{"id":87892,"date":"2024-08-05T08:45:00","date_gmt":"2024-08-05T08:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gantner-instruments.com\/blog\/gantner-instruments-praesentiert-hochpraezise-kryogene-messloesungen-fuer-die-wasserstofftechnologie\/"},"modified":"2024-11-04T14:04:57","modified_gmt":"2024-11-04T14:04:57","slug":"gantner-instruments-praesentiert-hochpraezise-kryogene-messloesungen-fuer-die-wasserstofftechnologie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gantner-instruments.com\/de\/blog\/gantner-instruments-praesentiert-hochpraezise-kryogene-messloesungen-fuer-die-wasserstofftechnologie\/","title":{"rendered":"Gantner Instruments pr\u00e4sentiert hochpr\u00e4zise kryogene Messl\u00f6sungen f\u00fcr die Wasserstofftechnologie"},"content":{"rendered":"\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#3056a8;color:#3056a8\"\/>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<p>Mit der steigenden Nachfrage nach wasserstoffbetriebenen Systemen w\u00e4chst auch der Bedarf an pr\u00e4ziser Messtechnik f\u00fcr extreme Umgebungen. Wasserstofftechnologien arbeiten oft bei kryogenen Temperaturen, bei denen Pr\u00e4zision und Zuverl\u00e4ssigkeit entscheidend sind, um eine sichere und effiziente Leistung sicherzustellen. Gantner Instruments ist stolz darauf, hochmoderne kryogene Messl\u00f6sungen anzubieten, darunter das Q.bloxx A105 CR Modul, das speziell f\u00fcr Anwendungen in der Wasserstoffproduktion, -speicherung und in Brennstoffzellen entwickelt wurde.  <br\/><\/p>\n\n<p><strong>Kryogene Pr\u00e4zision mit dem Q.bloxx A105 CR<\/strong><br\/>Das Q.bloxx A105 CR Modul wurde entwickelt, um hochpr\u00e4zise Temperaturmessungen im kryogenen Bereich zu erm\u00f6glichen und ist ideal f\u00fcr den Einsatz in wasserstoffbetriebenen Motoren und Fl\u00fcssigwasserstoff-Speichersystemen. Es verf\u00fcgt \u00fcber 4 galvanisch getrennte Eingangskan\u00e4le und unterst\u00fctzt g\u00e4ngige kryogene Sensortypen wie Cernox\u00ae und TVO mit w\u00e4hlbaren Messbereichen bis 25 k\u03a9. Dadurch eignet sich das Modul f\u00fcr eine Vielzahl kryogener Sensoren \u2013 eine wichtige Anforderung im schnell wachsenden Wasserstoffsektor. <\/p>\n\n<p><strong>Zu den wichtigsten Merkmalen des A105 CR-Moduls geh\u00f6ren:<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>7,5 \u00b5A Sensoranregung<\/strong>: Minimiert die Eigenerw\u00e4rmung des Sensors, um Messfehler zu reduzieren, was f\u00fcr die Aufrechterhaltung der Genauigkeit bei kryogenen Temperaturen entscheidend ist.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hochpr\u00e4zise Digitalisierung mit einem 24-Bit-ADC<\/strong>: Sorgt mit einer Abtastrate von 10 Hz pro Kanal f\u00fcr stabile, pr\u00e4zise Messwerte auch in sich schnell ver\u00e4ndernden Umgebungen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sensorspezifische Linearisierung<\/strong>: Bis zu 32 Kalibrierungspunkte erm\u00f6glichen eine pr\u00e4zise Kompensation von Nichtlinearit\u00e4ten in kryogenen Temperatursensoren und sorgen f\u00fcr langfristige Stabilit\u00e4t und Genauigkeit bei verschiedenen Wasserstoffanwendungen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#3056a8;color:#3056a8\"\/>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Fortschrittliche L\u00f6sungen f\u00fcr Wasserstoffspeichersysteme<\/h4>\n\n<p>Wasserstoffspeicher- und Transportsysteme, insbesondere solche, die mit verfl\u00fcssigtem Wasserstoff arbeiten, sind anf\u00e4llig f\u00fcr extreme Temperaturschwankungen. Das <strong>Q.bloxx A105 CR-Modul<\/strong> gew\u00e4hrleistet stabile und pr\u00e4zise Temperaturmessungen, die entscheidend sind, um optimale Lagerbedingungen sicherzustellen, Boil-Off-Verluste zu minimieren und die strukturelle Integrit\u00e4t von Wasserstoffbeh\u00e4ltern zu gew\u00e4hrleisten. Das Modul ist in der Lage, mit hochohmigen Sensoren zu arbeiten und unterst\u00fctzt erweiterte Messbereiche, was es ideal f\u00fcr neue Anwendungen in der sich rasch entwickelnden Sensortechnologie macht.  <\/p>\n\n<p><br\/>Bei der Pr\u00fcfung von Wasserstoffbeh\u00e4ltern erm\u00f6glicht das <strong>A105 CR-Modul<\/strong> die kontinuierliche Temperatur\u00fcberwachung kritischer Komponenten und unterst\u00fctzt Echtzeitanpassungen, um optimale Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten. Die pr\u00e4zisen Messungen des Moduls verhindern Leistungseinbu\u00dfen durch thermische Belastungen oder ungleichm\u00e4\u00dfige W\u00e4rmeverteilung im System. <\/p>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#3056a8;color:#3056a8\"\/>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Maximierung der Effizienz bei kryogenen Wasserstofftests<\/h4>\n\n<p>Unsere kryogenen Messl\u00f6sungen bei Gantner Instruments erweitern die Grenzen der Innovation in der Wasserstofftechnologie. Durch langfristige Messstabilit\u00e4t und reduzierte Selbsterhitzung der Sensoren bieten unsere Module die Zuverl\u00e4ssigkeit, die f\u00fcr Wasserstoffspeicherung, Brennstoffzellenentwicklung und die Leistungsf\u00e4higkeit kryogener Motoren unerl\u00e4sslich ist. Ob in Forschungs- und Entwicklungsprojekten oder industriellen Anwendungen \u2013 das <strong>Q.bloxx A105 CR Modul<\/strong> liefert die Pr\u00e4zision, die ben\u00f6tigt wird, um die Zukunft der Wasserstoffenergie zu unterst\u00fctzen.  <br\/><\/p>\n\n<p>Das <strong>Q.bloxx A105 CR Modul<\/strong> ist nur eines der fortschrittlichen Messmodule, die in das Q.series X System integriert werden k\u00f6nnen, um eine umfassende Charakterisierung thermischer, mechanischer und elektrischer Arbeitsbedingungen in extremen Umgebungen mit h\u00f6chster Pr\u00e4zision zu erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#3056a8;color:#3056a8\"\/>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Bew\u00e4hrte Expertise in kryogenen Wasserstoffanwendungen<\/h4>\n\n<p>Gantner Instruments kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung fortschrittlicher Messl\u00f6sungen f\u00fcr komplexe kryogene Anwendungen zur\u00fcckblicken, einschlie\u00dflich bedeutender Projekte in der Kernfusionsforschung und Wasserstoff-Energiesystemen. Unsere F\u00e4higkeit, pr\u00e4zise, zuverl\u00e4ssige und anpassbare Datenerfassungssysteme zu liefern, hat dazu gef\u00fchrt, dass wir f\u00fcr mehrere anspruchsvolle Projekte ausgew\u00e4hlt wurden. <\/p>\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">\u00dcberwachung des kryogenen Systems von ITER<\/h5>\n\n<p><strong>Grund f\u00fcr die Auswahl:<\/strong> Unsere F\u00e4higkeit, hochpr\u00e4zise Temperaturmessungen auf kryogenem Niveau zu liefern, kombiniert mit kundenspezifischen L\u00f6sungen zur Abschw\u00e4chung von Magnetfeldst\u00f6rungen, machte uns zur bevorzugten Wahl f\u00fcr die kritischen \u00dcberwachungsanforderungen von ITER. Der niedrige Strom des Q.bloxx A105 CR-Moduls minimiert die Selbsterhitzung des Sensors und gew\u00e4hrleistet pr\u00e4zise Messungen, die f\u00fcr die Aufrechterhaltung der supraleitenden Magnete bei Temperaturen von nur 2-3 K unerl\u00e4sslich sind. <\/p>\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/ressources.gantner-instruments.com\/hubfs\/AE_Cryo\/ID192_E_ITER_condition_monitoring.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"562\" src=\"https:\/\/www.gantner-instruments.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/iter-cryogenic-system-monitoring.png\" alt=\"ITER-Kryogenik-System-&#xDC;berwachung\" class=\"wp-image-87922\" style=\"width:646px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.gantner-instruments.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/iter-cryogenic-system-monitoring.png 1000w, https:\/\/www.gantner-instruments.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/iter-cryogenic-system-monitoring-300x169.png 300w, https:\/\/www.gantner-instruments.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/iter-cryogenic-system-monitoring-768x432.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/a><\/figure>\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ressources.gantner-instruments.com\/hubfs\/AE_Cryo\/ID192_E_ITER_condition_monitoring.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Mehr erfahren<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">\u00dcberwachung des Fusionsreaktors Wendelstein 7-X durch das Max-Planck-Institut f\u00fcr Plasmaphysik (IPP)<\/h5>\n\n<p><strong>Grund f\u00fcr die Auswahl:<\/strong> Zu den Anforderungen des Projekts geh\u00f6rten pr\u00e4zise Messungen \u00fcber einen weiten Temperaturbereich, Widerstandsf\u00e4higkeit gegen\u00fcber starken Magnetfeldern und minimale Selbsterhitzung der Sensoren. Unsere intermittierenden Messmodi reduzierten den Stromverbrauch der Sensoren und minimierten die Selbsterhitzung und die thermischen Spannungen, was f\u00fcr genaue Messungen in der schwierigen Umgebung eines Fusionsreaktors entscheidend war. <\/p>\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/ressources.gantner-instruments.com\/hubfs\/AE_Cryo\/ID157_E_wendelstein.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"562\" src=\"https:\/\/www.gantner-instruments.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wendelstein-7-x-fusion-reactor-monitoring.png\" alt=\"Wendelstein 7-X Fusionsreaktor &#xDC;berwachung\" class=\"wp-image-87926\" style=\"width:645px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.gantner-instruments.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wendelstein-7-x-fusion-reactor-monitoring.png 1000w, https:\/\/www.gantner-instruments.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wendelstein-7-x-fusion-reactor-monitoring-300x169.png 300w, https:\/\/www.gantner-instruments.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wendelstein-7-x-fusion-reactor-monitoring-768x432.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/a><\/figure>\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ressources.gantner-instruments.com\/hubfs\/AE_Cryo\/ID157_E_wendelstein.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Mehr erfahren<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#3056a8;color:#3056a8\"\/>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wasserstoffsysteme sind ein wachsender Sektor, der Technologien wie Fl\u00fcssigwasserstoffspeicher, Brennstoffzellen und kryogene Motoren umfasst. Diese erfordern eine pr\u00e4zise Temperatur\u00fcberwachung, um die Systemintegrit\u00e4t und -leistung zu gew\u00e4hrleisten. Der Betrieb in Niedrigtemperaturumgebungen bringt besondere Herausforderungen mit sich, darunter thermische Kontraktion von Materialien, Selbsterhitzung von Sensoren und die Nichtlinearit\u00e4t kryogener Sensoren. Ohne pr\u00e4zise Messungen steigt das Risiko von Leistungseinbu\u00dfen und potenziellen Systemausf\u00e4llen.   <\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":87880,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[83],"tags":[],"class_list":["post-87892","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Gantner Instruments pr\u00e4sentiert hochpr\u00e4zise kryogene Messl\u00f6sungen f\u00fcr die Wasserstofftechnologie - Gantner Instruments<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Entdecken Sie unsere hochentwickelten kryogenen Messl\u00f6sungen f\u00fcr die Wasserstofftechnologie, die Sicherheit und Effizienz auch unter extremen Bedingungen gew\u00e4hrleisten.\" 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