Boco Electronics’ bidirektionaler DC-DC-Wandler Gemini 125H basiert auf einer SiC-Technologieplattform der nächsten Generation und bietet hohe Effizienz, hohe Leistungsdichte sowie hervorragende Zuverlässigkeit für fortschrittliche Energiespeicher- und PV-Anwendungen.
Er unterstützt einen breiten Gleichspannungsbereich von 600 V–1500 V , mit einer Nennleistung von 125kw und 1,1× Überlastfähigkeit , wodurch ein stabiler Betrieb unter dynamischen Lastbedingungen gewährleistet ist.
Mit einer Spitzenwirkungsgrad von bis zu 99,2 % , minimiert der Gemini 125H Energieverluste und maximiert gleichzeitig die Systemleistung. Sein fortschrittliches, auf SiC basierendes Design erreicht eine Leistungsdichte von bis zu 7,1 kW/L , was eine kompakte und leistungsstarke Systemintegration ermöglicht.
Der Wandler verwendet eine bidirektionale Buck-Boost-Topologie , die einen nahtlosen Wechsel zwischen Buck- und Boost-Betrieb in beiden Lade- und Entladerichtungen ermöglicht und so eine flexible Anpassung an breite Batteriespannungsbereiche sowie unterschiedliche Systemarchitekturen erlaubt.
Für die Kompatibilität mit Hochkapazitäts-Batteriesystemen (280 Ah, 314 Ah, 320 Ah) ausgelegt, gewährleistet der Gemini 125H eine optimierte Batterienutzung und Systemeffizienz.
Für eine skalierbare Bereitstellung verfügt er über integrierte Parallelbetriebsfähigkeit , wodurch eine flexible Systemerweiterung sowie Konfigurationen mit höherer Leistung möglich sind.
Eine integrierte Der MPPT-Algorithmus steigert seine Funktionalität weiter und macht den Gemini 125H ideal für PV-gekoppelte und hybride Energiesysteme .
Er kann eine Schlüsselrolle in Energiespeichersystemen, Gleichstrom-Kopplungssystemen, Hybridenergiesystemen usw. spielen. Der Gemini 125H ermöglicht den einfachen und flexiblen Anschluss von LPF, Natrium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellensystemen und PV an den Gleichstrombus zur Leistungs- und Energieerweiterung.
Artikel |
Wert |
Beschreibung |
Gleichstrombus-Seite (Port A) | ||
Nennspannung (VANOM) |
1250V |
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Spannungsbereich (VAMIN~VAMAX) |
600V~1500V |
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Überspannungsschutz (VAOVP) |
1560+-20V (Standard) |
1. Der Schwellwert für den Schutz kann über die Kommunikation programmiert werden; 2. Der Fehlerzustand wird gehalten und kann über die Kommunikation zurückgesetzt werden. |
Unterspannungsschutz (VAUVP) |
550+-20 V (Standard) |
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Nennstrom (IANOM) |
100A |
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Genauigkeit der Strommessung |
1,5 % v. E. |
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Spannungsmessgenauigkeit |
0.5% |
Nennbetriebsbedingung |
Genauigkeit der Spannungsregelung |
0.5% |
Bei Verwendung von Droop-Regelung bezieht sich die Genauigkeitsbasis auf die gedroopte Spannung. |
Batterieseite (Port B) | ||
Nennspannung (VBNOM) |
1250V |
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Spannungsbereich (VBMIN~VBMAX) |
600V~1500V |
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MPPT-Spannungsbereich (VMpptMIN~VMpptMAX) |
600 V~1400 V |
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Überspannungsschutz (VAOVP) |
1560+-20V (Standard) |
1. Der Schwellwert für den Schutz kann über die Kommunikation programmiert werden; 2. Der Fehlerzustand wird gehalten und kann über die Kommunikation zurückgesetzt werden. |
Unterspannungsschutz (VAUVP) |
550+-20 V (Standard) |
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Nennstrom (IBNOM) |
100A |
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Überstromschutz (IBOCP) |
105 %~120 %, Schutz nach 20 s >120 %, Schutz innerhalb 0,1 s |
1. Standard-Schutzwert beträgt 100 A, kann per Kommunikation programmiert werden. 2. Der Fehlerzustand wird gehalten und kann über die Kommunikation zurückgesetzt werden. |
Max. Dauerleistung (PMAX) |
125kw |
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Stromwelligkeit (RMS-Wert) |
≤5 % IBNOM |
Nennbetriebsbedingung |
Spannungsmessgenauigkeit |
0.5% |
Nennbetriebsbedingung |
Genauigkeit der Spannungsregelung |
0.5% |
Bei Verwendung von Droop-Regelung bezieht sich die Genauigkeitsbasis auf die gedroopte Spannung. |
Genauigkeit der Strommessung |
0.4% |
Nennbetriebsbedingung |
Stromregelgenauigkeit |
0.5% |
Nennbetriebsbedingung |
Effizienz | ||
Höchstwirkungsgrad |
≥ 99,2 % |
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CEC-Effizienz |
≥ 99% |
Nennbetriebsbedingung |
Hilfskraft | ||
Hilfskraft |
Spannung: 24 V ± 2 V Leistungsaufnahme: < 65 W |
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Schutz | ||
Schließungen |
Integriert |
>=100 kA, >=1500 V DC, L/R >=3 ms |
Kurzschlussschutz |
Integriert |
Verfügbar für Eingang und Ausgang |
Übertemperaturschutz |
Integriert |
Schutzschwelle kann über Kommunikation programmiert werden |
Kommunikationsfehlerschutz |
Integriert |
Standardmäßige Überschreitungsdauer beträgt 0,5 s, kann per Kommunikation programmiert werden |
Mechanische | ||
Abmessung (B×H×L) |
350×85×585 mm |
Ohne Montageohren |
Gewicht |
< 17 kg |
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Kühlungsart |
Zwangsluftkühlung |
>150 CFM |
Schutzart |
IP10 |
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Montage |
Schraube |
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Allgemein | ||
Betriebstemperatur |
-25 ~ 45 ℃ |
Leistungsreduzierung zwischen 45~55 ℃, keine Kondensation |
Lagertemperatur |
-40~70℃ |
Keine Kondensation |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5%~85% |
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Höhenlage |
4000 m |
Deraisierung oberhalb 3000 m |
Akustisches Rauschen |
≤75 dB, Tair < 30 °C ≤80 dB, Max. |
STC |
Verschmutzungsgrad |
PD2 |
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Vibration und Schock |
betrieb: IEC 60721-3-3, 3M12 Transport: IEC 60721-3-2, 2M5 |
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Kommunikation |
RS-485, CAN, Ethernet |
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Sicherheit | ||
Widerstandsspannung |
Grundisolierung: 3,2 kV, 50 / 60 Hz, 60 s Verstärkte Isolierung: 4,4 kV, 50 / 60 Hz, 60 s |
Grundisolierung: Eingang gegen Ausgang, Eingang/Ausgang gegen Gehäuse. Verstärkte Isolierung: eingang/Ausgang vs. Kommunikationsanschlüsse |
Überspannungskategorie |
OVC II |
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Standard |
IEC 62477, IEC/EN 62109, UL 1741 |
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EMC | ||
EMV |
IEC 61000-4, FCC Part15 |
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EMS |
IEC 61000-2 |
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Funktion | ||
Betriebsmodus |
CC, CV, CP, MPPT |
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Leistungsantwort |
<5ms |
10%~90% |
Black Start |
Integriert |
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Parallelbetrieb |
Bis zu 40 Einheiten parallel im CV-Modus |
Stromunbalance < 7% |
Lebensdauer | ||
Lebensdauer |
20 Jahren |
Die Lüfter benötigen möglicherweise aufgrund der Umgebungsbedingungen eine regelmäßige Wartung |
MTBF |
400 000 Stunden |
Telcordia SR332 Issue 3 |
Flexibler Aufbau
- Bidirektionale Buck-Boost-Leistungsumwandlung
- Breiter Betriebsbereich von 6:00–15:00 VDC
- Kompatibel mit V1, V2F, Natrium-Ionen-Batterie usw.
- Bis zu 40 Einheiten parallel im CV-Modus, einfach für die Leistungsverteilung zwischen Batterieclustern
Mehrfachfunktion
- Mehrere Betriebsmodi inklusive CC, CV, CP
- Sperrstartfunktion verfügbar
- Integrierter MPPT-Algorithmus
- 250-kW-Virtualisierungsmodul mit 2 Einheiten
Hohe Effizienz und Leistungsdichte
- SC: Integriert, Spitzenwirkungsgrad >99,2 %
- Steuereinheit, Leistungsrelais und Sicherung integriert
- Hohe Leistungsdichte bis zu 7,1 kW/L
Hohe Zuverlässigkeit
- Integrierter Überspannungs-, Unterspannungs-, Überstrom-, Überhitzungs- und Leistungsüberwachungsschutz
- Kurzschlussschutz mit Fehlerstromabschaltung in µs
- Kurzschlussfestigkeit R < 1500 A/s
- Zertifizierung nach IEC 62477, EC 62040, UL 1741