Je nach Anwendung kann S-CAP BOOST so konfiguriert werden, dass es Superkondensatorbänke lädt und überwacht und als USV fungiert. Es liefert Notstrom, um Sicherheitsmaßnahmen vor dem Abschalten zu ermöglichen, oder stellt kurzzeitig Spitzenleistung bereit, ohne die Hauptstromversorgung zu beeinträchtigen oder die Systembatterie zu entladen bzw. zu beschädigen. Dies ist beispielsweise bei Lasern, Elektromotorverstärkern oder Röntgenstrahlern der Fall.
Kritische Anwendungen in rauen oder geschlossenen Umgebungen unterliegen strengen Vorschriften hinsichtlich chemischer und anderer Gefahren, wodurch bestimmte Batterietypen wie Lithium-Ionen-Akkus eingeschränkt oder verboten sind. Aus Sicherheitsgründen benötigen diese Anwendungen eine ausreichend lange Notstromversorgung, um Alarme auszulösen und Sicherheitsabschaltprozesse durchzuführen. Unter diesen anspruchsvollen Bedingungen werden herkömmliche Batterien durch Superkondensatorbänke ersetzt. Die Kapazität reicht von wenigen Farad bis zu 200 Farad für allgemeine Anwendungen, bei großen Systemen sogar bis zur Größe eines Gehäuses. Die S-CAP BOOST-Technologie steuert präzisePRBX S CAP BOOST Anwendung shutterstock walle wichtigen Parameter – von einzelnen 2,8-V-Zellen bis hin zu einer Vielzahl von Baugruppen, die die für die jeweilige Anwendung benötigte Spannung und Leistung bereitstellen.
PRBX S CAP BOOST 29F 54V 60A Powerbox wEin Beispiel für ein Produkt, das mit der S-CAP BOOST-Technologie von Powerbox gefertigt wurde, ist ein 2500-W-Notstromaggregat für einen industriellen Prozessleitrechner, der in einem sehr beengten Raum installiert ist. Das 29F-54V-60A ist in einem 19-Zoll-2U-Gehäuse untergebracht und integriert 22 Superkondensatoren mit einer Gesamtkapazität von 29 Farad. Es liefert 2500 W für 5 Sekunden bei Volllast und 30 Sekunden bei halber Last. Zur Optimierung des Ladevorgangs der Zellen verfügt das 29F-54V-60A über einen DC/DC-Wandler mit Stromregelung. Dieser stellt sicher, dass die Superkondensatoren optimal geladen sind und bei Bedarf maximale Leistung liefern. Das Gerät bietet eine aktive Zelllaststeuerung mit Lastverteilung, Zellzustandsüberwachung und Alarmfunktionen. Alarmsignale wie Zellspannung (V<sub>Zelle-hoch</sub>, V<sub>Zelle-niedrig</sub>, V<sub>Zelle-null</sub>) und Temperatur werden über eine physische Schnittstelle ausgegeben; alternativ ist eine digitale Steuerung und Überwachung möglich.
Patrick Le Fèvre, Marketing- und Kommunikationsdirektor bei Powerbox, erklärt: „Die Anzahl der Anwendungen, die Notstromversorgung oder hohe Spitzenströme benötigen, wächst stetig. Die Integration von Superkondensatoren in Netzteile entwickelt sich daher zu einer äußerst zuverlässigen und geeigneten Option für Systemarchitekten. Powerbox S-CAP BOOST ist eine hervorragende Plattform für die Zukunft, und wir erwarten eine beeindruckende Anzahl von Anwendungen für die Superkondensator-Energiespeichertechnologie – nicht nur für Elektrofahrzeuge.
Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zyklenlebensdauer von 500 bis 1.000 Ladezyklen erreichen Superkondensatoren 500.000 bis 20.000.000 Zyklen. Dies macht die Technologie besonders relevant für Anwendungen, die eine große Anzahl von Lade-/Entladezyklen mit hoher Energie erfordern, wie beispielsweise Industrie- oder Medizinlaser.“ Zu diesem Zweck wurde die S-CAP BOOST-Technologie entwickelt: eine sehr präzise Steuerung der Superkondensatorladung, um die zwischen den Zyklen gespeicherte Energie zu optimieren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

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