01 စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် အင်ဗာတာများ၏ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းသည် ခေတ်မီစွမ်းအင်စနစ်များ၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်ဗာတာများသည် ခေတ်ပြိုင်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင် ဘက်စုံကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ဤအခန်းကဏ္ဍများတွင် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ အထီးကျန်ကာကွယ်ရေး၊ ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု၊ နှစ်သွယ်အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်း၊ အသိဉာဏ်ရှိသော ထိန်းချုပ်မှု၊ အကာအကွယ်ယန္တရားများစွာနှင့် ခိုင်မာသော တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုတို့ ပါဝင်သည်။ ဤစွမ်းရည်များသည် အင်ဗာတာများကို စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေသည်။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အဝင်ဘက်ခြမ်း၊ အထွက်ဘက်ခြမ်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ ပါဝင်သည်။ အင်ဗာတာများရှိ Capacitors များသည် ဗို့အားတည်ငြိမ်စေရန်နှင့် စစ်ထုတ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ပါဝါအချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် DC လှိုင်းများကို ချောမွေ့စေခြင်းစသည့် မရှိမဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အတူတကွ၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့် အင်ဗာတာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကို သေချာစေသည်။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက်၊ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
Inverter များတွင် YMIN Capacitors ၏ အားသာချက်များ 02
- Capacitance Density မြင့်မားခြင်း။
မိုက်ခရိုအင်ဗာတာများ၏ အဝင်ဘက်ခြမ်းတွင်၊ ဆိုလာပြားများနှင့် လေတာဘိုင်များကဲ့သို့သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းများသည် အင်ဗာတာမှ အချိန်တိုအတွင်း ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း, ဝန်လက်ရှိသိသိသာသာတိုးနိုင်ပါတယ်။YMINcapacitance မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရှိသော capacitors များသည် တူညီသောအသံအတိုးအကျယ်အတွင်း အားပိုမိုသိုလှောင်နိုင်ပြီး စွမ်းအင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အင်ဗာတာအား ဗို့အားချောမွေ့စေရန်နှင့် လက်ရှိတည်ငြိမ်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ပြောင်းလဲခြင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး DC-to-AC အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အားကောင်းစေကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း သို့မဟုတ် အခြားသော ၀ယ်လိုအားအချက်များထံ ထိရောက်စွာ ပေးပို့မှုကို သေချာစေသည်။ - Ripple Current Resistance မြင့်မားသည်။
အင်ဗာတာများသည် ပါဝါအချက်အား ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်သောအခါ၊ ၎င်းတို့၏ အထွက်လျှပ်စီးကြောင်းတွင် သိသာထင်ရှားသော ဟာမိုနစ် အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်နိုင်သည်။ Output filtering capacitors များသည် harmonic content များကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် AC ပါဝါအတွက် ဝန်၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး grid interconnection စံနှုန်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် အာမခံပါသည်။ ၎င်းသည် ဇယားကွက်အပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်၊ DC input ဘက်တွင်၊ capacitors များကို စစ်ထုတ်ခြင်းသည် DC ပါဝါရင်းမြစ်ရှိ ဆူညံသံများနှင့် အနှောင့်အယှက်များကို ဖယ်ရှားပေးကာ ပိုမိုသန့်ရှင်းသော DC input ကို သေချာစေရန်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အင်ဗာတာဆားကစ်များတွင် အနှောင့်အယှက်အချက်ပြမှုများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ - မြင့်မားသောဗို့အားခုခံ
နေရောင်ခြည်ပြင်းအား အတက်အကျကြောင့် photovoltaic စနစ်များမှ ဗို့အားထွက်ရှိမှုသည် မတည်ငြိမ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ကူးပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ အင်ဗာတာများရှိ ပါဝါတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းကိရိယာများသည် ဗို့အားနှင့် လက်ရှိ spikes များကိုထုတ်ပေးသည်။ Buffer capacitors များသည် အဆိုပါ spikes များကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး ပါဝါကိရိယာများကို ကာကွယ်ပေးကာ ဗို့အားနှင့် လက်ရှိပုံစံများကို ချောမွေ့စေပါသည်။ ၎င်းသည် ကူးပြောင်းစဉ်အတွင်း စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးကာ အင်ဗာတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဗို့အားအလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် လက်ရှိ တက်လာခြင်းကြောင့် ပါဝါစက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
03 YMIN Capacitor ရွေးချယ်မှု အကြံပြုချက်များ
1) Photovoltaic အင်ဗာတာ
Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitor
နိမ့် ESR၊ မြင့်မားသောလှိုင်းဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား
လျှောက်လွှာ Terminal | စီးရီး | ထုတ်ကုန်ပုံများ | အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် အသက် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (surge voltage) | Capacitance | Prodcuts Dimension D*L |
Photovoltaic အင်ဗာတာ | CW6 |
| 105 ℃ 6000 နာရီ | 550V | 330uF | ၃၅*၅၅ |
550V | 470uF | ၃၅*၆၀ | ||||
315V | 1000uF | ၃၅*၅၀ |
2) မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ
ခဲအလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းအရည်
လုံလောက်သောစွမ်းရည်၊ ကောင်းမွန်သောဝိသေသညီညွတ်မှု၊ နိမ့်သော impedance၊ မြင့်မားသော ripple resistance၊ မြင့်မားသောဗို့အား၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ နိမ့်သောအပူချိန်မြင့်တက်မှုနှင့် တာရှည်သက်တမ်း။
လျှောက်လွှာ Terminal | စီးရီး | ထုတ်ကုန်ရုပ်ပုံ | အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် အသက် | အပလီကေးရှင်းအတွက် လိုအပ်သော Capacitor ဗို့အားအကွာအဝေး | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (surge voltage) | အမည်ခံစွမ်းရည် | အတိုင်းအတာ (D*L) |
မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ (input side) |
| 105 ℃ 10000 နာရီ | 63V | 79V | ၂၂၀၀ | ၁၈*၃၅.၅ | |
၂၇၀၀ | ၁၈*၄၀ | ||||||
၃၃၀၀ | |||||||
၃၉၀၀ | |||||||
မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ (Output side) |
| 105 ℃ 8000 နာရီ | 550V | 600V | ၁၀၀ | ၁၈*၄၅ | |
၁၂၀ | ၂၂*၄၀ | ||||||
475V | 525V | ၂၂၀ | ၁၈*၆၀ |
ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆ၊ နိမ့်သောအတွင်းပိုင်းခုခံမှု၊ ကြာရှည်သောအသက်
လျှောက်လွှာ Terminal | စီးရီး | ထုတ်ကုန်ရုပ်ပုံ | အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် အသက် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (surge voltage) | စွမ်းရည် | အတိုင်းအတာ |
မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ (RTC နာရီပါဝါထောက်ပံ့မှု) | SM | 85 ℃ 1000Hrs | 5.6V | 0.5F | ၁၈.၅*၁၀*၁၇ | |
1.5F | ၁၈.၅*၁၀*၂၃.၆ |
Liquid chip အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာ
Miniaturization၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်၊ မြင့်မားသောလှိုင်းဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ ကြာရှည်သောအသက်
လျှောက်လွှာ Terminal | စီးရီး | ထုတ်ကုန်ရုပ်ပုံ | အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် အသက် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (surge voltage) | အမည်ခံစွမ်းရည် | အတိုင်းအတာ (D*L) |
မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ (Output side) |
| 105 ℃ 10000 နာရီ | 7.8V | ၅၆၀၀ | ၁၈*၁၆.၅ | |
မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ (input side) | 312V | 68 | 12.5*21 | |||
မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ (ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်း) | 105 ℃ 7000 နာရီ | 44V | 22 | ၅*၁၀ |
3) သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု
အရည်ခဲအမျိုးအစားအလူမီနီယမ် electrolytic capacitor:
လုံလောက်သောစွမ်းရည်၊ ကောင်းမွန်သောဝိသေသညီညွတ်မှု၊ နိမ့်သော impedance၊ မြင့်မားသော ripple resistance၊ မြင့်မားသောဗို့အား၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ နိမ့်သောအပူချိန်မြင့်တက်မှုနှင့် တာရှည်သက်တမ်း။
လျှောက်လွှာ Terminal | စီးရီး | ထုတ်ကုန်ရုပ်ပုံ | အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် အသက် | အပလီကေးရှင်းအတွက် လိုအပ်သော Capacitor ဗို့အားအကွာအဝေး | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (surge voltage) | အမည်ခံစွမ်းရည် | အတိုင်းအတာ (D*L) |
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု (ထည့်သွင်းမှုအဆုံး) | LKM | | 105 ℃ 10000 နာရီ | 500V | 550V | 22 | ၁၂.၅*၂၀ |
450V | 500V | 33 | ၁၂.၅*၂၀ | ||||
400V | 450V | 22 | 12.5*16 | ||||
200V | 250V | 68 | 12.5*16 | ||||
550V | 550V | 22 | ၁၂.၅*၂၅ | ||||
400V | 450V | 68 | ၁၄.၅*၂၅ | ||||
450V | 500V | 47 | ၁၄.၅*၂၀ | ||||
450V | 500V | 68 | ၁၄.၅*၂၅ | ||||
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု (အထွက်အဆုံး) | LK | | 105 ℃ 8000 နာရီ | 16V | 20V | ၁၀၀၀ | ၁၀*၁၂.၅ |
63V | 79V | ၆၈၀ | ၁၂.၅*၂၀ | ||||
100V | 120V | ၁၀၀ | ၁၀*၁၆ | ||||
35V | 44V | ၁၀၀၀ | ၁၂.၅*၂၀ | ||||
63V | 79V | ၈၂၀ | ၁၂.၅*၂၅ | ||||
63V | 79V | ၁၀၀၀ | ၁၄.၅*၂၅ | ||||
50V | 63V | ၁၅၀၀ | ၁၄.၅*၂၅ | ||||
100V | 120V | ၅၆၀ | ၁၄.၅*၂၅ |
အကျဉ်းချုပ်
YMINcapacitors များသည် အင်ဗာတာများကို စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်၊ ဗို့အား၊ လက်ရှိနှင့် ကြိမ်နှုန်းကို ချိန်ညှိရန်၊ စနစ်တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဗို့အားမြင့်ခုခံမှု၊ မြင့်မားသော စွမ်းရည်သိပ်သည်းဆ၊ နည်းပါးသော ESR နှင့် အားကောင်းသော ripple current resistance တို့မှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် အသုံးချမှုထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေသည်။
စာတိုက်အချိန်- ဒီဇင်ဘာ-၁၀-၂၀၂၄