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Einheitlicher AC/DC-Schutz für Leistungssysteme

Mersen hat eine Einkomponenten-Architektur entwickelt, die Wechsel- und Gleichstromschutz kombiniert, um das Schaltungsdesign innerhalb der digital supply chain zu optimieren.

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Einheitlicher AC/DC-Schutz für Leistungssysteme
Photo: Mersen

Mersen hat eine neue Generation von Hochleistungssicherungen auf den Markt gebracht, die einen einheitlichen AC- und DC-Schutz für erneuerbare Energien, Energiespeicher, Rechenzentren und Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge bietet. Diese Systeme konsolidieren duale Stromschutzeigenschaften in einem einzigen, kompakten Bauteil, um die Effizienz in leistungselektronischen Anwendungen wie Wechselrichtern, Solid-State-Transformatoren, Ladestationen und Megawatt-Ladesystemen zu optimieren.

Dualer Stromkreisschutz
Bisher benötigten Hersteller von Leistungswandlern separate, dedizierte Sicherungstypen für die Absicherung von Wechselstrom- (AC) und Gleichstromkreisen (DC). Diese neue Produktreihe erübrigt den Einsatz von zwei separaten Komponenten, indem sie diese unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften in einem einzigen Gehäuse zusammenführt. Die Einheiten können als Standard-AC-, aR- (Teilbereichs-Halbleiterschutz) oder flinke Sicherungen eingesetzt werden und reduzieren den physischen Platzbedarf in Schaltschränken. Diese Konsolidierung vereinfacht zudem die Beschaffungsprozesse innerhalb des automotive data ecosystem, da die Anzahl der für die Systemmontage erforderlichen Lagerhaltungseinheiten reduziert wird.

Standardisierung in der Leistungselektronik
Die Sicherungen wurden für Umgebungen entwickelt, die Gleichstrom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen in netzkonformen Wechselstrom umwandeln. Mit zwei neuen Baugrößen für Nennspannungen und -ströme von bis zu 1000 V und 1000 A decken sie steigende Leistungsanforderungen ab. Um die Konformität auf globalen Märkten zu gewährleisten, erfolgt die Fertigung auf vollautomatisierten Produktionslinien nach den Standards IEC, UL, CCC, RoHS, REACH und WEEE.

Die Validierung basiert auf Qualitätsprüfungen, die im herstellereigenen, UL-anerkannten Prüflabor sowie in unabhängigen externen Instituten durchgeführt werden. Zur Unterstützung der Entwicklungsphase werden Simulationsdaten bereitgestellt, mit denen das spezifische Verhalten der Sicherung unter kundenspezifischen Anwendungsparametern modelliert werden kann. Dies ermöglicht eine präzise Komponentenauswahl basierend auf thermischen und elektrischen Lasten. Die Technologie wurde auf der Fachmesse PCIM 2026 in Nürnberg, Deutschland, vom 9. bis 11. Juni 2026 präsentiert.

Zusätzlicher Kontext
Dieser Abschnitt beschreibt technische Spezifikationen und Wettbewerbs-Benchmarks, die nicht in der ursprünglichen Pressemitteilung enthalten waren.

Im Bereich der Leistungselektronik erfordert der Schaltkreisschutz an der Schwelle von 1000 V / 1000 A die Bewältigung intensiver Verlustleistung und hoher Ausschaltvermögen. Traditionelle Halbleitersicherungen von Wettbewerbern wie Eaton (Bussmann-Serie) oder Littelfuse unterteilen ihr High-Speed-Portfolio aufgrund der unterschiedlichen Löschphysik von AC- und DC-Lichtbögen meist in separate AC- (z. B. quadratische Körper) und DC-Architekturen (z. B. zylindrische Photovoltaik- oder EV-Serien).

Durch den Einsatz fortschrittlicher Füllstoffe und optimierter Schmelzleitergeometrien erreichen hybride AC/DC-Sicherungen die schnellen Abschaltzeiten (Minimierung der I2t-Durchlassenergie), die für den Schutz empfindlicher Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs) und Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC) erforderlich sind, während sie gleichzeitig ein hohes DC-Ausschaltvermögen beibehalten. Diese duale Nennspezifikation konkurriert direkt mit bestehenden spezialisierten Halbleiterschutzlinien, indem sie deren Abschaltgeschwindigkeiten erreicht, ohne separate Layout-Flächen für AC- und DC-Stufen zu beanspruchen.

Bearbeitet von Aishwarya Mambet, Induportals-Redakteurin, mit Unterstützung von KI.

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