EPC 50A Bidirectional DC/DC Converter

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  Die bidirektionalen DC/DC-Wandler der EPC 50Ampere Buck-Boost-Serie nutzen modernste... mehr
"EPC 50A Bidirectional DC/DC Converter"

 

Die bidirektionalen DC/DC-Wandler der EPC 50Ampere Buck-Boost-Serie nutzen modernste SiC-Topologie und decken einen weiten  Spannungsbereich ab. Sie erzielen in beiden Energieflussrichtungen höchste Wirkungsgrade und gewährleisten so einen maximal effizienten Leistungstransfer bei minimalen Verlusten.

 

Model

Nominal Current

Max. Power

HS Voltage Range

LS Voltage Range

EPC 50A 0460

50 A

23 kW

50…460 V

0…410 V

EPC 50A 0848

50 A

42,4 kW

50…848 V

0…798 V

EPC 50A 1400

50 A

57,7 kW

200…1400 V

0…1348 V

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximale Skalierbarkeit, extrem schnelle Reaktionszeit:         
Diese Konverterfamilie unterstützt den Parallelbetrieb für höhere Ausgangsleistungen und kann auch unter beengten Platzverhältnissen installiert werden.

Sie beinhaltet eine Stand-alone-Konfiguration mit Soft-Start Funktion. Durch einen modularen Parallelisierungsansatz bei der Leistungs-umwandlung bieten diese Konverter Skalierbarkeit und eine verbesserte Systemzuverlässigkeit.


Kommunikation und Steuerungsmodi des EPC-50A:           
Die Kommunikation mit dem EPC erfolgt über CAN-Bus (Rev. CAN 2.0B HW). Die vielfältige Auswahl an Steuerungsmodi macht den EPC zu einem sehr vielfältig einsetzbarem DC-Leistungswandler:        


Stromregelung (xSCC-Mode):
Der Anwender legt den Stromsollwert für die HVDC-Seite (Hochvolt-DC) fest, wenn HSCC (High Side Current Control) ausgewählt ist, oder für die LVDC-Seite (Niedervolt-DC), wenn LSCC der gewählte Modus ist. Positiver Strom ist als Ladestrom definiert, während negativer Strom als Entladestrom definiert ist. Um Fehler, während der Lade- und Entladeprozesse zu vermeiden, gibt es ein Signal, das die Stromrichtung vorgibt. Die Flankensteilheit (Slew Rate) kann ebenfalls konfiguriert werden.

Leistungsregelung (xSPC-Mode):
Diese Modi funktionieren genauso wie die Stromregelungsmodi. Der Anwender muss den Leistungssollwert vorgeben, der auf die High-Side (Hochvoltseite) wirkt, wenn der HSPC-Modus ausgewählt ist, oder auf die Low-Side (Niedervoltseite), wenn LSPC gewählt wurde. Die Flankensteilheit (Slew Rate) kann wie oben bei xSCC erwähnt konfiguriert werden.

Spannungsregelung (xSVC-Mode):
In diesen Modi legt der Anwender im HSVC-Modus den Spannungssollwert für die HVDC-Seite fest, oder den Spannungssollwert für die LVDC-Seite, falls stattdessen LSVC gewählt wurde. Der nicht-geregelte DC-Bus kann durch die Konfiguration von Spannungsgrenzwerten und einem Hysterese-Zyklus geschützt werden.

Photovoltaik-MPPT-Regelung (xSPV-Mode): 
Der MPPT Algorithmus kann sowohl auf der HVDC-, als auch auf die LVDC-Seite angewandt werden.

Der Superior MPPT – Mode zeichnet sich vor allem durch eine extrem kurze Reaktionszeit aus, die bei mobilen PV-Anlagen beispielsweise auf einem Trailer oder einem Boot entscheidend für eine möglichst hohe Effizienz der Anlage ist.         

Spannungsstatik-Regelung „Voltage-Droop-Mode“ (xSVDC-Mode):
Der Droop-Mode findet vorwiegend in Micro-Grids Verwendung, um mehreren Stromquellen eine effiziente Lastaufteilung zu ermöglichen.       

Es wird eine Droop-Kennlinie definiert, die die Ausgangsspannung einer Stromquelle mit dem gelieferten Strom in Beziehung setzt. Wenn der Strom steigt, sinkt die Ausgangsspannung gemäß der vordefinierten Steigung. Auf diese Weise wird die Leistung automatisch angepasst.                 

Vorteile des "Voltage-Droop-Mode":
- Gleichmäßige Lastverteilung unter den Stromquellen         

- keine zusätzliche Kommunikation notwendig
- einfache Skalierbarkeit, Hot-Swap - fähig
- Hochstabiles und ausfallsicheres DC-Netz.       

 

 

 

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