FaithTech conçoit et fabrique des alimentations électriques à courant continu programmables et des charges électroniques pour les secteurs de l’énergie, de l’industrie, de l’automobile, de l’électronique et de l’aérospatiale.
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Source et charge régénératives dans un seul système pour les essais de batteries, véhicules électriques, moteurs, stockage et photovoltaïque. Évolutif jusqu’à 2250 V, ±4500 A et 3 MW.
Haute performance
Haute densité de puissance
Récupération d’énergie
Fiabilité

En bref
Une alimentation CC bidirectionnelle réunit une source CC programmable et une charge électronique dans un seul appareil. Elle alimente l’équipement testé, absorbe l’énergie renvoyée et, lorsque le système est régénératif, restitue cette énergie au réseau CA au lieu de la dissiper sous forme de chaleur.
Le choix de l’architecture dépend du flux d’énergie réel pendant l’essai. Un système bidirectionnel est particulièrement utile lorsque l’équipement testé peut restituer de l’énergie pendant la charge, le freinage, la décharge ou le fonctionnement d’un onduleur.
| Critère de sélection | Alimentation unidirectionnelle | Alimentation + charge électronique | Alimentation bidirectionnelle régénérative |
|---|---|---|---|
| Flux d’énergie | Source uniquement | Source et absorption dans deux appareils | Source et absorption dans un seul système |
| Énergie renvoyée | Ne peut pas l’absorber | Généralement dissipée sous forme de chaleur | Restituée au réseau CA lorsque la régénération est disponible |
| Déroulement des essais | Adapté aux appareils uniquement consommateurs | Câblage et coordination supplémentaires | Cycles continus de charge, décharge et régénération |
| Applications adaptées | Charges CC simples | Essais d’absorption occasionnels | Batteries, véhicules électriques, moteurs, stockage et onduleurs PV |
Courant élevé et haute précision

Système modulaire

Haute densité de puissance et grande polyvalence

Un rendement de régénération pouvant atteindre 95 % réduit les pertes d’énergie et la chaleur.
Les plages de tension et de courant couvrent les composants, les baies et les systèmes de plusieurs mégawatts.
La commande rapide entre source et absorption prend en charge les essais de puissance dynamiques.
Les configurations modulaires et parallèles s’adaptent aux futures capacités d’essai.
Les interfaces courantes et le logiciel de commande permettent des séquences d’essai répétables.
| Modèle | FTB9000 Series | FTDM Series | FTB7000 Series |
|---|---|---|---|
| Topologie | Source CC bidirectionnelle | Système bidirectionnel modulaire | Source CC bidirectionnelle |
| Puissance par appareil | 0 à ±180 kW | Jusqu’à 3U / 60 kW | 0 à ±300 kW |
| Puissance maximale du système | Jusqu’à 1,8 MW en parallèle | Extension parallèle prise en charge | Jusqu’à 3 MW en parallèle |
| Plage de tension | 0 à 2250 V | Large plage de tension de sortie | 0 à 2250 V |
| Plage de courant | 0 à ±4500 A | Haute précision et réponse rapide | 0 à ±2880 A |
| Caractéristiques principales |
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| Applications recommandées | Électronique automobile et simulation de panneaux PV | Centres d’essais, tests de production et systèmes modulaires | Stockage d’énergie, onduleurs PV, moteurs et validation R&D |
Essais de packs et cellules de batterie
Essais de groupes motopropulseurs électriques
Systèmes de stockage d’énergie
Essais de BMS
Essais de contrôleurs de moteur
Essais d’onduleurs PV
C’est un système CC programmable capable d’alimenter un équipement testé et d’absorber l’énergie qu’il renvoie. Les modèles régénératifs peuvent restituer l’énergie absorbée au réseau CA.
Non. Bidirectionnel décrit le fonctionnement en source et en absorption. Régénératif signifie que l’énergie absorbée est renvoyée au réseau du site au lieu d’être dissipée sous forme de chaleur. Cette fonction doit être confirmée pour le modèle choisi.
Elle suffit généralement lorsque l’équipement consomme uniquement de l’énergie CC et ne renvoie pas d’énergie significative pendant son fonctionnement ou les essais.
Il faut couvrir toute la plage de fonctionnement, notamment les tensions transitoires, les courants de source et d’absorption de crête, la puissance régénérée, le cycle de service et la marge nécessaire pour une extension parallèle.
Les cycles de batterie, les groupes motopropulseurs électriques, le freinage des moteurs, le stockage d’énergie, les convertisseurs DC-DC et les onduleurs PV en bénéficient, car l’équipement testé renvoie fréquemment de l’énergie.
Oui. Selon la gamme choisie, les configurations parallèles permettent d’atteindre des puissances de plusieurs mégawatts. Le dimensionnement final doit tenir compte de la tension, du courant et du cycle de service de l’essai.
Indiquez-nous la tension, le courant, la puissance, l’application et le cycle de service. Nos ingénieurs d’application vous recommanderont la gamme et la taille de système appropriées.