Імін: Гострий інструмент для вирішення проблеми сонячного інвертора!

Зі збільшенням глобального акценту на захисті навколишнього середовища фотоелектричні системи широко застосовуються в різних галузях. На ринку електроенергії фотоелектричні системи можуть не лише постачати живлення містам, але й надавати послуги освітлення та комунікації для віддалених областей. У той же час, вартість встановлення та експлуатаційні витрати фотоелектричних систем відносно низькі, що привертає все більше уваги з боку підприємств та державних установ.

640

Сонячний інвертор - це пристрій, який перетворює прямий струм, що генерується фотоелектричними панелями в змінний струм. Він контролює напругу та вихід струму за допомогою фотоелектричної панелі через алгоритм відстеження максимальної точки потужності, реалізує зростання та падіння напруги постійного струму та перетворює його в стабільний джерело живлення постійного струму. Далі, інвертор використовує високочастотну технологію модуляції ширини імпульсу для перетворення постійного струму в змінний струм і згладжує його через вихідний фільтр, щоб забезпечити якість та стабільність вихідного струму. Зрештою, інвертор з'єднує потужність змінного струму в енергетичній мережі для задоволення потреб побутової або промислової електроенергії. Таким чином, сонячний інвертор відіграє ключову роль у перетворенні сонячної енергії в корисну електричну енергію.

66

В даний час інвертор сонячної енергії 1000 ~ 2200 Вт, який зазвичай використовується на вхідному кінці системи виробництва фотоелектричної потужності, має вихідний сплеск напруги 580 В. Однак наявна вихідна ємність 500 В вже не може задовольнити попит сонячного інвертора. Серед них алюмінієвий електролітичний конденсатор відіграє вирішальну роль. Він може не лише забезпечити необхідні функції фільтрації та зберігання, але й забезпечити надійність та ефективність усієї системи. Якщо вихідна напруга недостатня, це призведе до того, що конденсатор нагрівається, зривається і в кінцевому підсумку пошкодження. Тому під час вибору електролітичного конденсатора необхідно ретельно розглянути різні фактори, а найбільш підходящий продукт повинен бути обраний для забезпечення нормальної роботи системи та отримання найкращих показників.

Для вирішення проблеми високої напруги сонячного інвертора Імін запустив алюмінієвий електролітичний конденсатор серії LKZ високої напруги. Ця серія продуктів має точні характеристики продуктивності і може працювати в широкому діапазоні вхідних напруг, включаючи пікові напруги до 580 В. Відмінна продуктивність конденсаторів серії LKZ може підвищити стабільність та ефективність сонячного інвертора та забезпечити клієнтам найкраще рішення.
01. Супер сплеск та ударний опір: Алюмінієвий електролітичний конденсатор серії LKZ має напругу до 600 В, що може легко впоратися з піковою напругою та великим струмом під час виходу.
02. Ультра низький внутрішній опір та кращі низькотемпературні характеристики: Порівняно з японськими конденсаторами тієї ж специфікації, імпеданс конденсаторів Ymin знизився приблизно на 15% -20%, забезпечуючи, щоб конденсатори мали низьку температуру, стійкість до великої пульсації, а низькотемпературні характеристики не провалюються на тривалі.
03. Більш висока щільність ємності: Алюмінієвий електролітичний конденсатор YMIN має більше 20% більше ємності, ніж японські конденсатори однакової специфікації та розміру, з більшою щільністю ємності та кращим ефектом фільтрації; У той же час, за тими ж вимогами до потужності, використання електролітичного конденсатора Йонмінга з більшою потужністю може зменшити вартість клієнтів з точки зору ємності.
04. Висока надійність: Електролітичний конденсатор Йонмінга надає більш всебічну гарантію стабільності та надійності ключових електронних компонентів, таких як сонячний інвертор, і робить продуктивність усієї фотоелектричної системи більш видатною.

11

Алюмінієвий електролітичний конденсатор Yongming від рідкого свинцю, як вітчизняний інноваційний конденсатор, має великі переваги у застосуванні сонячного інвертора, забезпечуючи сильну гарантію стабільності фотоелектричної системи, а її всебічні показники порівнянні з японською конденсаторами.


Час посади: 19 липня 20123