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  5. Leistungselektronik in kritischer Infrastruktur am Beispiel der medizinischen Bildgebung - Untersuchung der Elektromagnetischen Verträglichkeit und Optimierung der Resilienz

Leistungselektronik in kritischer Infrastruktur am Beispiel der medizinischen Bildgebung - Untersuchung der Elektromagnetischen Verträglichkeit und Optimierung der Resilienz

Publication date
2024-12-20
Document type
Sammelbandbeitrag oder Buchkapitel
Author
Podendorf, Simon  
Sankar, Manikandan  
Buran, Ahmet Ozan  
Dickmann, Stefan  
Tulu, Eden Tafa  
Stiemer, Marcus  
Brandt, Sönke  
Rasch, Martin Wilhelm  
Hoffmann, Klaus  
Organisational unit
Grundlagen der Elektrotechnik  
Theoretische Elektrotechnik  
Leistungselektronik  
DTEC.bw  
DOI
10.24405/16778
URI
https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/16778
Project
Digitales Lebenszyklus-Monitoring, Härtung und Optimierung der Resilienz von Leistungselektronik in kritischer Infrastruktur  
Publisher
UB HSU
Book title
dtec.bw-Beiträge der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg : Forschungsaktivitäten im Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr dtec.bw : Band 2 – 2024
ISBN
978-3-86818-329-0
First page
59
Last page
63
Is part of
https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/16768
Peer-reviewed
✅
Part of the university bibliography
✅
File(s)
openHSU_16778.pdf (495.4 KB)
Additional Information
Language
German
Keyword
dtec.bw
Elektromagnetische Verträglichkeit
Leistungselektronik
Kritische Infrastruktur
Wide-Bandgap-Halbleiter
Resonanzwandler
Abstract
Hohe Anforderungen an die elektronischen Komponenten von Systemen der medizinischen Bildgebung können im Rahmen derer Energieversorgung nur durch den Einsatz von moderner Leistungselektronik erfüllt werden. Mit der Verwendung von Wide-Bandgap-Leistungshalbleitern, z. B. in Stromrichtern von Röntgensystemen, gehen damit schnellere Schaltvorgänge sowie hohe Schaltfrequenzen einher. Dies macht eine Untersuchung der Auswirkungen auf die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erforderlich. Das betrifft sowohl die Einhaltung von normativen EMV-Grenzwerten als auch die Wechselwirkung der parasitären Eigenschaften von Komponenten innerhalb eines Systems. Im Forschungsprojekt DiMoLEK werden messtechnische Untersuchungen durchgeführt und es wird ein Ansatz zur Modellierung der parasitären Eigenschaften von passiven Komponenten entwickelt. Die Simulation von Stromrichtern mit anschließender Analyse der Wechselwirkungen parasitärer Eigenschaften ermöglicht die Optimierung der (elektromagnetischen) Resilienz. Dies kann beispielsweise durch eine Anpassung des Designs der Komponenten und der Modulationsverfahren erreicht werden.
Version
Published version
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