01 התפקיד הקריטי של ממירים בתעשיית אגירת האנרגיה
תעשיית אגירת האנרגיה היא חלק בלתי נפרד ממערכות אנרגיה מודרניות, ולממירים תפקיד רב-גוני במערכות אגירת אנרגיה עכשוויות. תפקידים אלה כוללים המרת אנרגיה, בקרה ותקשורת, הגנה מפני בידוד, ניהול צריכת חשמל, טעינה ופריקה דו-כיוונית, בקרה חכמה, מנגנוני הגנה מרובים ותאימות חזקה. יכולות אלה הופכות את הממירים למרכיב ליבה חיוני במערכות אגירת אנרגיה.
ממירים לאגירת אנרגיה מורכבים בדרך כלל מצד קלט, צד פלט ומערכת בקרה. קבלים בממירים מבצעים פונקציות חיוניות כגון ייצוב וסינון מתח, אחסון ושחרור אנרגיה, שיפור גורם ההספק, מתן הגנה והחלקת אדוות DC. יחד, פונקציות אלו מבטיחות פעולה יציבה וביצועים גבוהים של ממירים.
עבור מערכות אחסון אנרגיה, תכונות אלו משפרות משמעותית את יעילות המערכת והיציבות הכוללת.
02 יתרונות של קבלי YMIN בממירים
- צפיפות קיבול גבוהה
בצד הקלט של מיקרו-אינוורטרים, התקני אנרגיה מתחדשת כמו פאנלים סולאריים וטורבינות רוח מייצרים חשמל שצריך להמיר על ידי הממיר תוך זמן קצר. במהלך תהליך זה, זרם העומס יכול לעלות בחדות.ימיןקבלים, עם צפיפות הקיבול הגבוהה שלהם, יכולים לאגור מטען רב יותר באותו נפח, לספוג חלק מהאנרגיה ולסייע לממיר ליישר את המתח ולייצב את הזרם. זה משפר את יעילות ההמרה, מאפשר טרנספורמציה מ-DC ל-AC ומבטיח אספקה יעילה של זרם לרשת החשמל או לנקודות ביקוש אחרות. - התנגדות זרם אדווה גבוהה
כאשר ממירים פועלים ללא תיקון גורם הספק, זרם המוצא שלהם עשוי להכיל רכיבים הרמוניים משמעותיים. קבלי סינון המוצא מפחיתים ביעילות את תוכן ההרמוניות, ועומדים בדרישות העומס עבור מתח AC באיכות גבוהה ומבטיחים עמידה בתקני חיבור הרשת. זה ממזער את ההשפעה השלילית על הרשת. בנוסף, בצד קלט DC, קבלי סינון מבטלים עוד יותר רעשים והפרעות במקור מתח DC, ומבטיחים קלט DC נקי יותר ומפחיתים את השפעת אותות ההפרעות על מעגלי הממיר הבאים. - התנגדות מתח גבוה
עקב תנודות בעוצמת אור השמש, מתח המוצא ממערכות פוטו-וולטאיות יכול להיות לא יציב. יתר על כן, במהלך תהליך המיתוג, התקני מוליכים למחצה להספק בממירים מייצרים קפיצות מתח וזרם. קבלי חיץ יכולים לספוג קפיצות אלו, להגן על התקני חשמל ולהחליק את שינויי המתח והזרם. זה מפחית את אובדן האנרגיה במהלך המיתוג, משפר את יעילות הממיר ומונע נזק להתקני חשמל כתוצאה מקפיצות מתח או זרם מוגזמות.
03 המלצות לבחירת קבל YMIN
1) ממיר פוטו-וולטאי
קבל אלקטרוליטי מאלומיניום בהצמדה
ESR נמוך, התנגדות גבוהה לאדוות, גודל קטן
מסוף יישומים | סִדרָה | תמונות מוצרים | עמידות בחום ואורך חיים | מתח מדורג (מתח נחשול) | קיבול | מידות מוצר D*L |
ממיר פוטו-וולטאי | CW6 |
| 105℃ 6000 שעות | 550 וולט | 330uF | 35*55 |
550 וולט | 470uF | 35*60 | ||||
315 וולט | 1000uF | 35*50 |
2) מיקרו-אינברטר
קבל אלקטרוליטי של עופרת נוזלית מאלומיניום:
קיבולת מספקת, עקביות אופיינית טובה, עכבה נמוכה, התנגדות אדוות גבוהה, מתח גבוה, גודל קטן, עליית טמפרטורה נמוכה וחיים ארוכים.
מסוף יישומים | סִדרָה | תמונה של מוצרים | עמידות בחום ואורך חיים | טווח מתח קבלים נדרש לפי היישום | מתח מדורג (מתח נחשול) | קיבולת נומינלית | מידות (D*L) |
מיקרו-ממיר (צד קלט) |
| 105℃ 10000 שעות | 63V | 79V | 2200 | 18*35.5 | |
2700 | 18*40 | ||||||
3300 | |||||||
3900 | |||||||
מיקרו-ממיר (צד פלט) |
| 105℃ 8000 שעות | 550 וולט | 600 וולט | 100 | 18*45 | |
120 | 22*40 | ||||||
475 וולט | 525V | 220 | 18*60 |
עמידות רחבה בטמפרטורה, טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה, התנגדות פנימית נמוכה, חיים ארוכים
מסוף יישומים | סִדרָה | תמונה של מוצרים | עמידות בחום ואורך חיים | מתח מדורג (מתח נחשול) | יְכוֹלֶת | מֵמַד |
מיקרו-ממיר (ספק כוח שעון RTC) | SM | 85 ℃ 1000 שעות | 5.6V | 0.5F | 18.5*10*17 | |
1.5F | 18.5*10*23.6 |
מסוף יישומים | סִדרָה | תמונה של מוצרים | עמידות בחום ואורך חיים | מתח מדורג (מתח נחשול) | יְכוֹלֶת | מֵמַד |
ממיר (תמיכה באפיק DC) | SDM | ![]() | 60 וולט (61.5 וולט) | 8.0F | 240*140*70 | 75℃ 1000 שעות |
קבל אלקטרוליטי מאלומיניום שבב נוזלי:
מזעור, קיבולת גדולה, עמידות גבוהה בפני אדוות, חיים ארוכים
מסוף יישומים | סִדרָה | תמונה של מוצרים | עמידות בחום ואורך חיים | מתח מדורג (מתח נחשול) | קיבולת נומינלית | ממד (עומק * אורך) |
מיקרו-ממיר (צד פלט) |
| 105℃ 10000 שעות | 7.8V | 5600 | 18*16.5 | |
מיקרו-ממיר (צד קלט) | 312V | 68 | 12.5*21 | |||
מיקרו-ממיר (מעגל בקרה) | 105℃ 7000 שעות | 44V | 22 | 5*10 |
3) אחסון אנרגיה נייד
סוג עופרת נוזליתקבל אלקטרוליטי מאלומיניום:
קיבולת מספקת, עקביות אופיינית טובה, עכבה נמוכה, התנגדות אדוות גבוהה, מתח גבוה, גודל קטן, עליית טמפרטורה נמוכה וחיים ארוכים.
מסוף יישומים | סִדרָה | תמונה של מוצרים | עמידות בחום ואורך חיים | טווח מתח קבלים נדרש לפי היישום | מתח מדורג (מתח נחשול) | קיבולת נומינלית | מידות (עומק*אורך) |
אחסון אנרגיה נייד (קצה קלט) | לק"מ | | 105℃ 10000 שעות | 500 וולט | 550 וולט | 22 | 12.5*20 |
450 וולט | 500 וולט | 33 | 12.5*20 | ||||
400 וולט | 450 וולט | 22 | 12.5*16 | ||||
200 וולט | 250 וולט | 68 | 12.5*16 | ||||
550 וולט | 550 וולט | 22 | 12.5*25 | ||||
400 וולט | 450 וולט | 68 | 14.5*25 | ||||
450 וולט | 500 וולט | 47 | 14.5*20 | ||||
450 וולט | 500 וולט | 68 | 14.5*25 | ||||
אחסון אנרגיה נייד (קצה פלט) | LK | | 105℃ 8000 שעות | 16V | 20V | 1000 | 10*12.5 |
63V | 79V | 680 | 12.5*20 | ||||
100 וולט | 120V | 100 | 10*16 | ||||
35V | 44V | 1000 | 12.5*20 | ||||
63V | 79V | 820 | 12.5*25 | ||||
63V | 79V | 1000 | 14.5*25 | ||||
50 וולט | 63V | 1500 | 14.5*25 | ||||
100 וולט | 120V | 560 | 14.5*25 |
תַקצִיר
ימיןקבלים מאפשרים לממירים לשפר את יעילות המרת האנרגיה, להתאים מתח, זרם ותדר, לשפר את יציבות המערכת, לסייע למערכות אחסון אנרגיה להפחית אובדן אנרגיה ולשפר את יעילות אחסון וניצול אנרגיה באמצעות התנגדות מתח גבוהה, צפיפות קיבול גבוהה, ESR נמוך ועמידות זרם אדווה חזקה.
זמן פרסום: 10 בדצמבר 2024