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
- 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. - 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. - 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) |
| 105 ℃ 10000 timmar | 63V | 79V | 2200 | 18*35,5 | |
2700 | 18*40 | ||||||
3300 | |||||||
3900 | |||||||
Mikroväxelriktare (utgångssida) |
| 105 ℃ 8000 timmar | 550V | 600V | 100 | 18*45 | |
120 | 22*40 | ||||||
475V | 525V | 220 | 18*60 |
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 |
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) |
| 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.
Publiceringstid: 10 december 2024