Hlavní nástroj pro zlepšení účinnosti střídačů systémů pro ukládání energie: kapalné hliníkové elektrolytické kondenzátory s velkým průměrem

Průmysl skladování energie je nepostradatelnou součástí moderního energetického systému. Střídač hraje v moderním systému skladování energie mnoho rolí, včetně přeměny energie, řízení a komunikace, izolační ochrany, řízení výkonu, obousměrného nabíjení a vybíjení, inteligentního řízení, vícenásobných ochran a silné kompatibility, což z něj činí jednu z nepostradatelných základních součástí systému skladování energie.

Měniče s akumulací energie se obvykle skládají ze vstupních, výstupních a řídicích systémů. Kondenzátory hrají ve střídači roli, včetně stabilizace a filtrování napětí, akumulace a uvolňování energie, zlepšení účiníku, ochrany a vyhlazování pulzací stejnosměrného proudu. Tyto funkce společně zajišťují stabilní provoz a vysokou účinnost střídače. U systémů akumulace energie může zlepšit celkovou účinnost a stabilitu systému.

Výhody kondenzátorů YMIN ve střídačích

Vysoká hustota kapacity:

Měnič přijímá elektřinu vyrobenou zařízeními na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, a přeměňuje ji na formu elektřiny, která uspokojuje poptávku. V tomto procesu, protože se zatěžovací proud může okamžitě zvýšit, musí mít měnič silné schopnosti regulace energie, aby zajistil plynulý výstup elektřiny.

Hliníkové elektrolytické kondenzátory YMINmají výhodu vysoké hustoty kapacity, která umožňuje uložit více náboje ve stejném objemu a plně tak pokrýt poptávku po proudu zátěže, která se může okamžitě zvýšit. Při provozu střídače tato funkce zajišťuje plynulý výstup elektrické energie.

Vysoká odolnost proti zvlnění proudu:

Během provozu střídače, pokud se neprovádí korekce účiníku, může proud na jeho výstupu obsahovat velké množství harmonických složek. Hliníkové elektrolytické kondenzátory YMIN s nízkým ekvivalentním sériovým odporem (ESR) a vynikajícími vysokofrekvenčními charakteristikami dokáží účinně snížit obsah harmonických, a to nejen uspokojením požadavků zátěže na vysoce kvalitní střídavý proud, ale také zajištěním souladu s příslušnými normami pro přístup k síti střídačem, čímž se snižuje rušení a negativní dopad na síť.

Kromě toho na straně stejnosměrného vstupu střídače dokáží kondenzátory YMIN s vysokou hustotou kapacity a vynikajícím filtračním výkonem dále filtrovat šum a rušení ve vstupním stejnosměrném napájení, čímž zajišťují čistší vstupní proud, čímž se snižuje dopad rušivých signálů na následné části obvodu střídače a komplexně se zlepšuje stabilita a provozní účinnost systému.

Výhoda odporu vysokého napětí:

V důsledku změn intenzity světla může být výstupní napětí fotovoltaického systému nestabilní a výkonové polovodičové součástky ve střídači také generují napěťové a proudové špičky během procesu spínání. Tyto špičky mohou způsobit poškození výkonových zařízení. Proto hraje vyrovnávací kondenzátor důležitou roli v absorpci napěťových a proudových špiček a ochraně výkonových zařízení před nadměrnými napěťovými nebo proudovými šoky. Zároveň může kondenzátor vyhladit změny napětí a proudu, snížit ztráty energie během procesu spínání a tím zlepšit účinnost přeměny a celkovou stabilitu střídače.

YMINDoporučení pro výběr kondenzátoru ve střídači:

yinwegnabn1(1)(1)

Shrnout:

Kondenzátory YMINDíky svým vynikajícím vlastnostem, jako je vysoká napěťová odolnost, vysoká hustota kapacity, nízké ESR a silná odolnost proti zvlnění proudu, komplexně vylepšily výkon střídačů v systémech pro ukládání energie. Díky vynikajícím filtračním a regulačním vlastnostem nejen snižují ztráty v procesu přeměny energie, ale také dokáží stabilně upravovat napětí, proud a frekvenci, čímž zajišťují spolehlivější výstup systému. Kondenzátory zároveň rychle absorbují přechodové rázy a vyhlazují pulzace napětí, čímž zvyšují odolnost proti rušení a stabilitu systému. Kondenzátory YMIN navíc účinně podporují ukládání a uvolňování energie během procesu nabíjení a vybíjení, maximalizují tak účinnost využití energie systému pro ukládání energie a pomáhají celému systému dosáhnout vyšší účinnosti přeměny, větší stability a nižších energetických ztrát.

 


Čas zveřejnění: 17. ledna 2025