Super-HEART

Die Herausforderung


Die Elektrifizierung der Gesellschaft erreicht immer mehr unternehmenskritische Anwendungen. Leistungselektronische Geräte sind jedoch störanfällig, und eine hohe Verfügbarkeit wird in der Regel durch Redundanz gewährleistet - was teuer und sperrig ist. In der Zwischenzeit ermöglicht die Leistungselektronik eine hybride Stromverteilung (Wechsel- und Gleichstrom), die für die Integration von Solarenergie und die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger von entscheidender Bedeutung ist. Die Integration mehrerer Energiequellen, einschließlich erneuerbarer Erzeuger und Energiespeicher, ist darüber hinaus erforderlich, um die Kontinuität des Betriebs zu gewährleisten und gleichzeitig die begrenzte Dynamik von Energiequellen wie Brennstoffzellen zu kompensieren und über das Netz übertragene Störungen herauszufiltern.

 

Unsere Lösung

Mit Super-HEART zielen das Fraunhofer ISIT und die CAU Kiel auf die Entwicklung eines hochverfügbaren Stromrichters für die Multi-Source-Integration ab, der für kritische Anwendungen mit hohen Ausfallkosten geeignet ist. Gemeinsam mit akademischen Partnern haben wir umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von mehrpoligen isolierten DCDC-Stromrichtern (>20 kW) gesammelt, wobei der Schwerpunkt auf hoher Verfügbarkeit und Fehlertoleranz liegt.  Für einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistungsdichte verwenden wir SiC-, GaN- oder Planartransformatoren und kundenspezifische Hochleistungs-Superkondensatoren.

USPs & Vorteile

© Fraunhofer ISIT

Vorteilhafte Eigenschaften

  • Hohe Verfügbarkeit
  • Mehrkanalig: Verbindet mehrere DC-Quellen und Lasten
  • Fehlertoleranz: Rekonfiguration nach einem Fehler zur Aufrechterhaltung des Betriebs
  • Bidirektionale Energieübertragung
  • Integrierte Superkondensatoren mit hoher Energie- und Leistungsdichte
  • Integration erneuerbarer Energiequellen
  • Unterstützung der Wasserstoffinfrastruktur für grüne Rechenzentren oder Null-Energie-Gebäude
  • 100 kW skalierbar

 

Beteiligte Technologien

  • Basierend auf einem Mehrwickeltransformator für maximale Effizienz
  • Hochzuverlässige mechanische Schalter für Fehlertoleranz
  • Magnetischer Bus, der eine Reduzierung der Leistungsumwandlungsstufen ermöglicht: effizienter, zuverlässiger
  • Maßgeschneiderte Superkondensatoren: höhere Dichte, umweltfreundlicher
  • Hochfrequenztransformatoren, SiC- und GaN-Transistoren

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