01 บทบาทสำคัญของอินเวอร์เตอร์ในอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงาน
อุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานถือเป็นส่วนสำคัญของระบบพลังงานสมัยใหม่ และอินเวอร์เตอร์มีบทบาทสำคัญหลายด้านในระบบกักเก็บพลังงานยุคใหม่ บทบาทเหล่านี้ประกอบด้วยการแปลงพลังงาน การควบคุมและการสื่อสาร การป้องกันการแยกส่วน การจัดการพลังงาน การชาร์จและการปล่อยพลังงานแบบสองทิศทาง การควบคุมอัจฉริยะ กลไกการป้องกันที่หลากหลาย และความเข้ากันได้ที่แข็งแกร่ง ความสามารถเหล่านี้ทำให้อินเวอร์เตอร์เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของระบบกักเก็บพลังงาน
โดยทั่วไปอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานจะประกอบด้วยด้านอินพุต ด้านเอาต์พุต และระบบควบคุม ตัวเก็บประจุในอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่สำคัญต่างๆ เช่น การควบคุมและกรองแรงดันไฟฟ้า การกักเก็บและปล่อยพลังงาน การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การป้องกัน และการปรับความเรียบของริปเปิลกระแสตรง ฟังก์ชันเหล่านี้เมื่อนำมารวมกันจะช่วยให้อินเวอร์เตอร์ทำงานได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพสูง
สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบโดยรวมได้อย่างมาก
02 ข้อดีของตัวเก็บประจุ YMIN ในอินเวอร์เตอร์
- ความหนาแน่นความจุสูง
ที่ด้านอินพุตของไมโครอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน เช่น แผงโซลาร์เซลล์และกังหันลม จะผลิตกระแสไฟฟ้าที่จำเป็นต้องถูกแปลงโดยอินเวอร์เตอร์ภายในระยะเวลาอันสั้น ในระหว่างกระบวนการนี้ กระแสโหลดอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยหมินตัวเก็บประจุที่มีความหนาแน่นของความจุสูง สามารถเก็บประจุได้มากขึ้นในปริมาตรเดียวกัน ดูดซับพลังงานบางส่วน และช่วยอินเวอร์เตอร์ในการปรับแรงดันไฟฟ้าให้เรียบและรักษาเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้า สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน ช่วยให้สามารถแปลงไฟ DC เป็น AC และรับประกันการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังกริดหรือจุดที่ต้องการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ความต้านทานกระแสระลอกสูง
เมื่ออินเวอร์เตอร์ทำงานโดยไม่มีการแก้ไขค่าตัวประกอบกำลัง กระแสเอาต์พุตอาจมีส่วนประกอบฮาร์มอนิกจำนวนมาก ตัวเก็บประจุกรองเอาต์พุตช่วยลดปริมาณฮาร์มอนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามข้อกำหนดของโหลดสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับคุณภาพสูง และสอดคล้องกับมาตรฐานการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ ตัวเก็บประจุกรองยังช่วยลดสัญญาณรบกวนและสัญญาณรบกวนในแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ทำให้มั่นใจได้ว่าไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้าสะอาดขึ้น และลดอิทธิพลของสัญญาณรบกวนต่อวงจรอินเวอร์เตอร์ที่ตามมา - ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูง
เนื่องจากความผันผวนของความเข้มของแสงแดด แรงดันไฟฟ้าที่ส่งออกจากระบบโฟโตโวลตาอิกอาจไม่เสถียร นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการสวิตชิ่ง อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้าในอินเวอร์เตอร์จะสร้างแรงดันและกระแสไฟฟ้ากระชาก ตัวเก็บประจุแบบบัฟเฟอร์สามารถดูดซับแรงดันและกระแสไฟฟ้ากระชากเหล่านี้ได้ ช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าและปรับความผันแปรของแรงดันและกระแสไฟฟ้าให้ราบรื่นขึ้น ช่วยลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการสวิตชิ่ง เพิ่มประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ และป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันหรือกระแสไฟฟ้ากระชากที่มากเกินไป
03 คำแนะนำการเลือกตัวเก็บประจุ YMIN
1)อินเวอร์เตอร์โฟโตโวลตาอิค
ตัวเก็บประจุไฟฟ้าอลูมิเนียมแบบสแนปอิน
ESR ต่ำ ต้านทานการกระเพื่อมสูง ขนาดเล็ก
เทอร์มินัลแอปพลิเคชัน | ชุด | รูปภาพสินค้า | ทนความร้อนและอายุการใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (แรงดันไฟกระชาก) | ความจุ | ขนาดผลิตภัณฑ์ D*L |
อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ | CW6 |
| 105℃ 6000 ชั่วโมง | 550โวลต์ | 330 ยูเอฟ | 35*55 |
550โวลต์ | 470 ยูเอฟ | 35*60 | ||||
315โวลต์ | 1000 ยูเอฟ | 35*50 |
2)ไมโครอินเวอร์เตอร์
ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบตะกั่วเหลว:
ความจุที่เพียงพอ ความสม่ำเสมอของลักษณะเฉพาะที่ดี อิมพีแดนซ์ต่ำ ความต้านทานระลอกสูง แรงดันไฟฟ้าสูง ขนาดเล็ก การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิต่ำ และอายุการใช้งานยาวนาน
เทอร์มินัลแอปพลิเคชัน | ชุด | ภาพสินค้า | ทนความร้อนและอายุการใช้งาน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุที่ต้องการตามการใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (แรงดันไฟกระชาก) | ความจุที่กำหนด | ขนาด (D*L) |
ไมโครอินเวอร์เตอร์ (ด้านอินพุต) |
| 105℃ 10,000 ชั่วโมง | 63โวลต์ | 79โวลต์ | 2200 | 18*35.5 | |
2700 | 18*40 | ||||||
3300 | |||||||
3900 | |||||||
ไมโครอินเวอร์เตอร์ (ด้านเอาต์พุต) |
| 105℃ 8000 ชั่วโมง | 550โวลต์ | 600โวลต์ | 100 | 18*45 | |
120 | 22*40 | ||||||
475 โวลต์ | 525โวลต์ | 220 | 18*60 |
ทนทานต่ออุณหภูมิได้กว้าง อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง ความต้านทานภายในต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน
เทอร์มินัลแอปพลิเคชัน | ชุด | ภาพสินค้า | ทนความร้อนและอายุการใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (แรงดันไฟกระชาก) | ความจุ | มิติ |
ไมโครอินเวอร์เตอร์ (แหล่งจ่ายไฟสัญญาณนาฬิกา RTC) | SM | 85℃ 1000 ชั่วโมง | 5.6โวลต์ | 0.5ฟาเรนไฮต์ | 18.5*10*17 | |
1.5F | 18.5*10*23.6 |
เทอร์มินัลแอปพลิเคชัน | ชุด | ภาพสินค้า | ทนความร้อนและอายุการใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (แรงดันไฟกระชาก) | ความจุ | มิติ |
อินเวอร์เตอร์ (รองรับบัส DC) | เอสดีเอ็ม | ![]() | 60V(61.5V) | 8.0ฟ. | 240*140*70 | 75℃ 1,000 ชั่วโมง |
ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อะลูมิเนียมชิปของเหลว:
ขนาดเล็ก ความจุขนาดใหญ่ ต้านทานการกระเพื่อมสูง อายุการใช้งานยาวนาน
เทอร์มินัลแอปพลิเคชัน | ชุด | ภาพสินค้า | ทนความร้อนและอายุการใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (แรงดันไฟกระชาก) | ความจุที่กำหนด | ขนาด(D*L) |
ไมโครอินเวอร์เตอร์ (ด้านเอาต์พุต) |
| 105℃ 10,000 ชั่วโมง | 7.8 โวลต์ | 5600 | 18*16.5 | |
ไมโครอินเวอร์เตอร์ (ด้านอินพุต) | 312โวลต์ | 68 | 12.5*21 | |||
ไมโครอินเวอร์เตอร์ (วงจรควบคุม) | 105℃ 7000 ชั่วโมง | 44โวลต์ | 22 | 5*10 |
3) การจัดเก็บพลังงานแบบพกพา
ชนิดตะกั่วเหลวตัวเก็บประจุไฟฟ้าอลูมิเนียม:
ความจุเพียงพอ ความสม่ำเสมอของลักษณะเฉพาะที่ดี อิมพีแดนซ์ต่ำ ความต้านทานระลอกสูง แรงดันไฟฟ้าสูง ขนาดเล็ก การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิต่ำ และอายุการใช้งานยาวนาน
เทอร์มินัลแอปพลิเคชัน | ชุด | ภาพสินค้า | ทนความร้อนและอายุการใช้งาน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุที่ต้องการตามการใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (แรงดันไฟกระชาก) | ความจุที่กำหนด | ขนาด (D*L) |
ระบบกักเก็บพลังงานแบบพกพา (ปลายทางเข้า) | แอลเคเอ็ม | | 105℃ 10,000 ชั่วโมง | 500โวลต์ | 550โวลต์ | 22 | 12.5*20 |
450โวลต์ | 500โวลต์ | 33 | 12.5*20 | ||||
400โวลต์ | 450โวลต์ | 22 | 12.5*16 | ||||
200โวลต์ | 250โวลต์ | 68 | 12.5*16 | ||||
550โวลต์ | 550โวลต์ | 22 | 12.5*25 | ||||
400โวลต์ | 450โวลต์ | 68 | 14.5*25 | ||||
450โวลต์ | 500โวลต์ | 47 | 14.5*20 | ||||
450โวลต์ | 500โวลต์ | 68 | 14.5*25 | ||||
ระบบกักเก็บพลังงานแบบพกพา (ปลายทางออก) | LK | | 105℃ 8000 ชั่วโมง | 16โวลต์ | 20โวลต์ | 1,000 | 10*12.5 |
63โวลต์ | 79โวลต์ | 680 | 12.5*20 | ||||
100โวลต์ | 120โวลต์ | 100 | 10*16 | ||||
35โวลต์ | 44โวลต์ | 1,000 | 12.5*20 | ||||
63โวลต์ | 79โวลต์ | 820 | 12.5*25 | ||||
63โวลต์ | 79โวลต์ | 1,000 | 14.5*25 | ||||
50โวลต์ | 63โวลต์ | 1500 | 14.5*25 | ||||
100โวลต์ | 120โวลต์ | 560 | 14.5*25 |
สรุป
ยหมินตัวเก็บประจุช่วยให้อินเวอร์เตอร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน ปรับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความถี่ เพิ่มความเสถียรของระบบ ช่วยให้ระบบกักเก็บพลังงานลดการสูญเสียพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บและการใช้พลังงานผ่านความต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูง ความหนาแน่นของความจุสูง ESR ต่ำ และความต้านทานกระแสริปเปิลที่แข็งแกร่ง
เวลาโพสต์: 10 ธ.ค. 2567