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
- 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. - 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. - 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) |
| 105 ℃ 10 000 hodin | 63V | 79V | 2200 | 18*35,5 | |
2700 | 18*40 | ||||||
3300 | |||||||
3900 | |||||||
Mikroinvertor (výstupní strana) |
| 105 ℃ 8000 hodin | 550 V | 600 V | 100 | 18*45 | |
120 | 22*40 | ||||||
475 V | 525 V | 220 | 18*60 |
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 |
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) |
| 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.
Čas zveřejnění: 10. prosince 2024