Multi-Energie-Konverter

Da sich die Welt zunehmend auf die Elektrifizierung und erneuerbare Energien konzentriert, werden Multi-Energie-Wandler zu wesentlichen Bestandteilen moderner Energiesysteme. Diese von der EES-Gruppe angebotene Technologie ermöglicht die effiziente Zusammenschaltung mehrerer Energiequellen und nutzt die Vorteile des technologischen Fortschritts, um eine hohe Integration zu erreichen.  

Da wir mehrere Energiequellen integrieren, ist es wichtig, sich auf den Entwurf und die Entwicklung von Leistungselektroniksystemen auf verschiedenen Spannungs- und Leistungsebenen zu konzentrieren. Dies trägt dazu bei, die neuen Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus der Zusammenschaltung von erneuerbaren Energien und Energiespeichern mit Stromrichtern ergeben.

  • Langjährige Erfahrung der Teams von Prof. Liserre am Lehrstuhl für Leistungselektronik und am Fraunhofer ISIT bei der Entwicklung, Steuerung und Prüfung von Leistungsumrichtern.
  • Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, die auf die Entwicklung von Batterien und Superkondensatoren spezialisiert sind.
  • Labor für die Entwicklung und Charakterisierung von Energieumwandlungssystemen auf der Basis von Leistungselektronik.

Zu den Herausforderungen gehören eine hohe Leistungsdichte zur Einhaltung der Größenbeschränkungen, ein bidirektionaler Energiefluss zwischen mehreren Energiequellen mit unterschiedlichen Spannungs- und Leistungsniveaus, die Steuerbarkeit des Stromrichters, die für Sicherheitsaspekte erforderliche galvanische Trennung und die Verfügbarkeit zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebs des Systems auch bei Fehlerszenarien.

Unser Angebot

  • Mehrwicklungs-Transformator-basierte Topologien
  • Kapazitiv gekoppelte Umrichter
  • Entwurf von Hochleistungsmagneten
  • Fehlertolerante Topologien

Unser Angebot

  • Leistungselektronik-Energiesysteme mit mehreren Anschlüssen
  • Modulare und mehrpolige Architekturen
  • Kundenspezifische Leistungselektronik-Bausteine (PEBB)
  • Entwurf von WBG-basierten Umrichtern
  • Elektronisch abstimmbare passive Elemente

 

 

 

Anwendungsbereiche

  • Elektromobilität
  • Stromversorgungen für kritische Anwendungen
  • Netto-Null-Energie-Gebäude
  • Integration von Superkondensatoren, Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseuren

 

Super-HEART

 

GaN-basierter DC/DC-Wandler

 

Abstimmbare resonanzbasierte Topologien