précise pour assurer des résultats de simulation précis.
  3. Bande Passante :
    • Une bande passante élevée pour les signaux à haute fréquence, ce qui est important pour les systèmes de puissance commutés et d'autres composants rapides.
  4. Fonctionnement 4 Quadrants :
    • La capacité à fonctionner dans les 4 quadrants pour générer et absorber de l'énergie, ce qui est essentiel pour simuler des systèmes de puissance bidirectionnels.
  5. Temps de Réponse Rapide :
    • Un temps de réponse rapide est nécessaire pour les applications en temps réel où des changements rapides du signal sont requis.
  6. Temps de latence très faible : 
  • Ce critère est très important le temps entre le signal de commande et la génération st ultra r&pide via notre entrèe analogique ou optique
  1. Protection et Sécurité :
    • Des mécanismes de protection intégrés pour prévenir les surtensions, les surintensités et d'autres problèmes électriques.
  2. Interfaces de Communication :
    • Des interfaces de communication compatibles avec les systèmes HIL spécifiques que vous utilisez, telles que Ethernet, PCIe, etc.
  3. Compatibilité avec le Matériel et les Logiciels :
    • Assurez-vous que l'amplificateur est compatible avec les plateformes matérielles et logicielles que vous utilisez, telles qu'Opal-RT, Typhoon, RTDS, Speedgoat, etc.
APSAPSTension 0 ... 300Vrms et 0 ... 630VDC // Puissance 1000VA...450000VA // Bande passante DC...30kHz
LVALVATension 0...+70VDC/-15...+70VDC /-70...+70VDC//Puissance 1000VA à 15000VA//Bande passante DC...300kH
PVSPVSTension 0 ... 1500Vdc // Puissance 1000W...1MW
ACSACSCourant 0 ... 3000Arms // Puissance 1000VA...50000VA // Ipeak = 8xIn
DM / APSDM / APSTension 0 ... 300Vrms et 0 ... 630VDC // Puissance 1000VA...450000VA // Bande passante DC...30kHz
DPSDPSTension 0 ... 354Vrms et 0 ... 500VDC // Puissance 10000VA...450000VA // Bande passante DC...10kHz
APSLVAPSLVTension 0...70VDC // Puissance 1000VA...450000VA // Bande passante DC...30kHz
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