| Industrie-Inverter |
Vollbrücken-, Halbbrücken-, LLC- oder Phasenverschiebungsumwandlung |
Leistung, Drehverhältnis, Magnetisierungsinduktivität, Leckageinduktivität, Effizienz und Temperaturanstieg |
10 kHz bis 100 kHz je nach Topologie und magnetischem Material |
Kernmaterial, Windungen, Induktivität, Leckage, Isolierung, Leitungen und Endgeräte |
| Solarumrichter |
Hochspannungs-Gleichspannungsbus mit isolierter Umwandlungsstufe |
Eingangsbereich, Ausgangsspannung, Isolierung, Wirkungsgrad, thermische Leistung und Betriebsdauer |
Es kann auf Systemebene auf einen 300 V bis 1000 V Gleichspannungsbus stoßen. |
Verstärkte Isolierung, Abschirmung, Wicklungsstruktur und thermische Optimierung |
| Energiespeichersysteme |
Batteriekonverter, PCS und Hilfsversorgungen für hohe Leistung |
Bidirektionsbetrieb, RMS-Strom, Spitzenstrom, Isolierung, Verluste und Kühlung |
Projektspezifische Anforderungen an die Umwandlung von Batteriespannung und Leistung |
Maßgeschneiderte Drehverhältnisse, Leitergröße, Induktivität, Montage- und Schutzvorrichtungen |
| UPS-Geräte |
Batterie-Wechselrichterisolation und Hochleistungs-Gleichstrom-Gleichstromstufen |
Dauerleistung, Überlastfähigkeit, Leckageinduktivität, Temperaturanstieg und Zuverlässigkeit |
Leistung in der Regel von etwa 1 kW bis 10 kW je nach Konstruktion |
Gebrauchsgemäße Wickelkonstruktion, Endgeräte, Isolierung und thermische Konstruktion |
| Elektrofahrzeugausrüstung |
Isolierter Gleichspannungsumrichter und Hilfsstromstadium |
Hochspannungsisolation, Effizienz, Verwicklungskapazität, Stromkapazität und Wärmekreislauf |
LLC- und Phasenverschiebungsanwendungen mit voller Brücke werden häufig angefordert |
Niedrigkapazitätswicklung, Abschirmung, verstärkte Isolierung und Bleikonfiguration |
| Industrielle Schweißgeräte |
Hochstrom-Hochfrequenzumwandlung |
Spitzenstrom, Kupferverlust, Leckageinduktivität, thermische Leistung und mechanische Festigkeit |
Hochstrom-Puls- oder Dauerbetrieb |
Foliendraht, Litzdraht, parallele Wicklung und Anpassung schwerer Endgeräte |
| Induktionsheizgeräte |
Umwandlung der Resonanzleistung |
Frequenzbereich, Drehverhältnis, Stromkapazität, Kernverlust und Isolierung |
Frequenz und Wellenform durch den Resonanzkreuzungsumrichter definiert |
Optimierung des Magnetmaterials, der Luftlücke, der Wicklung und der Kühlung |
| Telekommunikationsnetzwerke |
Hochleistungs-Gleichrichter und isolierte Gleichstrom-Gleichstrom-Umwandlung |
Effizienz, kompakte Größe, Regulierung, EMI und Dauersicherheit |
48 V-Busse und Spannungsinterne Umrichter |
Niedrigverlustwicklung, niedriges Kapazitätsdesign und maßgeschneiderte Montage |
| Eisenbahnstromelektronik |
Hilfsumrichter und Bordstromversorgung |
Breiter Eingangsbereich, Isolierung, Vibration, Temperatur und Dokumentation |
Anwendungsspezifische Spannungs- und Umweltanforderungen |
Spezialmaterialien, Rückverfolgbarkeit, Validierung und mechanische Verstärkung |
| Medizinische Leistungsausrüstung |
Isolierte Hochleistungsumwandlung |
Leckstrom, Verwicklungskapazität, dielektrische Festigkeit und Temperaturanstieg |
Parameter, die durch die Sicherheitsklassifizierung der Ausrüstung definiert sind |
Abschirmung, verstärkte Isolierung, kontrollierte Kapazität und Dokumentation |
| Batterieladegeräte für die Industrie |
Isolierte Ladestadium für hohe Leistung |
Spannungsverhältnis, Effizienz, Stromkapazität, Temperaturanstieg und Isolierung |
Projektspezifische Batteriespannung, Ladestrom und Schaltfrequenz |
Drehverhältnis, Leiter, Endgeräte, Wärmesensor und Montage |
| Energieversorgungsgeräte für Rechenzentren |
Hocheffizienter isolierter Wandler |
Leistungsdichte, Wirkungsgrad, Leckageinduktivität, Kapazität und Kühlung |
Hochfrequente Vollbrücke oder Resonanzkonversion |
Optionen zur Plan-, Folien-, Litz- oder Runddrahtwicklung, die einer Bewertung unterliegen |