01 Le rôle crucial des onduleurs dans l'industrie du stockage d'énergie
Le stockage d'énergie est un élément indispensable des systèmes énergétiques modernes, et les onduleurs y jouent un rôle essentiel. Ils assurent la conversion, le contrôle et la communication de l'énergie, la protection contre l'isolation, la gestion de l'énergie, la charge et la décharge bidirectionnelles, le contrôle intelligent, de multiples mécanismes de protection et une forte compatibilité. Ces caractéristiques font des onduleurs un composant central des systèmes de stockage d'énergie.
Les onduleurs de stockage d'énergie se composent généralement d'une entrée, d'une sortie et d'un système de contrôle. Les condensateurs qui les composent assurent des fonctions essentielles telles que la stabilisation et le filtrage de la tension, le stockage et la restitution d'énergie, l'amélioration du facteur de puissance, la protection et le lissage de l'ondulation du courant continu. L'ensemble de ces fonctions garantit le fonctionnement stable et les hautes performances des onduleurs.
Pour les systèmes de stockage d'énergie, ces caractéristiques améliorent considérablement l'efficacité et la stabilité globales du système.
02 Avantages des condensateurs YMIN dans les onduleurs
- Densité de capacité élevée
À l'entrée des micro-onduleurs, les dispositifs d'énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires et les éoliennes, produisent de l'électricité qui doit être convertie par l'onduleur en un temps très court. Durant cette conversion, le courant de charge peut augmenter brusquement.YMINGrâce à leur forte densité de capacité, les condensateurs peuvent stocker davantage de charge dans un même volume, absorber une partie de l'énergie et aider l'onduleur à lisser la tension et à stabiliser le courant. Ceci améliore le rendement de conversion, permettant la transformation du courant continu en courant alternatif et assurant une distribution efficace du courant vers le réseau ou d'autres points de consommation. - Résistance élevée au courant d'ondulation
Lorsque les onduleurs fonctionnent sans correction du facteur de puissance, leur courant de sortie peut contenir des harmoniques importantes. Les condensateurs de filtrage en sortie réduisent efficacement ces harmoniques, répondant ainsi aux exigences de la charge en matière de courant alternatif de haute qualité et garantissant la conformité aux normes d'interconnexion au réseau. Ceci minimise l'impact négatif sur le réseau. De plus, côté entrée CC, les condensateurs de filtrage éliminent davantage le bruit et les interférences dans la source d'alimentation CC, assurant une entrée CC plus propre et réduisant l'influence des signaux parasites sur les circuits d'onduleur suivants. - Résistance haute tension
En raison des fluctuations de l'intensité solaire, la tension de sortie des systèmes photovoltaïques peut être instable. De plus, lors de la commutation, les semi-conducteurs de puissance des onduleurs génèrent des pics de tension et de courant. Les condensateurs tampons absorbent ces pics, protégeant ainsi les composants de puissance et lissant les variations de tension et de courant. Ceci réduit les pertes d'énergie lors de la commutation, améliore le rendement de l'onduleur et prévient les dommages causés aux composants de puissance par des surtensions ou des pics de courant excessifs.
03 Recommandations de sélection des condensateurs YMIN
1) Onduleur photovoltaïque
Condensateur électrolytique en aluminium à enclenchement rapide
Faible ESR, haute résistance aux ondulations, dimensions réduites
| Terminal d'application | Série | Photos des produits | résistance à la chaleur et durée de vie | Tension nominale (tension de surtension) | Capacitance | Dimensions du produit D*L |
| Onduleur photovoltaïque | CW6 |
| 105℃ 6000 heures | 550 V | 330 µF | 35*55 |
| 550 V | 470 µF | 35*60 | ||||
| 315 V | 1000 µF | 35*50 |
2) Micro-onduleur
Condensateur électrolytique en aluminium et plomb liquide :
Capacité suffisante, bonne constance des caractéristiques, faible impédance, résistance élevée à l'ondulation, haute tension, petite taille, faible élévation de température et longue durée de vie.
| Terminal d'application | Série | Photo des produits | résistance à la chaleur et durée de vie | Plage de tension du condensateur requise par l'application | Tension nominale (tension de surtension) | Capacité nominale | Dimension (D*L) |
| Micro-onduleur (côté entrée) |
| 105℃ 10000 heures | 63V | 79V | 2200 | 18*35,5 | |
| 2700 | 18*40 | ||||||
| 3300 | |||||||
| 3900 | |||||||
| Micro-onduleur (côté sortie) |
| 105℃ 8000 heures | 550 V | 600 V | 100 | 18*45 | |
| 120 | 22*40 | ||||||
| 475 V | 525 V | 220 | 18*60 |
Résistance à une large plage de températures, aux hautes températures et à l'humidité élevée, faible résistance interne, longue durée de vie
| Terminal d'application | Série | Photo des produits | résistance à la chaleur et durée de vie | Tension nominale (tension de surtension) | Capacité | Dimension |
| Micro-onduleur (alimentation pour horloge RTC) | SM | ![]() | 85 °C 1000 heures | 5,6 V | 0,5F | 18,5*10*17 |
| 1,5F | 18,5*10*23,6 |
Condensateur électrolytique en aluminium à puce liquide :
Miniaturisation, grande capacité, haute résistance aux ondulations, longue durée de vie
| Terminal d'application | Série | Photo des produits | résistance à la chaleur et durée de vie | Tension nominale (tension de surtension) | Capacité nominale | Dimension (D*L) |
| Micro-onduleur (côté sortie) |
| 105℃ 10000 heures | 7,8 V | 5600 | 18*16,5 | |
| Micro-onduleur (côté entrée) | 312 V | 68 | 12,5*21 | |||
| Micro-onduleur (circuit de commande) | 105℃ 7000 heures | 44V | 22 | 5*10 |
3) Stockage d'énergie portable
type plomb liquidecondensateur électrolytique en aluminium:
capacité suffisante, bonne constance des caractéristiques, faible impédance, résistance élevée à l'ondulation, haute tension, petite taille, faible élévation de température et longue durée de vie.
| Terminal d'application | Série | Photo des produits | résistance à la chaleur et durée de vie | Plage de tension du condensateur requise par l'application | Tension nominale (tension de surtension) | Capacité nominale | Dimension (D*L) |
| stockage d'énergie portable (côté entrée) | LKM | | 105℃ 10000 heures | 500 V | 550 V | 22 | 12,5*20 |
| 450 V | 500 V | 33 | 12,5*20 | ||||
| 400 V | 450 V | 22 | 12,5*16 | ||||
| 200 V | 250 V | 68 | 12,5*16 | ||||
| 550 V | 550 V | 22 | 12,5*25 | ||||
| 400 V | 450 V | 68 | 14,5*25 | ||||
| 450 V | 500 V | 47 | 14,5*20 | ||||
| 450 V | 500 V | 68 | 14,5*25 | ||||
| stockage d'énergie portable (côté sortie) | LK | | 105℃ 8000 heures | 16V | 20V | 1000 | 10*12,5 |
| 63V | 79V | 680 | 12,5*20 | ||||
| 100 V | 120 V | 100 | 10*16 | ||||
| 35V | 44V | 1000 | 12,5*20 | ||||
| 63V | 79V | 820 | 12,5*25 | ||||
| 63V | 79V | 1000 | 14,5*25 | ||||
| 50V | 63V | 1500 | 14,5*25 | ||||
| 100 V | 120 V | 560 | 14,5*25 |
Résumé
YMINLes condensateurs permettent aux onduleurs d'améliorer l'efficacité de conversion d'énergie, d'ajuster la tension, le courant et la fréquence, d'améliorer la stabilité du système, d'aider les systèmes de stockage d'énergie à réduire les pertes d'énergie et d'améliorer l'efficacité du stockage et de l'utilisation de l'énergie grâce à leur résistance à haute tension, leur densité de capacité élevée, leur faible ESR et leur forte résistance au courant d'ondulation.
Date de publication : 10 décembre 2024





