Umfassende Netzfehler-Simulation
Programmierbare LVRT-/HVRT-/ZVRT-Kurven, Überspannungsmodus bis 1,3 × UN (-HV-Option), einphasige Erdfehler, Sequenz-Modus für Dips, Sags und Swells.
Moderne Erzeugungs- und Speicheranlagen speisen im Multi-Megawatt-Bereich direkt in Mittelspannungsnetze ein – typischerweise 10 kV, 20 kV oder 30 kV. Netzbetreiber verlangen den Nachweis, dass Wechselrichter und Power Conversion Systems (PCS) auch bei Netzfehlern stabil bleiben: Fault Ride-Through (LVRT/HVRT/ZVRT), Oberschwingungsfestigkeit, Frequenz- und Unsymmetrie-Toleranz. Wer nach IEEE 1547, UL 1741, IEC 62116 oder nationalen Netzanschlussregeln zertifizieren will, braucht eine Netznachbildung, die reale Fehlerfälle reproduzierbar und sicher auf Mittelspannungsebene erzeugt.
Eingang 380/400/480 V oder 10 / 13,8 / 34,5 kV – ab Werk auf das lokale Netz konfiguriert. Ausgang bis 50 kV (L-L).
Programmierbare LVRT-/HVRT-/ZVRT-Kurven, Überspannungsmodus bis 1,3 × UN (-HV-Option), einphasige Erdfehler, Sequenz-Modus für Dips, Sags und Swells.
Spannung, Frequenz und Phase je Phase unabhängig programmierbar (0,1° Auflösung) – für Unsymmetrie- und Flicker-Tests nach IEC.
Harmonische und Zwischenharmonische bis zur 50. Ordnung, Amplitude und Phasenwinkel je Komponente frei einstellbar.
Überall dort, wo Megawatt-Leistungselektronik ans Mittelspannungsnetz angeschlossen wird.
Volleistungs- und doppeltgespeiste Umrichter von Windenergieanlagen müssen Fault-Ride-Through und Netzstützung auf MV-Ebene nachweisen – onshore wie offshore.
Zentralwechselrichter mit MV-Direktausgang – z. B. Sungrow SG6250/6800HV-MV für 1500-V-DC-Systeme – speisen über integrierte MV-Transformatoren direkt ins Netz ein.
MW-PCS von Speicherkraftwerken arbeiten bidirektional und müssen Lade- wie Entladebetrieb unter Netzfehlern beherrschen – inklusive Grid-Forming-Funktionen.
Weitere Einsatzfelder: Netzanschlüsse von Erzeugungsanlagen, Solid-State-Transformer (SST) für KI-Rechenzentren, USV-Systeme (UPS) und Mikronetz-Komponenten.
Der MVGS (Medium-Voltage Grid Simulator) ist eine programmierbare Vier-Quadranten-AC-Quelle für Prüfung und Zertifizierung von Leistungselektronik im Megawattbereich. Die modulare Power-Cell-Kaskadentopologie erzeugt die Mittelspannung direkt („Direct-to-MV", 5–50 kV) – sperrige und teure externe Aufwärtstransformatoren entfallen. Als Vier-Quadranten-System arbeitet der MVGS zugleich als Netzsimulator und als regenerative AC-Last, die bis zu 100 % der Prüfenergie ins Netz zurückspeist.
Netzanschlussregeln weltweit fordern, dass Erzeugungsanlagen bei Spannungseinbrüchen am Netz bleiben und das Netz stützen. Der MVGS fährt normkonforme LVRT-, HVRT- und ZVRT-Profile automatisiert ab und verifiziert die Wirk- und Blindleistungs-Stützung des Prüflings während des Fehlers – bei laufender Hochgeschwindigkeits-Messwerterfassung (bis 10k Samples/s).
Quelle: BriPower MVGS Datenblatt V1.2 (EN), 2026.
| MVGS-Serie – Medium-Voltage Grid Simulator | |
|---|---|
| Leistung | 1 MVA – 10 MVA, erweiterbar auf 20+ MVA (Master-Slave-Parallelbetrieb) |
| Ausgangsspannung | bis 50 kV (L-L, konfigurierbar); Überspannungsmodus 1,3 × UN für HVRT |
| Frequenzbereich | 30 – 70 Hz (Standard), erweiterter Bereich optional; RoCoF > 5 Hz/s programmierbar |
| Dynamik | Spannungsanstieg/-abfall < 1 ms (0–90 % / 90–0 %) |
| Signalqualität | THD ≤ 1 % (lineare Last); Lastregelung 0,2 % F.S.; Netzregelung 0,1 % F.S. |
| Genauigkeit | Spannung ≤ 0,2 % F.S. · Strom ≤ 0,3 % F.S. · Frequenz 0,01 Hz · Phase ±0,3° @ 50 Hz |
| Harmonische | Generierung bis zur 50. Ordnung, inkl. Zwischenharmonische |
| Eingang | 380/400/480 V oder 10/13,8/34,5 kV (3Φ) ±10 %; Wirkungsgrad ≥ 90 %; PF 0,95; THDi ≤ 3 % |
| Phasenausgabe | Phase B/C relativ zu A: 0,0 – 360,0° frei programmierbar |
| Schnittstellen | LAN, RS485; Windows-GUI auf 15,6″-Industrie-Touchpanel; Waveform-Capture bis 10k Samples/s |
| Schutz | Eingang OVP/UVP; Ausgang OCP/OVP/OPP/OTP; Isolationsüberwachung; Modul-Fehlerdiagnose |
| Kühlung | Zwangsluft- oder Flüssigkeitskühlung (-W); Betrieb 0 – 40 °C |
| Optionen | -HV (HVRT-Überspannung) · -LD (regenerative Last) · -PQ (P/Q-Regelung) · -FPD (feste Phasendifferenz) · -W (Wasserkühlung) · -CWP (COMTRADE-Playback) |
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