[ຄູ່ມືການເລືອກ] ວິທີການດຸ່ນດ່ຽງແຮງດັນສູງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານໃນ OBC ຂະໜາດນ້ອຍ? ການວິເຄາະຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ YMIN LKD

[ຄູ່ມືການເລືອກ] ວິທີການດຸ່ນດ່ຽງແຮງດັນສູງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານໃນ OBC ຂະໜາດນ້ອຍ? ການວິເຄາະຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ YMIN LKD

ບົດນຳ

ໃນການອອກແບບ OBC ແລະ DC-DC 800V, ການເລືອກຕົວເກັບປະຈຸໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານ, ປະສິດທິພາບ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ຕົວເກັບປະຈຸອາລູມິນຽມເອເລັກໂຕຣໄລຕິກແບບດັ້ງເດີມ, ເນື່ອງຈາກຂະໜາດໃຫຍ່, ອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນ, ແລະ ລັກສະນະຄວາມຖີ່ສູງທີ່ບໍ່ດີ, ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ບົດຄວາມນີ້ຈະວິເຄາະຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບຂອງຕົວເກັບປະຈຸອາລູມິນຽມເອເລັກໂຕຣໄລຕິກແຮງດັນສູງຊຸດ LKD ຂອງ YMIN Electronics ໃນແງ່ຂອງການຫຍໍ້, ຄວາມຕ້ານທານກະແສໄຟຟ້າສູງ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ເຊິ່ງສະໜອງຄູ່ມືການເລືອກໃຫ້ແກ່ວິສະວະກອນ.

OBC – YMIN ວິທີແກ້ໄຂ LKD ຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ

ດ້ວຍຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງອຸປະກອນ SiC ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕົວເກັບປະຈຸໃນໂມດູນ OBC ຕ້ອງທົນທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນ. ຕົວເກັບປະຈຸອາລູມິນຽມເອເລັກໂຕຣໄລຕິກແບບດັ້ງເດີມມັກຈະຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ມີອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນ. ການບັນລຸຄວາມຈຸສູງ, ຄວາມຕ້ານທານແຮງດັນສູງ, ESR ຕ່ຳ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານໃນຂະໜາດກະທັດຮັດໄດ້ກາຍເປັນຈຸດເຈັບປວດຫຼັກໃນການອອກແບບ OBC.

- ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບສາເຫດຕົ້ນຕໍ -

ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາແມ່ນຢູ່ໃນຂໍ້ຈຳກັດດ້ານວັດສະດຸ ແລະ ຂະບວນການຂອງຕົວເກັບປະຈຸແບບດັ້ງເດີມ:

ໄຟຟ້າທຳມະດາສາມາດລະເຫີຍໄດ້ງ່າຍໃນອຸນຫະພູມສູງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຈຸ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ESR;

ການອອກແບບໂຄງສ້າງແບບດັ້ງເດີມມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຈຸຕ່ຳ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະດຸ່ນດ່ຽງແຮງດັນສູງ ແລະ ຄວາມຈຸ;

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການປະທັບຕາທີ່ບໍ່ພຽງພໍນຳໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫຼໃນສະພາບແວດລ້ອມການສັ່ນສະເທືອນ.

ພາລາມິເຕີຫຼັກເຊັ່ນ: ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຈຸ, ESR @ 100kHz, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ @ 105°C, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງລະບົບ.

- ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ຂໍ້ດີຂອງຂະບວນການ YMIN -

ຊຸດ YMIN LKD ນຳໃຊ້ຂະບວນການທີ່ມີນະວັດຕະກໍາຫຼາຍຢ່າງຄື:

1. ແຜ່ນຟອຍເອເລັກໂຕຣດທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ: ເພີ່ມຄວາມຈຸຕໍ່ໜ່ວຍປະລິມານ, ຫຼຸດປະລິມານລົງ 20% ຫາ 40% ເມື່ອທຽບກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ;

2. ເອເລັກໂຕຣໄລຕ໌ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ: ຫຼຸດຜ່ອນ ESR ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປັບປຸງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ;

3. ໂຄງສ້າງທີ່ເສີມແຮງດ້ວຍການຜະນຶກ ແລະ ປ້ອງກັນການລະເບີດ: ຜ່ານການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນ 10G, ກຳຈັດຄວາມສ່ຽງຈາກການຮົ່ວໄຫຼ;

4. ການອອກແບບການຊໍ້າຊ້ອນແຮງດັນສູງ: ໃຫ້ຂອບເຂດແຮງດັນທີ່ພຽງພໍ, ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນແພລດຟອມ 800V ຂຶ້ນໄປ.

ການຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຄັດເລືອກ

企业微信截图_17580732861323

企业微信截图_17580735076572

ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້, ຊຸດ LKD ມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາຜະລິດຕະພັນແບບດັ້ງເດີມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນດ້ານຂະໜາດ, ESR, ຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານ.

- ສະຖານະການການນຳໃຊ້ ແລະ ຮູບແບບທີ່ແນະນຳ – ຊຸດ LKD ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບ: ການກັ່ນຕອງຜົນຜະລິດຂອງວົງຈອນເພີ່ມ OBC PFC; ການຮອງຮັບ ແລະ ການບັບເຟີ DC-Link; ແລະ ການກັ່ນຕອງ DC-DC.

- ຮູບແບບທີ່ແນະນຳ -

封面(1)阿达撒

LKD 700V 150μF 25×50: ເໝາະສົມກັບລະບົບ DC-Link 1200V;

LKD 500V 330μF 25×50: ເໝາະສຳລັບການກັ່ນຕອງຄວາມຈຸສູງໃນລະບົບ 800V;

LKD 450V 330μF: ດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຈຸ;

LKD 500V 220μF: ເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ໃນຂົງເຂດພື້ນທີ່ຈຳກັດຫຼາຍ.

ສະຫຼຸບ

ຊຸດ LKD ຂອງ YMIN, ຜ່ານວັດສະດຸ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ມີນະວັດຕະກໍາ, ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂະໜາດກະທັດຮັດຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າໃນການນໍາໃຊ້ແຮງດັນສູງ, ຄວາມຖີ່ສູງ, ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ເລືອກສໍາລັບໂຄງການ OBC ຢູ່ບໍລິສັດລົດຍົນຊັ້ນນໍາຫຼາຍແຫ່ງ. ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ຕົວຢ່າງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ, ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2025