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Hyliion-Leistungsmodule arbeiten als ein einziges Kraftwerk.
07 August 2026
Hyliion Holdings Corp. , ein Entwickler modularer Stromerzeugungstechnologie, gab bekannt, dass die Karno-Leistungsmodule erfolgreich als koordiniertes Stromerzeugungssystem im Verbund betrieben wurden. Während des Tests teilten sich zwei 200-kW-Einheiten automatisch die schwankende elektrische Last und gewährleisteten dabei eine stabile Stromversorgung.
Zwei 200-kW-Karno-Leistungsmodule teilten sich automatisch die schwankenden elektrischen Lasten und sorgten dabei für eine stabile Stromversorgung. (Foto: Hyliion)Das Karno-Managementsystem von Hyliion dient der Koordination großer Installationen von Karno-Leistungsmodulen in einem gemeinsamen Netzwerk. Seine verteilte Steuerungsarchitektur weist automatisch einem Modul die Systemkoordination zu und kann diese Aufgabe an ein anderes Modul übertragen, falls der aktive Controller ausfällt. Dadurch werden die Ausfallsicherheit erhöht und potenzielle Single Points of Failure im System reduziert.
Laut Unternehmensangaben bestätigte die Demonstration die Fähigkeit des Karno-Managementsystems, mehrere Leistungsmodule zu koordinieren und den Beitrag jeder Einheit dynamisch an den sich ändernden Leistungsbedarf anzupassen. Darüber hinaus erklärte das Unternehmen, der Test unterstütze Hyliions Entwicklung eines standardisierten 800-kW-Bausteins sowie größerer Kraftwerkskonfigurationen mit 2,4 und 3,2 MW Leistung, die mit mehreren parallel betriebenen 200-kW-Karno-Systemen ausgestattet sind.
„Diese Demonstration bestätigt einen der wichtigsten Bestandteile unserer Vermarktungsstrategie“, sagte Thomas Healy, Gründer und CEO von Hyliion. „Karno Power Module können nun als ein größeres Kraftwerk zusammen betrieben werden. Dies zeigt, dass Kunden Karno Power Module kombinieren können, um den Bedarf eines einzelnen Standorts zu decken, und dabei dieselbe standardisierte Technologie nutzen können, während wir auf Multi-Megawatt-Systeme expandieren.“
Marinevertrag angekündigt
Hyliion wird zwei Karno-Leistungsmodule im Multi-Megawatt-Bereich liefern, die auf der modularen 800-kW-Architektur basieren. (Foto: Hyliion)In einer separaten Meldung gab Hyliion bekannt, dass das Unternehmen vom Office of Naval Research (ONR) einen Auftrag über 41,7 Millionen US-Dollar für die Entwicklung und Lieferung von Karno-Leistungsmodulen im Multi-Megawatt-Bereich erhalten hat. Diese Module sollen in Land- und Seeanwendungen bei NAVSEA in Philadelphia validiert werden. Laut Unternehmensangaben ist dies Hyliions bisher größter Militärauftrag und ein bedeutender Meilenstein für die Skalierung der Karno-Plattform hin zu Multi-Megawatt-Leistungslösungen für Verteidigungs- und kommerzielle Anwendungen.
Im Rahmen des Vertrags wird Hyliion zwei Karno-Leistungsmodule mit Nennleistungen von über 2 MW bzw. über 3 MW entwickeln und liefern. Dadurch wird die Plattform erweitert und kann ein breiteres Spektrum an Schiffen und Anwendungen der US-Marine unterstützen. Diese Systeme basieren auf der modularen 800-kW-Architektur des Unternehmens und erfüllen die höheren Leistungsanforderungen von Marine- und Landmissionen.
„Dieser Vertrag beschleunigt die Entwicklung unserer Multi-Megawatt-Karno-Systeme und erweitert das Spektrum der Marineplattformen, die von dieser Technologie unterstützt werden können“, sagte Healy. „Das Office of Naval Research war ein hervorragender Partner bei der Weiterentwicklung der Karno-Technologie, und seine fortgesetzten Investitionen spiegeln das Vertrauen wider, das es sowohl in unser Team als auch in die Plattform setzt.“
Die Multi-Megawatt-Strommodule sollen die Fähigkeiten erweitern, die das Interesse der Marine an dieser Technologie geweckt haben: flexible Brennstoffwahl, hohe elektrische Effizienz und ein wartungsarmes Design, optimiert für anspruchsvolle Einsatzumgebungen. Laut Hyliion können diese Eigenschaften den logistischen Aufwand reduzieren, die Einsatzdauer verlängern und eine zuverlässige Stromversorgung für maritime und Expeditionseinsätze gewährleisten, und das bei gleichzeitig geringer akustischer und thermischer Signatur.
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