Klíčová součást pro zvýšení účinnosti střídačů pro ukládání energie – kondenzátory YMIN

01 Klíčová role střídačů v odvětví skladování energie

Průmysl skladování energie je nepostradatelnou součástí moderních energetických systémů a střídače v nich hrají mnohostrannou roli. Mezi tyto role patří přeměna energie, řízení a komunikace, ochrana izolace, správa napájení, obousměrné nabíjení a vybíjení, inteligentní řízení, vícenásobné ochranné mechanismy a silná kompatibilita. Díky těmto vlastnostem jsou střídače klíčovou součástí systémů skladování energie.

Měniče s akumulací energie se obvykle skládají ze vstupní strany, výstupní strany a řídicího systému. Kondenzátory ve střídačích plní základní funkce, jako je stabilizace a filtrování napětí, akumulace a uvolňování energie, zlepšení účiníku, ochrana a vyhlazení zvlnění stejnosměrného proudu. Tyto funkce společně zajišťují stabilní provoz a vysoký výkon střídačů.

U systémů skladování energie tyto funkce výrazně zvyšují celkovou účinnost a stabilitu systému.

02 Výhody kondenzátorů YMIN ve střídačích

  1. Vysoká hustota kapacity
    Na vstupní straně mikroinvertorů generují zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely a větrné turbíny, elektřinu, kterou musí střídač v krátkém čase přeměnit. Během tohoto procesu se může zatěžovací proud prudce zvýšit.YMINKondenzátory s vysokou hustotou kapacity dokáží uložit více náboje ve stejném objemu, absorbovat část energie a pomáhat střídači s vyhlazováním napětí a stabilizaci proudu. To zvyšuje účinnost přeměny, umožňuje transformaci stejnosměrného proudu na střídavý proud a zajišťuje efektivní dodávku proudu do sítě nebo jiných odběrných míst.
  2. Vysoká odolnost proti zvlnění proudu
    Pokud střídače pracují bez korekce účiníku, může jejich výstupní proud obsahovat významné harmonické složky. Výstupní filtrační kondenzátory účinně snižují obsah harmonických, čímž splňují požadavky zátěže na vysoce kvalitní střídavý proud a zajišťují soulad s normami pro propojení se sítí. Tím se minimalizuje negativní dopad na síť. Na straně stejnosměrného vstupu navíc filtrační kondenzátory dále eliminují šum a rušení ve zdroji stejnosměrného napájení, čímž zajišťují čistší stejnosměrný vstup a snižují vliv rušivých signálů na následné obvody střídače.
  3. Odpor k vysokému napětí
    V důsledku kolísání intenzity slunečního záření může být výstupní napětí z fotovoltaických systémů nestabilní. Navíc během procesu spínání generují výkonové polovodičové součástky ve střídačích napěťové a proudové špičky. Vyrovnávací kondenzátory mohou tyto špičky absorbovat, čímž chrání výkonová zařízení a vyhlazují kolísání napětí a proudu. To snižuje ztráty energie během spínání, zvyšuje účinnost střídače a zabraňuje poškození výkonových zařízení nadměrným přepětím nebo proudem.

03 Doporučení pro výběr kondenzátoru YMIN

1) Fotovoltaický střídač

Zacvakávací hliníkový elektrolytický kondenzátor

Nízké ESR, vysoká odolnost proti zvlnění, malá velikost

Aplikační terminál Série Obrázky produktů Tepelná odolnost a životnost Jmenovité napětí (rázové napětí) Kapacita Rozměr produktu D*L
Fotovoltaický střídač CW6

 

105 ℃ 6000 hodin 550 V 330uF 35*55
550 V 470uF 35*60
315V 1000uF 35*50

 

2) Mikroinvertor

Hliníkový elektrolytický kondenzátor s kapalným olovem:

Dostatečná kapacita, dobrá konzistence charakteristik, nízká impedance, vysoká odolnost proti zvlnění, vysoké napětí, malé rozměry, nízký nárůst teploty a dlouhá životnost.

Aplikační terminál

Série

Obrázek produktů

Tepelná odolnost a životnost

Rozsah napětí kondenzátoru požadovaný aplikací

Jmenovité napětí (rázové napětí)

Jmenovitá kapacita

Rozměr (D*D)

Mikroinvertor (vstupní strana)

LKM

 

105 ℃ 10 000 hodin

63V

79V

2200

18*35,5

2700

18*40

3300

3900

Mikroinvertor (výstupní strana)

LK


105 ℃ 8000 hodin

550 V

600 V

100

18*45

120

22*40

475 V

525 V

220

18*60

 

Superkondenzátor

Široká teplotní odolnost, vysoká teplota a vysoká vlhkost, nízký vnitřní odpor, dlouhá životnost

Aplikační terminál Série Obrázek produktů Tepelná odolnost a životnost Jmenovité napětí (rázové napětí) Kapacita Dimenze
Mikroinvertor (napájení hodin RTC) SM 85 ℃ 1000 hodin 5,6 V 0,5 °F 18,5*10*17
1,5 stupně 18,5*10*23,6

 

Aplikační terminál Série Obrázek produktů Tepelná odolnost a životnost Jmenovité napětí (rázové napětí) Kapacita Dimenze
Měnič (podpora stejnosměrné sběrnice) SDM  Velikost 8F 60 V (61,5 V) 8,0 °F 240*140*70 75 ℃ 1000 hodin

 

Hliníkový elektrolytický kondenzátor s kapalným čipem:

Miniaturizace, velká kapacita, vysoká odolnost proti zvlnění, dlouhá životnost

Aplikační terminál

Série

Obrázek produktů

Tepelná odolnost a životnost

Jmenovité napětí (rázové napětí)

Jmenovitá kapacita

Rozměr (D*D)

Mikroinvertor (výstupní strana)

VKM

 

105 ℃ 10 000 hodin

7,8 V

5600

18*16,5

Mikroinvertor (vstupní strana)

312V

68

12,5*21

Mikroinvertor (řídicí obvod)

105 ℃ 7000 hodin

44V

22

5*10

 

3) Přenosné úložiště energie

Typ tekutého olovahliníkový elektrolytický kondenzátor:

dostatečná kapacita, dobrá konzistence charakteristik, nízká impedance, vysoká odolnost proti zvlnění, vysoké napětí, malé rozměry, nízký nárůst teploty a dlouhá životnost.

Aplikační terminál

Série

Obrázek produktů

Tepelná odolnost a životnost

Rozsah napětí kondenzátoru požadovaný aplikací

Jmenovité napětí (rázové napětí)

Jmenovitá kapacita

Rozměr (D*D)

Přenosné úložiště energie (vstupní strana)

LKM

 

105 ℃ 10 000 hodin

500 V

550 V

22

12,5*20

450 V

500 V

33

12,5*20

400 V

450 V

22

12,5*16

200V

250 V

68

12,5*16

550 V

550 V

22

12,5*25

400 V

450 V

68

14,5*25

450 V

500 V

47

14,5*20

450 V

500 V

68

14,5*25

Přenosné úložiště energie (výstupní konec)

LK

 

105 ℃ 8000 hodin

16V

20V

1000

10*12,5

63V

79V

680

12,5*20

100V

120 V

100

10*16

35V

44V

1000

12,5*20

63V

79V

820

12,5*25

63V

79V

1000

14,5*25

50V

63V

1500

14,5*25

100V

120 V

560

14,5*25

Shrnutí

YMINKondenzátory umožňují střídačům zlepšit účinnost přeměny energie, upravovat napětí, proud a frekvenci, zvyšovat stabilitu systému, pomáhat systémům pro ukládání energie snižovat energetické ztráty a zlepšovat účinnost ukládání a využití energie díky svému vysokému napěťovému odporu, vysoké hustotě kapacity, nízkému ESR a silnému odporu proti zvlnění proudu.

Zanechte svůj vzkaz


Čas zveřejnění: 10. prosince 2024