Links
Tags
Latest Posts
Stack- und String-Spannungsmessung in Elektrolyseuren und Brennstoffzellen
Stack- und String-Spannungsmessung in Elektrolyseuren und Brennstoffzellen
Grüner Wasserstoff spielt für die Energiewende eine zentrale Rolle: Als C02-freier Brennstoff mit hoher Energiedichte bietet Wasserstoff perspektivisch die beste Möglichkeit, regenerativ gewonnene Energie zu transportieren oder dezentral zu speichern. Die Leistung der Elektrolyseure, die mit Strom aus Wind- und Solaranlagen Wasserstoff produzieren, wächst beständig. Um die maximale Effizienz und Prozesssicherheit dieser Anlagen zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Zustandsüberwachung der in hohen Stückzahlen integrierten Elektrolysezellen erforderlich. Dafür werden ausfallsichere Messumformer benötigt, die hohe Potentiale sicher abtrennen und Gleichspannungen bis derzeit 1500 V mit hoher Präzision messen.
Immer höhere Leistungen
Herstellerabhängig werden in aktuellen Elektrolyseuren bis zu mehrere hundert Elektrolysezellen zu Stacks verschaltet, die in Fehler- oder Wartungsfällen als komplette Einheiten ausgewechselt werden. Da die einzelnen Elektrolysezellen durchschnittlich Betriebsspannungen zwischen 1 und 4 V DC benötigen, können die Stack-Spannungen mehrere 100 V DC betragen. Zudem werden in größeren Elektrolyseuren mehrere Stacks zu einzeln ansteuerbaren Strings mit erheblich höheren Gesamtspannungen zusammengefasst - der aktuelle Trend geht zu Stringspannungen bis 1500 V DC. Bereits heute sind Elektrolyseure mit elektrischen Leistungsaufnahmen im zweistelligen Megawatt in Betrieb.
Brennstoffzellen hingegen dienen der effizienten und sauberen Verstromung von Wasserstoff. Sie verwenden einen zu Elektrolyseuren inversen Prozess, der durch die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff Strom erzeugt. Wie Elektrolyseure sind Brennstoffzellen aus Zellen und Stacks aufgebaut, die zu Hochspannungs-Strings verschaltet werden.
Spannungsüberwachung zu Diagnosezwecken
Um frühzeitig Defekte und Verschleißerscheinungen von Elektrolyse- oder Brennstoffzellen zu erkennen, ist eine kontinuierliche und hochgenaue Messung von Stack- und String-Spannungen erforderlich. Gelegentlich werden auch Spannungen an Teileinheiten von Stacks gemessen. In diesen Fällen sind zwar die Messspannungen geringer, aufgrund der Verschaltung treten allerdings hohe Potentialdifferenzen auf, so dass die Messumformer entsprechend hoch isoliert sein müssen. Zudem ist auch eine Überwachung von Strömen und Temperaturen notwendig. Dafür müssen die eingesetzten Messumformer nicht nur hohe Ansprüche an Genauigkeit und robuste Isolation erfüllen, sondern auch an die Ausfallsicherheit und Wartungsfreiheit: Da die Elektrolyseure in Containern neben Windkraft- oder Solaranlagen untergebracht werden, die typischerweise in dezentral gelegenen Orten errichtet werden, hängt die Anlagenverfügbarkeit entscheidend von Zuverlässigkeit der Messtechnik ab.
Perfekte Lösungen: Hochspannungs-Messumformer der Serie P40000
Durch ihre extreme Langzeitstabilität bieten die Hochspannungs-Messumformer der Serie P40000 optimale Lösungen für die Spannungs-, Strom- und Temperaturmessung in Elektrolyseuren. Die Messumformer gewährleisten eine Basisisolation bis 3.600 V und verstärkte Isolation bis 1800V. Sie erreichen aufgrund des konservativ ausgelegten und vollvergossenen Elektronikdesigns eine MTBF von 2165 Jahren (basierend auf Felddaten). Zudem zeichnen sie sich durch hervorragende Übertragungseigenschaften mit einem Verstärkungsfehler von unter 0,3 % des Messwerts aus und erfordern, wie alle Produkte von Knick, über die gesamte Lebensdauer keine Nachkalibrierung. Darüber hinaus vereinfachen die kompakten Gehäuse zur Hutschienenmontage die Integration auch in nachgerüsteten Anwendungen.
Latest Posts
Ähnliche Blogposts
Sept. 2024
Interface Technology
Hydrogen
Stack- und String-Spannungsmessung in Elektrolyseuren und Brennstoffzellen
Sept. 2024
Interface Technology
Neue 30 mV Shunt-Widerstände für Knick-Messumformer
Sept. 2024
Interface Technology
Exhibition, InnoTrans
Innovationen auf der InnoTrans 2024 für Schienenfahrzeuge und DC-Bahnstromversorgung
Mai 2022
Interface Technology
Energy
Energiespeicherung - Der Brückenschlag zwischen erneuerbarer Energie und Elektrofahrzeugen
Feb. 2022
Interface Technology
P52000VPD, Voltage
Spannungsmelder P52000VPD erkennt zuverlässig Spannungen bis 4200 V DC
Sept. 2021
Interface Technology
USA, Exhibition
Knick Interface auf der Battery and Electric & Hybrid Vehicle Technology Messe
Mai 2021
Interface Technology
VariTrans A20340 - Vervierfachung von Normsignalen in nur einem Trennverstärker
Apr. 2021
Interface Technology
Hydrogen
Elektrische Messtechnik und Prozessanalyse für die Wasserstoffproduktion
März 2021
Interface Technology
High-Voltage Transducer, USA, P44000
Condition Monitoring of High-Voltage Motors
März 2021
Interface Technology
Frequenz-Messumformer für Drehzahlsensoren
Nov. 2020
Interface Technology
High-Voltage Transducer, Voltage, P42000D2
Weltweit kompaktester Trennverstärker bis ±2200 V
Aug. 2020
Interface Technology
DC
Bedeutung von Weitbereichsnetzteilen für die elektrische Gleichstrommessung
Juli 2020
Interface Technology
High-Voltage Transducer, DC, P29000
Messung der Photovoltaikdegradierung
Juni 2020
Interface Technology
High-Voltage Transducer, USA
Elektrische Messlösungen: Kontrolle von 480 bis 4800 Volt
Juni 2020
Interface Technology
High-Voltage Transducer
Vorteile von Hochspannungs-Trennverstärker gegenüber Messumformern
Nov. 2019
Interface Technology
DC, USA, Current
Shunt Resistor versus Hall Effect Technology
März 2018
Interface Technology
MTBF über 3000 Jahre: Ein Karabinerhaken für Ihre Anlage
Jan. 2018
Interface Technology
UL
Knick-Produkte entsprechend den UL Standards – Was bedeutet das?
Nov. 2017
Interface Technology
High-Voltage Transducer, P50000
Hochspannungs-Messumformer für mehr Sicherheit auf Bahnfahrzeugen
Feb. 2017
Interface Technology
P41000TRMS
Messung des echten Effektivwerts mit VariTrans P 41000 TRMS
Feb. 2017
Interface Technology
P22400, SIL