Nyckelkomponent för att förbättra effektiviteten hos energilagringsväxelriktare – YMIN-kondensatorer

01 Växelriktarnas avgörande roll i energilagringsindustrin

Energilagringsindustrin är en oumbärlig del av moderna energisystem, och växelriktare spelar en mångfacetterad roll i samtida energilagringssystem. Dessa roller inkluderar energiomvandling, styrning och kommunikation, isoleringsskydd, energihantering, dubbelriktad laddning och urladdning, intelligent styrning, flera skyddsmekanismer och stark kompatibilitet. Dessa funktioner gör växelriktare till en viktig kärnkomponent i energilagringssystem.

Energilagringsväxelriktare består vanligtvis av en ingångssida, en utgångssida och ett styrsystem. Kondensatorer i växelriktare utför viktiga funktioner som spänningsstabilisering och filtrering, energilagring och frigöring, förbättring av effektfaktorn, skydd och utjämning av likströmsrippel. Tillsammans säkerställer dessa funktioner stabil drift och hög prestanda hos växelriktare.

För energilagringssystem förbättrar dessa funktioner den totala systemets effektivitet och stabilitet avsevärt.

02 Fördelar med YMIN-kondensatorer i växelriktare

  1. Hög kapacitansdensitet
    På ingångssidan av mikroväxelriktare genererar förnybara energienheter som solpaneler och vindkraftverk elektricitet som behöver omvandlas av växelriktaren inom 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 utjämna spänningen och stabilisera strömmen. Detta förbättrar omvandlingseffektiviteten, vilket möjliggör DC-till-AC-omvandling och säkerställer effektiv strömleverans till elnätet eller andra förbrukningspunkter.
  2. Hög rippelströmsresistans
    När växelriktare arbetar utan effektfaktorkorrigering kan deras utström innehålla betydande harmoniska komponenter. Utgångsfiltreringskondensatorer minskar effektivt harmoniskt innehåll, vilket uppfyller belastningens krav på högkvalitativ växelström och säkerställer överensstämmelse med nätanslutningsstandarder. Detta minimerar den negativa påverkan på nätet. Dessutom eliminerar filterkondensatorer ytterligare brus och störningar i likströmskällan på DC-ingångssidan, vilket säkerställer renare likströmsingång och minskar påverkan av störsignaler på efterföljande växelriktarkretsar.
  3. Högspänningsresistans
    På grund av fluktuationer i solljusets intensitet kan spänningsutgången från solcellssystem vara instabil. Dessutom genererar krafthalvledarkomponenter i växelriktare spännings- och strömtoppar under omkopplingsprocessen. Buffertkondensatorer kan absorbera dessa toppar, vilket skyddar kraftkomponenter och jämnar ut spännings- och strömvariationerna. Detta minskar energiförlusten under omkoppling, förbättrar växelriktarens effektivitet och förhindrar att kraftkomponenter skadas av alltför höga spännings- eller strömtoppar.

03 Rekommendationer för val av YMIN-kondensator

1) Fotovoltaisk växelriktare

Snap-in aluminium elektrolytkondensator

Låg ESR, hög rippelmotstånd, liten storlek

Applikationsterminal Serie Produktbilder Värmebeständighet och livslängd Märkspänning (stötspänning) Kapacitans Produktmått D*L
Fotovoltaisk växelriktare CW6

 

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

 

2) Mikroinverterare

Elektrolytkondensator för flytande bly/aluminium:

Tillräcklig kapacitet, god karakteristisk konsistens, låg impedans, högt rippelmotstånd, hög spänning, liten storlek, låg temperaturökning och lång livslängd.

Applikationsterminal

Serie

Produktbild

Värmebeständighet och livslängd

Kondensatorspänningsområde som krävs av applikationen

Märkspänning (stötspänning)

Nominell kapacitet

Mått (D*L)

Mikroväxelriktare (ingångssida)

LKM

 

105 ℃ 10000 timmar

63V

79V

2200

18*35,5

2700

18*40

3300

3900

Mikroväxelriktare (utgångssida)

LK


105 ℃ 8000 timmar

550V

600V

100

18*45

120

22*40

475V

525V

220

18*60

 

Superkondensator

Brett temperaturbeständighet, hög temperatur och hög luftfuktighet, lågt inre motstånd, lång livslängd

Applikationsterminal Serie Produktbild Värmebeständighet och livslängd Märkspänning (stötspänning) Kapacitet Dimensionera
Mikroinverterare (RTC-klockströmförsörjning) SM 85 ℃ 1000 timmar 5,6V 0,5F 18,5*10*17
1,5F 18,5*10*23,6

 

Applikationsterminal Serie Produktbild Värmebeständighet och livslängd Märkspänning (stötspänning) Kapacitet Dimensionera
Växelriktare (stöd för DC-buss) SDM  8F 模组 60V (61,5V) 8,0F 240*140*70 75 ℃ 1000 timmar

 

Elektrolytkondensator i aluminium med flytande chip:

Miniatyrisering, stor kapacitet, hög rippelmotstånd, lång livslängd

Applikationsterminal

Serie

Produktbild

Värmebeständighet och livslängd

Märkspänning (stötspänning)

Nominell kapacitet

Mått (D*L)

Mikroväxelriktare (utgångssida)

VKM

 

105 ℃ 10000 timmar

7,8V

5600

18*16,5

Mikroväxelriktare (ingångssida)

312V

68

12,5*21

Mikroväxelriktare (styrkrets)

105 ℃ 7000 timmar

44V

22

5*10

 

3) Bärbar energilagring

Flytande blytypaluminiumelektrolytkondensator:

tillräcklig kapacitet, god karakteristisk konsistens, låg impedans, högt rippelmotstånd, hög spänning, liten storlek, låg temperaturökning och lång livslängd.

Applikationsterminal

Serie

Produktbild

Värmebeständighet och livslängd

Kondensatorspänningsområde som krävs av applikationen

Märkspänning (stötspänning)

Nominell kapacitet

Mått (D*L)

Bärbar energilagring (ingångsände)

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 (utgångsände)

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 växelriktare att förbättra energiomvandlingseffektiviteten, justera spänning, ström och frekvens, förbättra systemstabilitet, hjälpa energilagringssystem att minska energiförluster och förbättra energilagrings- och utnyttjandeeffektiviteten genom deras höga spänningsmotstånd, höga kapacitansdensitet, låga ESR och starka rippelströmsmotstånd.

Lämna ditt meddelande


Publiceringstid: 10 december 2024