01 Kľúčová úloha invertorov v odvetví skladovania energie
Odvetvie skladovania energie je neoddeliteľnou súčasťou moderných energetických systémov a meniče v súčasných systémoch skladovania energie zohrávajú mnohostrannú úlohu. Medzi tieto úlohy patrí premena energie, riadenie a komunikácia, ochrana izolácie, správa napájania, obojsmerné nabíjanie a vybíjanie, inteligentné riadenie, viacero ochranných mechanizmov a silná kompatibilita. Vďaka týmto vlastnostiam sú meniče kľúčovou súčasťou systémov skladovania energie.
Invertory s akumuláciou energie sa zvyčajne skladajú zo vstupnej strany, výstupnej strany a riadiaceho systému. Kondenzátory v invertoroch vykonávajú základné funkcie, ako je stabilizácia a filtrovanie napätia, akumulácia a uvoľňovanie energie, zlepšenie účinníka, zabezpečenie ochrany a vyhladenie zvlnenia jednosmerného prúdu. Tieto funkcie spolu zabezpečujú stabilnú prevádzku a vysoký výkon invertorov.
V prípade systémov skladovania energie tieto funkcie výrazne zvyšujú celkovú účinnosť a stabilitu systému.
02 Výhody kondenzátorov YMIN v meničoch
- Vysoká hustota kapacity
Na vstupnej strane mikroinvertorov generujú zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely a veterné turbíny, elektrinu, ktorú musí invertor v krátkom čase premeniť. Počas tohto procesu sa môže zaťažovací prúd prudko zvýšiť.YMINKondenzátory s vysokou hustotou kapacity dokážu uložiť viac náboja v rovnakom objeme, absorbovať časť energie a pomáhať meniču vyhladzovať napätie a stabilizovať prúd. To zvyšuje účinnosť konverzie, umožňuje transformáciu jednosmerného na striedavý prúd a zabezpečuje efektívne dodávanie prúdu do siete alebo iných odberných miest. - Vysoká odolnosť voči zvlneniu prúdu
Keď meniče pracujú bez korekcie účinníka, ich výstupný prúd môže obsahovať významné harmonické zložky. Výstupné filtračné kondenzátory účinne znižujú obsah harmonických, čím spĺňajú požiadavky záťaže na vysokokvalitný striedavý prúd a zabezpečujú súlad s normami prepojenia siete. Tým sa minimalizuje negatívny vplyv na sieť. Okrem toho na strane vstupu jednosmerného prúdu filtračné kondenzátory ďalej eliminujú šum a rušenie v zdroji jednosmerného prúdu, čím zabezpečujú čistejší vstup jednosmerného prúdu a znižujú vplyv rušivých signálov na nasledujúce obvody meniča. - Odpor voči vysokému napätiu
V dôsledku kolísania intenzity slnečného žiarenia môže byť výstupné napätie z fotovoltaických systémov nestabilné. Okrem toho počas procesu spínania generujú výkonové polovodičové súčiastky v meničoch napätia a prúdové špičky. Vyrovnávacie kondenzátory dokážu tieto špičky absorbovať, čím chránia výkonové zariadenia a vyhladzujú zmeny napätia a prúdu. To znižuje straty energie počas spínania, zvyšuje účinnosť meniča a zabraňuje poškodeniu výkonových zariadení nadmernými napäťovými alebo prúdovými špičkami.
03 Odporúčania pre výber kondenzátora YMIN
1) Fotovoltaický invertor
Zacvakávací hliníkový elektrolytický kondenzátor
Nízke ESR, vysoká odolnosť voči zvlneniu, malá veľkosť
Aplikačný terminál | Séria | Obrázky produktov | Tepelná odolnosť a životnosť | Menovité napätie (prepäťové napätie) | Kapacita | Rozmer produktu D*L |
Fotovoltaický invertor | CW6 |
| 105 ℃ 6000 hodín | 550 V | 330uF | 35*55 |
550 V | 470uF | 35*60 | ||||
315V | 1000uF | 35*50 |
2) Mikroinvertor
Hliníkový elektrolytický kondenzátor s tekutým oloveným vláknom:
Dostatočná kapacita, dobrá konzistencia charakteristík, nízka impedancia, vysoká odolnosť proti zvlneniu, vysoké napätie, malá veľkosť, nízky nárast teploty a dlhá životnosť.
Aplikačný terminál | Séria | Obrázok produktov | Tepelná odolnosť a životnosť | Rozsah napätia kondenzátora požadovaný aplikáciou | Menovité napätie (prepäťové napätie) | Nominálna kapacita | Rozmer (D*D) |
Mikroinvertor (vstupná strana) |
| 105 ℃ 10 000 hodín | 63V | 79V | 2200 | 18*35,5 | |
2700 | 18*40 | ||||||
3300 | |||||||
3900 | |||||||
Mikroinvertor (výstupná strana) |
| 105 ℃ 8000 hodín | 550 V | 600 V | 100 | 18*45 | |
120 | 22*40 | ||||||
475 V | 525 V | 220 | 18*60 |
Široká teplotná odolnosť, vysoká teplota a vysoká vlhkosť, nízky vnútorný odpor, dlhá životnosť
Aplikačný terminál | Séria | Obrázok produktov | Tepelná odolnosť a životnosť | Menovité napätie (prepäťové napätie) | Kapacita | Rozmer |
Mikroinvertor (napájanie hodín RTC) | SM | 85 ℃ 1000 hodín | 5,6 V | 0,5 °F | 18,5*10*17 | |
1,5 stupňa Celzia | 18,5*10*23,6 |
Hliníkový elektrolytický kondenzátor s tekutým čipom:
Miniaturizácia, veľká kapacita, vysoká odolnosť voči zvlneniu, dlhá životnosť
Aplikačný terminál | Séria | Obrázok produktov | Tepelná odolnosť a životnosť | Menovité napätie (prepäťové napätie) | Nominálna kapacita | Rozmer (D*D) |
Mikroinvertor (výstupná strana) |
| 105 ℃ 10 000 hodín | 7,8 V | 5600 | 18*16,5 | |
Mikroinvertor (vstupná strana) | 312V | 68 | 12,5*21 | |||
Mikro invertor (riadiaci obvod) | 105 ℃ 7000 hodín | 44V | 22 | 5*10 |
3) Prenosné úložisko energie
Typ tekutého olovahliníkový elektrolytický kondenzátor:
dostatočná kapacita, dobrá konzistencia charakteristík, nízka impedancia, vysoká odolnosť proti zvlneniu, vysoké napätie, malá veľkosť, nízky nárast teploty a dlhá životnosť.
Aplikačný terminál | Séria | Obrázok produktov | Tepelná odolnosť a životnosť | Rozsah napätia kondenzátora požadovaný aplikáciou | Menovité napätie (prepäťové napätie) | Nominálna kapacita | Rozmer (D*D) |
Prenosné úložisko energie (vstupný koniec) | LKM | | 105 ℃ 10 000 hodín | 500 V | 550 V | 22 | 12,5*20 |
450 V | 500 V | 33 | 12,5*20 | ||||
400 V | 450 V | 22 | 12,5*16 | ||||
200 V | 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 | ||||
Prenosné úložisko energie (výstupný koniec) | LK | | 105 ℃ 8000 hodín | 16V | 20V | 1000 | 10*12,5 |
63V | 79V | 680 | 12,5*20 | ||||
100 V | 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 | ||||
100 V | 120 V | 560 | 14,5*25 |
Zhrnutie
YMINKondenzátory umožňujú meničom zlepšiť účinnosť premeny energie, upravovať napätie, prúd a frekvenciu, zvýšiť stabilitu systému, pomôcť systémom na ukladanie energie znížiť straty energie a zlepšiť účinnosť ukladania a využitia energie vďaka ich vysokému napäťovému odporu, vysokej hustote kapacity, nízkemu ESR a silnému odporu voči zvlneniu prúdu.
Čas uverejnenia: 10. decembra 2024