Nyckelkomponent för att förbättra energilagringens effektivitet - YMIN -kondensatorer

01 Den kritiska rollen för inverterare i energilagringsindustrin

Energilagringsindustrin är en oumbärlig del av moderna energisystem, och inverterare spelar en mångfacetterad roll i moderna energilagringssystem. Dessa roller inkluderar energikonvertering, kontroll och kommunikation, isoleringsskydd, krafthantering, dubbelriktad laddning och urladdning, intelligent kontroll, flera skyddsmekanismer och stark kompatibilitet. Dessa kapaciteter gör att växelriktare är en viktig kärnkomponent i energilagringssystem.

Energilagringsinverterare består vanligtvis av en ingångssida, en utgångssida och ett styrsystem. Kondensatorer i inverterare utför väsentliga funktioner såsom spänningsstabilisering och filtrering, energilagring och frisättning, förbättring av effektfaktor, ger skydd och utjämning av DC Ripple. Tillsammans säkerställer dessa funktioner stabila drift och höga prestanda för växelriktare.

För energilagringssystem förbättrar dessa funktioner den övergripande systemeffektiviteten och stabiliteten avsevärt.

02 Fördelar med YMIN -kondensatorer i inverterare

  1. Högkapacitansdensitet
    På ingångssidan av mikroinverterare genererar förnybara energienheter som solpaneler och vindkraftverk elektricitet som måste konverteras av inverteraren inom en kort tid. Under denna process kan lastströmmen öka kraftigt.YminKondensatorer, med sin höga kapacitansdensitet, kan lagra mer laddning inom samma volym, absorbera en del av energin och hjälpa växelriktaren att jämna ut spänningen och stabilisera strömmen. Detta förbättrar konverteringseffektiviteten, vilket möjliggör DC-till-AC-omvandling och säkerställer effektiv leverans av ström till nätet eller andra efterfrågan.
  2. Hög rippelströmmotstånd
    När inverterare arbetar utan korrigering av effektfaktor kan deras utgångsström innehålla betydande harmoniska komponenter. Utgångsfiltreringskondensatorer minskar effektivt harmoniskt innehåll, uppfyller lastens krav för högverksamhet av hög kvalitet och säkerställer överensstämmelse med nätens sammankopplingsstandarder. Detta minimerar den negativa påverkan på nätet. På DC -ingångssidan eliminerar dessutom filtreringskondensatorer ytterligare brus och störningar i DC -kraftkällan, vilket säkerställer renare DC -ingång och minskar påverkan av interferenssignaler på efterföljande inverterkretsar.
  3. Högspänningsmotstånd
    På grund av fluktuationer i solljusintensitet kan spänningsutgången från fotovoltaiska system vara instabila. Under switchprocessen genererar dessutom krafthalvledarenheter i inverterare spänningar och strömspikar. Buffertkondensatorer kan absorbera dessa spikar, skydda kraftanordningar och jämna ut spänningen och strömvariationerna. Detta minskar energiförlusten under växlingen, förbättrar inverteringseffektiviteten och förhindrar att kraftanordningen skadas av överdriven spänning eller strömvågor.

03 YMIN Kondensatorval rekommendationer

1) Fotovoltaisk inverterare

Snäpp-in aluminiumelektrolytisk kondensator

Låg ESR, hög krusningsmotstånd, liten storlek

Applikationsterminal Serie Produkter bilder Värmemotstånd och liv Nominell spänning (överspänningsspänning) Kapacitans Prodcuts dimension d*l
Fotovoltaisk inverterare Cw6

 

105 ℃ 6000 timmar 550V 330uf 35*55
550V 470uf 35*60
315V 1000uf 35*50

 

2) Mikro-inverterare

Flytande bly aluminiumelektrolytisk kondensator:

Tillräcklig kapacitet, god karakteristisk konsistens, låg impedans, hög krusningsmotstånd, högspänning, liten storlek, låg temperaturökning och lång livslängd.

Applikationsterminal

Serie

Produktbild

Värmemotstånd och liv

Kondensatorspänningsområde krävs enligt applikation

Nominell spänning (överspänningsspänning)

Nominell kapacitet

Dimensio (d*l)

Mikroinvertering (ingångssida)

Lkm

 

105 ℃ 10000 timmar

63V

79V

2200

18*35.5

2700

18*40

3300

3900

Mikro-inverterare (utgångssida)

LK


105 ℃ 8000 timmar

550V

600V

100

18*45

120

22*40

475V

525V

220

18*60

 

Superkapacitor

Bred temperaturmotstånd, hög temperatur och hög luftfuktighet, låg inre motstånd, lång livslängd

Applikationsterminal Serie Produktbild Värmemotstånd och liv Nominell spänning (överspänningsspänning) Kapacitet Dimensionera
Micro-Inverter (RTC Clock Power Supply) SM 85 ℃ 1000 timmar 5.6V 0,5F 18,5*10*17
1.5f 18,5*10*23,6

 

Applikationsterminal Serie Produktbild Värmemotstånd och liv Nominell spänning (överspänningsspänning) Kapacitet Dimensionera
Inverterare (DC Bus Support) Sdm  8f 模组 60V (61,5V) 8.0F 240*140*70 75 ℃ 1000 timmar

 

Flytande chip aluminium elektrolytisk kondensator:

Miniatyrisering, stor kapacitet, hög krusningsmotstånd, lång livslängd

Applikationsterminal

Serie

Produktbild

Värmemotstånd och liv

Nominell spänning (överspänningsspänning)

Nominell kapacitet

Dimension (d*l)

Mikro-inverterare (utgångssida)

Vkm

 

105 ℃ 10000 timmar

7.8V

5600

18*16.5

Mikroinvertering (ingångssida)

312V

68

12,5*21

Mikroinverterare (kontrollkrets)

105 ℃ 7000 timmar

44V

22

5*10

 

3) Bärbar energilagring

Flytande bladypaluminiumelektrolytisk kondensator:

Tillräcklig kapacitet, god karakteristisk konsistens, låg impedans, hög krusningsmotstånd, högspänning, liten storlek, låg temperaturökning och lång livslängd.

Applikationsterminal

Serie

Produktbild

Värmemotstånd och liv

Kondensatorspänningsområde krävs enligt applikation

Nominell spänning (överspänningsspänning)

Nominell kapacitet

Dimension (d*l)

Bärbar energilagring (ingångsänd)

Lkm

 

105 ℃ 10000 timmar

500V

550V

22

12,5*20

450V

500V

33

12,5*20

400V

450V

22

12,5*16

200V

250V

68

12,5*16

550V

550V

22

12,5*25

400V

450V

68

14,5*25

450V

500V

47

14,5*20

450V

500V

68

14,5*25

Bärbar energilagring (utgångsänd)

LK

 

105 ℃ 8000 timmar

16V

20V

1000

10*12.5

63V

79V

680

12,5*20

100V

120V

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

120V

560

14,5*25

Sammanfattning

YminKondensatorer gör det möjligt för inverterare att förbättra energinvandlingseffektiviteten, justera spänning, ström och frekvens, förbättra systemets stabilitet, hjälpa energilagringssystem att minska energiförlusten och förbättra energilagring och användningseffektivitet genom deras högspänningsresistens, hög kapacitansdensitet, låg ESR och starkt krusningsströmmotstånd.

Ledighet


Posttid: dec-10-2024