01 ບົດບາດສຳຄັນຂອງອິນເວີເຕີໃນອຸດສາຫະກຳເກັບຮັກສາພະລັງງານ
ອຸດສາຫະກຳການເກັບຮັກສາພະລັງງານແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງລະບົບພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ, ແລະ ອິນເວີເຕີມີບົດບາດຫຼາຍດ້ານໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ. ບົດບາດເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການປ່ຽນພະລັງງານ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການສື່ສານ, ການປ້ອງກັນການແຍກ, ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ການສາກ ແລະ ການປ່ອຍພະລັງງານສອງທິດທາງ, ການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ, ກົນໄກການປົກປ້ອງຫຼາຍຢ່າງ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ອິນເວີເຕີເປັນອົງປະກອບຫຼັກທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ຕົວແປງໄຟຟ້າເກັບຮັກສາພະລັງງານໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະກອບດ້ວຍດ້ານເຂົ້າ, ດ້ານອອກ, ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ. ຕົວເກັບປະຈຸໃນຕົວແປງໄຟຟ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບແຮງດັນ ແລະ ການກັ່ນຕອງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປ່ອຍພະລັງງານ, ການປັບປຸງຕົວຄູນພະລັງງານ, ການປ້ອງກັນ, ແລະ ການເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າ DC ລຽບນຽນ. ໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າ.
ສຳລັບລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບໂດຍລວມໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
02 ຂໍ້ດີຂອງຕົວເກັບປະຈຸ YMIN ໃນອິນເວີເຕີ
- ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຈຸສູງ
ຢູ່ດ້ານປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ອຸປະກອນພະລັງງານທົດແທນເຊັ່ນ: ແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ກັງຫັນລົມຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງປ່ຽນໂດຍເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າພາຍໃນເວລາສັ້ນໆ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້, ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.ຢິນມິນຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ, ດ້ວຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຈຸສູງ, ສາມາດເກັບຮັກສາປະຈຸໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນປະລິມານດຽວກັນ, ດູດຊຶມພະລັງງານບາງສ່ວນ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອິນເວີເຕີໃນການເຮັດໃຫ້ແຮງດັນລຽບ ແລະ ຮັກສາກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ໝັ້ນຄົງ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການປ່ຽນໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນໄຟຟ້າ DC ເປັນ AC ແລະ ຮັບປະກັນການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຍັງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ຈຸດຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. - ຄວາມຕ້ານທານກະແສໄຟຟ້າສູງ
ເມື່ອອິນເວີເຕີເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂຕົວຄູນພະລັງງານ, ກະແສໄຟຟ້າອອກຂອງມັນອາດຈະມີອົງປະກອບຮາໂມນິກທີ່ສຳຄັນ. ຕົວເກັບປະຈຸການກັ່ນຕອງຜົນຜະລິດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຮາໂມນິກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການໂຫຼດສຳລັບພະລັງງານ AC ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນດ້ານຂາເຂົ້າ DC, ຕົວເກັບປະຈຸການກັ່ນຕອງຍັງກຳຈັດສຽງລົບກວນ ແລະ ການແຊກແຊງໃນແຫຼ່ງພະລັງງານ DC ຕື່ມອີກ, ຮັບປະກັນຂາເຂົ້າ DC ທີ່ສະອາດກວ່າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຂອງສັນຍານແຊກແຊງຕໍ່ວົງຈອນອິນເວີເຕີຕໍ່ມາ. - ຄວາມຕ້ານທານແຮງດັນສູງ
ເນື່ອງຈາກຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງແດດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສົ່ງອອກຈາກລະບົບແສງອາທິດອາດຈະບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສະຫຼັບ, ອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳໄຟຟ້າໃນອິນເວີເຕີຈະສ້າງແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ຕົວເກັບປະຈຸບັຟເຟີສາມາດດູດຊຶມແຮງດັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້, ປົກປ້ອງອຸປະກອນພະລັງງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລຽບງ່າຍ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການສະຫຼັບ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອິນເວີເຕີ, ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນພະລັງງານເສຍຫາຍຈາກແຮງດັນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.
03 ຄຳແນະນຳໃນການເລືອກຕົວເກັບປະຈຸ YMIN
1) ອິນເວີເຕີໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
ຕົວເກັບປະຈຸອາລູມິນຽມເອເລັກໂຕຣໄລຕິກແບບສະแนບອິນ
ESR ຕ່ຳ, ຕ້ານທານກັບຄື້ນສູງ, ຂະໜາດນ້ອຍ
| ສະຖານີແອັບພລິເຄຊັນ | ຊຸດ | ຮູບພາບຜະລິດຕະພັນ | ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຊີວິດ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ) | ຄວາມຈຸ | ຂະໜາດຜະລິດຕະພັນ D*L |
| ຕົວແປງໄຟຟ້າດ້ວຍແສງຕາເວັນ | CW6 |
| 105 ℃ 6000 ຊົ່ວໂມງ | 550V | 330uF | 35*55 |
| 550V | 470uF | 35*60 | ||||
| 315ໂວນ | 1000uF | 35*50 |
2) ໄມໂຄຣອິນເວີເຕີ
ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອະລູມິນຽມທາດແຫຼວ:
ມີຄວາມຈຸພຽງພໍ, ລັກສະນະທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີດີ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ, ຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນສູງ, ແຮງດັນສູງ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່າ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ.
| ສະຖານີແອັບພລິເຄຊັນ | ຊຸດ | ຮູບພາບຜະລິດຕະພັນ | ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຊີວິດ | ລະດັບແຮງດັນຂອງຕົວເກັບປະຈຸທີ່ຕ້ອງການໂດຍແອັບພລິເຄຊັນ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ) | ຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດໄວ້ | ຂະໜາດ (D*L) |
| ອິນເວີເຕີ້ໄມໂຄຣ (ດ້ານປ້ອນຂໍ້ມູນ) |
| 105 ℃ 10000 ຊົ່ວໂມງ | 63V | 79V | 2200 | 18*35.5 | |
| 2700 | 18*40 | ||||||
| 3300 | |||||||
| 3900 | |||||||
| ອິນເວີເຕີ້ໄມໂຄຣ (ດ້ານອອກ) |
| 105 ℃ 8000 ຊົ່ວໂມງ | 550V | 600V | 100 | 18*45 | |
| 120 | 22*40 | ||||||
| 475ໂວນ | 525V | 220 | 18*60 |
ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມກ້ວາງ, ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຕໍ່າ, ຊີວິດຍາວ
| ສະຖານີແອັບພລິເຄຊັນ | ຊຸດ | ຮູບພາບຜະລິດຕະພັນ | ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຊີວິດ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ) | ຄວາມຈຸ | ມິຕິ |
| ອິນເວີເຕີຂະໜາດນ້ອຍ (ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໂມງ RTC) | SM | ![]() | 85 ℃ 1000 ຊົ່ວໂມງ | 5.6ໂວນ | 0.5F | 18.5*10*17 |
| 1.5F | 18.5*10*23.6 |
ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອະລູມິນຽມຊິບແຫຼວ:
ຂະໜາດນ້ອຍ, ຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່, ທົນທານຕໍ່ຄື້ນສູງ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ
| ສະຖານີແອັບພລິເຄຊັນ | ຊຸດ | ຮູບພາບຜະລິດຕະພັນ | ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຊີວິດ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ) | ຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດໄວ້ | ຂະໜາດ (ເລິກ * ຍາວ) |
| ອິນເວີເຕີ້ໄມໂຄຣ (ດ້ານອອກ) |
| 105 ℃ 10000 ຊົ່ວໂມງ | 7.8ໂວນ | 5600 | 18*16.5 | |
| ອິນເວີເຕີ້ໄມໂຄຣ (ດ້ານປ້ອນຂໍ້ມູນ) | 312V | 68 | 12.5*21 | |||
| ອິນເວີເຕີ້ຂະໜາດນ້ອຍ (ວົງຈອນຄວບຄຸມ) | 105 ℃ 7000 ຊົ່ວໂມງ | 44V | 22 | 5*10 |
3) ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບພົກພາ
ປະເພດຕະກົ່ວແຫຼວຕົວເກັບປະຈຸອາລູມິນຽມເອເລັກໂຕຣໄລຕິກ:
ຄວາມຈຸພຽງພໍ, ຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານລັກສະນະທີ່ດີ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ, ຄວາມຕ້ານທານຄື້ນສູງ, ແຮງດັນສູງ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່າ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ.
| ສະຖານີແອັບພລິເຄຊັນ | ຊຸດ | ຮູບພາບຜະລິດຕະພັນ | ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຊີວິດ | ລະດັບແຮງດັນຂອງຕົວເກັບປະຈຸທີ່ຕ້ອງການໂດຍແອັບພລິເຄຊັນ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ) | ຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດໄວ້ | ຂະໜາດ (ເລິກ*ຍາວ) |
| ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບພົກພາ (ປາຍຂາເຂົ້າ) | LKM | | 105 ℃ 10000 ຊົ່ວໂມງ | 500ໂວນ | 550V | 22 | 12.5*20 |
| 450V | 500ໂວນ | 33 | 12.5*20 | ||||
| 400ໂວນ | 450V | 22 | 12.5*16 | ||||
| 200ໂວນ | 250V | 68 | 12.5*16 | ||||
| 550V | 550V | 22 | 12.5*25 | ||||
| 400ໂວນ | 450V | 68 | 14.5*25 | ||||
| 450V | 500ໂວນ | 47 | 14.5*20 | ||||
| 450V | 500ໂວນ | 68 | 14.5*25 | ||||
| ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບພົກພາ (ປາຍສົ່ງ) | LK | | 105 ℃ 8000 ຊົ່ວໂມງ | 16V | 20V | 1000 | 10*12.5 |
| 63V | 79V | 680 | 12.5*20 | ||||
| 100ໂວນ | 120V | 100 | 10*16 | ||||
| 35ໂວນ | 44V | 1000 | 12.5*20 | ||||
| 63V | 79V | 820 | 12.5*25 | ||||
| 63V | 79V | 1000 | 14.5*25 | ||||
| 50V | 63V | 1500 | 14.5*25 | ||||
| 100ໂວນ | 120V | 560 | 14.5*25 |
ສະຫຼຸບ
ຢິນມິນຕົວເກັບປະຈຸຊ່ວຍໃຫ້ອິນເວີເຕີສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານ, ປັບແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່, ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ, ແລະ ປັບປຸງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ແລະ ປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ຜ່ານຄວາມຕ້ານທານແຮງດັນສູງ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຈຸສູງ, ESR ຕ່ຳ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຂງແຮງ.
ເວລາໂພສ: ທັນວາ-10-2024





