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  • 高密度可编程交流电源模块Elgar ReFlex Power TM交流电源模块 激光器模块和系统
    功率: 875 W 电压: 140-280 V 电流: 3.5-7 A

    ReFlexPower(RFPM)系统包括一款交流电源,其额定功率为875VA,具有两个输出电压范围,分别为0-140VAC及0-280VAC。该交流源是集成干RFPTM主机内(具有各种特性、功能、广泛的可置配性及适应性)。 可将这些交流模块架设成独立的设备使用,也可以将其并联或组成多相混合体以扩展其电压、电流及功率额定值。 通过各种硬件接口线使其安全性、易干集成性及功能大幅度增强。可通过各个模块前面板上的DB-9连接器实现远程控制禁止(RI)。

  • 高密度可编程负载模块Elgar ReFlex电源TM负载模块 激光器模块和系统
    功率: 375-750 W 电压: 500 V 电流: 15-30 A

    ReFlexPower(RFPM系统的大功率有源负载(HPAL)及小功率有源负载(LPAL)有两个型号,额定功率分别为375W 及750W。该交流源是集成干REPTM主机内(具有各种特性、功能、广泛的可置配性及适应性)。可将这些模块架设成独立的设备使用,也可以将其并联使用以扩展它们的电流及功率额定值。 单设置较高可达180A,接近400W。 通过各种硬件接口线使其安全性、易于集成性及功能大幅度增强。可通过各个模块前面板上的DB-9连接器实现远程控制禁止(RI)。

  • 450W/通道或500W/通道太阳能电池阵模拟器Elgar SAS - 太阳能电池阵列模拟器 激光器模块和系统
    功率: 900-1000 W

    航天器太阳能电池阵承受大幅度温度变 化、日照的变化(照射到电池阵上的日光 量)、机械变化及老化的影响,这些在很 大程度上对其短期及长期的性能都产生了 影响。用于测试航天器的电源使用环境 时,使用太阳能电池阵模拟器是一个节省 成本的地面测试解决方案。 根据电池阵面临的各种输入情况,包括轨 道旋转、自转、轴对齐、 月食开始运行及 结束运行, Elgar SAS 系统对所有可能的 太阳能电池阵输出进行了模拟。太阳能电 池阵模拟器还可以对构成太阳能电池l/V 输出曲线的所有参数进行全面的可编程控 制。通过全面控制在不同空间情况下的太 阳能电池板进行精确地模拟,系统开发人 员可以在生产过程中全面地检验设计冗余 并快速地测试航天器的电源系统以及与其 相关的电子设备。

  • 电池阵列模拟器Elgar BSS - 电池模拟系统 激光器模块和系统
    功率: 60-30000 W

    Elgar电池串模拟器(BSS)为航天器测试提供安 全、可靠的电池电源。它具有多项功能,这就 确保了其模拟两个以上终端电源的能力。它不仅 是等效电池,还是测试全面集成系统的理想解决 方案。 BSS的行为是由充电表决定的,这是一个专用于 某个电池拓扑结构及各种电池状态的电子表格。 多数充电表可存储在计算机硬盘上,以便检索。 BSS有两种运行模式:静态模式和动态模式。在 静态模式下,当输入某个电量状态值时, BSS 会 立即生成与该电量状态相应的端电压。因为这种 可编程灵活性,省去了飞行器测试电池耗时的放 电过程。在动态模式下,一旦输入了某个电量 状态开始点, BSS 将会对加在“电池”上的充电 及放电能量进行监控,并对端电压做出相应的 修改。 有单个或两个电池组模拟器可用,其单电池的放 电电流高达250A,充电功率高达10 kW。此外, 可选的传感元件(包括热敏电阻、压力传感器及 加热器负载输出)模拟器允许对航天器电力调节 器进行闭环输入,用于真实的电池模拟。 像SAS 系统一样,每个电池模拟器系统都是集成 的整套系统,并且都使用Windows 图形用户界 面和硬件控制软件。利用标准的SCPl 格式的命令 通过一个标准的以太网接口或可选的GPlB 接口 进行控制。

  • 地面光伏阵列模拟器Elgar TerraSAS 激光器模块和系统
    功率: 0 W 电压: 0 V

    许多太阳能逆变器会在其连接至光伏阵列 的直流输入端处产生交流纹波。对于单相 逆变器,该纹波频率是线路频率的两倍( 美国型号为120Hz)。由于这种纹波是模 拟器电源调节环路的一个功能,它们不能 进行抑制。越来越多的逆变器(几乎所有 微型逆变器)都通过精确测量纹波电压和 电流的幅值和相位来确定太阳能阵列的 MPP点。这种方案确定MPP点的速度远超 过传统抖动技术(又称为扰动观察法)。 追踪MPP的速度越快,在辐照度不断变化 的阴天条件下综合效率就越高。鉴于用户 对太阳能设施的综合效率极其敏感,这种 方案有望很快在所有太阳能逆变器上得到 普及。 为满足这种要求,光伏模拟器必须能够还 原太阳能电池阵列在纹波频率下的电压/ 电流特性。大部分的标准开关电源在其输 出电路中采用超大输出电容器及电感器, 无法提供所需的性能—不受I/V曲线控制器 的响应速度影响。 Elgar系列光伏模拟器基于标准型号的高速 版本,对输出电容器及其它限速组件进行 了调节。这使得模拟器速度得到了10倍甚 至更高的改善。通过将光伏控制器硬件及 固件内置的专属特性与我们的高速电源相 结合,该系列可以满足性能要求。这项技 术在微型逆变器上经过广泛论证后即将用 于测试新一代逆变器。

  • TerraSAS单机型光伏模拟器ELgar ETS TerraSAS 激光器模块和系统
    功率: 1000-1000000 W 电压: 60-1000 V

    TerraSASm系列光伏模拟器专门为仿真地 面光伏太阳能阵列的动态电气特性而设 计,适用于微型电网、储能和逆变器测试 应用。它们具有低输出电容、高闭环带宽 的特点,适应当今并网逆变器所采用的先 进较大功率点跟踪 (MPPT) 算法。 嵌入式TerraSAS (ETS) 是一种高性能、小 尺寸解决方案,将敏感电源与创新的l-V 曲线生成器集成在一个独立的单元内。 o ETS 600 /1000:适用于绝缘和非绝缘组 串式逆变器,高达1000Vdc Voc o ETS 60/80/150:与微型逆变器或直流优 化器配套使用,高达150Vdc Voc

  • 直流功率与可再生负载应用直流电源/能量吸收器测试系统 激光器模块和系统

    能量吸收器测试系统包含电源和一个额定 值为400VDC、士 150A 的可再生能量吸 收器。该系统由直流电源、一个交流配电 与联锁系统、一个能量吸收器机箱及一个 吸收器负载电阻机箱组成。电源配备有 可通过GPlB 进行控制的远程控制选项, 也可以在本地模式下利用前面板进行控 制。下面的章节中说明了系统特定部件的 操作。

  • “Copperhead”Elgar大电流研发测试系统 激光器模块和系统
    功率: 45000-75000 W 电压: 0-5 V 电流: 9000-15000 A

    大电流研发测试系统(被称为“Copperhead”)专为满足研发及产品质检场合的高规格要求而设计。 该系统能够提供15.000AdC的全电流,从无申流到全电流的一升时间为25毫秒,口以满足电流模式应用要求,比如超导线研究、接触电流及断路器鉴定试验。 从将输入交流电分配到810磅(368Kg)的输出铜母线起,Copperhead就运用了各种必要的系统集成手段来满足应用要求。其控制接线方案可以为用户提供总电流回读功能以方便电流监控。 由于理解上方底部轨迹表示15.000A的满额电流,系统响应时间得到了很好的控制,很少有过冲。顶部轨迹描述40毫秒的输入控制脉冲,而底部轨迹则描述对该控制脉冲的输出响应。由于电源控制回路及所需的输出稳定性,输出脉冲延迟约30室秒,上升时间为约25毫秒。一旦在控制脉冲上检测到下降沿,也会形成延迟,它与下降时间大致相同。因此, 40毫秒、重复频率为3Hz的脉冲可能是获得15.000A满额电流输出较快的控制信号,其输出脉冲持续时间约为120毫秒,满额电流输出时间约为70毫秒。

  • 隔离/极性及联锁控制隔离/极性机箱 激光器模块和系统
    功率: 60000 W 电压: 600 V 电流: 250 A

    Elgar隔离/反极性机箱(p/n5608975-01 )可为高压及大功率负载提供可编程正常 或反极性直流电压。此装置的设计目的 是与Sorensen可编程直流电源(如SGA或 SGI系列)的以太网用户接口相连并利用 它提供开关输出。此装置包含交流输入电 源控制器、输出隔离控制器、输出极性控 制器、输出联锁控制器及远程传感继电器 控制器。

  • 军用固定输出交流-直流电源AMREL MFP系列 激光器模块和系统
    功率: 300-1200 W 电压: 22-35 V 电流: 12.5-50 A

    AMREL MFP系列电源专为在极端恶劣环境 下提供准确、可靠的直流功率而设计,可 承受现代作战任务的苛刻条件。该产品满 足作战人员的各种需求,是较通用、较坚 固的商用现成 (COTS) 电源之一。 由于完全封闭在一件成型件内,它通过机 械设计来提供冷却,可在较恶劣的环境下 工作,符合 MlL-STD 810F标准的环境要 求。 产品采用对流冷却,可在- 40°C至+ 70°C温度范围内静音运行。由于没有电 扇,维护要求大大减轻,由此可以安装在 封闭设备、偏僻站点,甚至无遮挡场所。 机械设计坚固耐用,方便部署在车辆、武 器平台、便携式和固定式雷达系统、船 舶及无遮挡地面环境内。安装在飞机上 时, MFP较低提供单相400 HZ电源。

  • 激光加工头µ 激光器模块和系统

    微型激光材料加工在柔性制造中发挥着越来越重要的作用。对于创新的激光束源,包括二极管激光器以及光盘和光纤激光器,可能的部署方案正在不断扩大。灵活的模块化II-VI HIGHYAGµ激光加工头充分发挥了激光系统在微型激光加工的各种工作场景中的潜力。除了在单一模式下切割以获得切割宽度为几微米的切口外,加工头还可以部署在其他光学配置中,用于焦点在毫米范围内的塑料焊接。对于定制应用,可提供工艺支持模块,如用于焊接的切割和保护气体喷嘴。过程监控模块设计用于过程监控和设置。当涉及到图像识别和焊缝检测系统的组合时,可提供光学接口,允许以µm范围内的局部分辨率对加工点进行成像。模块化系统允许使用较多样化的几何参数对激光加工设施中的头部进行通用机械集成。

  • 激光加工头 BIMO-FSC 新 激光器模块和系统

    II-VI的新型激光切割头满足平板切割的所有要求:生产率、可靠性、可维护性和连接性。光学机械系统专为工业环境中的极高功率和24/7运行而设计。我们更快的新型变焦光学系统,其焦点直径(M)和焦点位置(Z)的扩展和无限可变调节,可在各种材料和厚度上实现出色的切割性能,从而实现较大的灵活性和生产率。新功能可防止污染,确保高可靠性。集成传感器提供了卓越的嵌入式智能水平,可进行状态监控并较大限度地延长正常运行时间。欢迎使用新一代激光切割头。

  • 激光加工头HIGHmodular 新 激光器模块和系统

    HighModular是一种高度灵活的加工头,通常用于激光焊接,包括汽车行业的电池焊接。它设计有嵌入式控制单元,可通过图形用户界面(GUI)进行编程。HighModular能够连续调整焦点直径和位置,不仅从一个工件到下一个工件,而且在连接过程中,将软件控制焊接的灵活性和生产率提升到一个全新的水平。通过集成的一维扫描仪、变焦准直和广泛的光学扩展模块阵列,实现了较大的聚焦控制灵活性。这些功能可在铝、铜和钢等多种材料上实现近乎无限的高度优化激光焊接任务。

  • 激光加工头HIGHmotion 2D 新 激光器模块和系统

    HighMotion 2D是一款远程激光焊接头,经过优化,可在电动汽车所用电池的铝和铜连接上进行高质量和高度可靠的焊接。该系统在连续波操作中的额定平均激光功率为6 kW,并经过优化,可承受焊接高反射材料时的典型背反射。先进的光学设计通过较大限度地减少热致焦点偏移,实现了出色的成像质量。配备II-VI F-Theta透镜,可以在200x300mm²的加工区域内实现接近正交的焊接角度,这确保了光束可以在电池焊接中使用的复杂而狭窄的夹紧装置周围接近工件。

  • 激光加工头PDT 激光器模块和系统

    这些特性使II-VI PDT能够应用于节省时间和成本的激光钎焊和焊接。有了这种自控激光加工头,就可以利用合理的激光技术,而无需技术投入,例如,用于焊接行李箱盖、顶部和密封管道钎焊或钎焊和焊接搭接接头(法兰焊接和法兰焊接)。PDT的无问题使用是基于触觉伺服电机辅助的焊缝跟踪,该跟踪集成在加工光学系统中。这涉及经由与聚焦引导系统直接耦合的光学机械旋转运动的触觉传感器,可选地具有或不具有导线。这一经过行业验证的技术使PDT成为高动态1μm激光材料加工应用(如白车身焊接)的优选。加工头可以将激光焦点移动到精确的焊接或钎焊位置,然后在加工过程中安全准确地将其引导到工件上方。这补偿了零部件的公差以及编程或处理机器的不准确性。路径可以保持不变,从而显著简化控制。在基于PC的用户界面的帮助下,可以对头部(控制功能、输入和输出)进行参数化。

  • 激光加工头PDT-B 激光器模块和系统

    今天,在激光应用和激光系统安装中,激光不是成本的决定因素。现代二极管、光纤和圆盘激光器的效率已经将成本贡献转移到附件和系统集成上。新型激光加工头PDT-B采用无与伦比的高性价比设计,通过提供基本的焊缝跟踪和自动聚焦功能,遵循了激光的典型趋势。激光应用较重要的要求之一是将激光束的焦点精确定位在确定的焊缝位置。激光加工头PDT-B的专利技术以一种非常简单的方式处理这项任务。直接位于激光焦点前面的触觉传感器控制横向和垂直光束位置,从而保证工件上的正确位置。

  • 激光加工头RLSK 激光器模块和系统

    作为第三维的先锋,激光加工头RLSK为激光焊接设定了新的效率标准。RLSK结合了远程激光焊接原理的优点:大工作距离和在3D工作空间中定位光束的能力。在其整个3D工作空间中,RLSK允许在毫秒内进行光束定位,并保证统一的光束直径。这种3D能力允许远程激光加工头沿着高速机器人运动精确地定位光束,从而实现短的周期时间以及激光和机器人的非常高的利用率。

  • 激光加工头 RSK 激光器模块和系统

    对于钣金封装的高质量焊接连接,百分之百的聚焦引导可靠性是绝对必须的。II-VI HIGHYAG RSK激光加工头可确保这一点。集成的压力辊或压力指夹紧工件,从而同时接管工件上焦点位置的引导。100daN),辊子或指状物在金属片包装上运行,从而精确地跟随工件的形状。压力手指与焦点的直接耦合实现了“自动聚焦控制”,这大大简化了工艺设置。另一方面,施加反压力也可以产生低于焊头重量的力,从而使“失重”焊接工艺成为可能。为了在两侧夹紧金属板包装,在气动线性单元上安装了具有双滚轮或双手指的夹紧模块。这使得能够实现高达100daN的夹紧力。久经考验的聚焦头BIO和BIMO具有快速更换滑盖和光电滑盖监控的优点,用于聚焦激光束。配备头戴式EPS的HIGHYAG RSK的模块化设计允许客户特定的系统集成和机器人适应性(带或不带碰撞传感器)、广泛的应用范围和多功能、长期保证的改装可能性。因此,高水平的投资安全得到了保证。

  • 激光加工头 BIMO 激光器模块和系统

    欢迎使用经过行业验证的BIMO加工头,该加工头已成功部署在数千个生产场景中。坚固的模块化设计掌握了所有常见光纤耦合激光光源(从二极管激光器到光盘和光纤激光器)的光学要求。它还允许在24/7生产环境中进行安全和简单的操作。因此,BIMO激光加工头的灵活模块化系统构成了基于激光的材料加工中大多数任务的基础。加工头可以以单独的和模块化的方式配置。这包括简单的任务,如将激光聚焦到工件上,以及在激光单元内配置激光加工头的整个交钥匙子系统。在扩展的高级阶段,加工头除了提供与加工相关的部件外,还提供集成到自动化生产循环中所需的所有附件。其中包括通过电缆管理系统和EPS电动气动安装系统进行媒体引导的成熟模块,作为系统PLC和媒体供应的接口。

  • bmu80-976s-02-r 激光器模块和系统
    类型: Laser Module 技术: DPSS Laser 工作模式: CW Laser 波长: 976 nm 可调谐: No

    II-VI Incorporated的BMU80-976S-02-R是一款976 nm波长稳定的非制冷多发射器激光二极管模块,可提供高达80 W的输出功率。该模块采用新一代多模激光二极管,具有E2前镜钝化功能,即使在非常高的功率水平下,也可防止激光二极管端面出现灾难性光学损伤(COD)。耦合过程允许随时间和温度非常稳定的高输出功率。该器件采用密封2引脚封装,具有浮动阳极/阴极,是超快光纤激光器泵浦、医疗和分析应用的理想选择。