စွမ်းအင်သိုလှောင်အင်ဗာတာ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရန်အတွက် အဓိက အစိတ်အပိုင်း – YMIN Capacitors

၀၁ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် အင်ဗာတာများ၏ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းသည် ခေတ်မီစွမ်းအင်စနစ်များ၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်ဗာတာများသည် ခေတ်ပြိုင်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင် မျက်နှာစုံမှ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအခန်းကဏ္ဍများတွင် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ အထီးကျန်မှုကာကွယ်မှု၊ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နှစ်လမ်းသွားအားသွင်းခြင်းနှင့် အားပြန်သွင်းခြင်း၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောထိန်းချုပ်မှု၊ အကာအကွယ်ယန္တရားများစွာနှင့် ခိုင်မာသောလိုက်ဖက်ညီမှုတို့ ပါဝင်သည်။ ဤစွမ်းရည်များသည် အင်ဗာတာများကို စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ၏ အရေးကြီးသော အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်အင်ဗာတာများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အဝင်ဘက်၊ အထွက်ဘက်နှင့် ထိန်းချုပ်စနစ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အင်ဗာတာများရှိ capacitors များသည် ဗို့အားတည်ငြိမ်မှုနှင့် စစ်ထုတ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ပါဝါအချက်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ကာကွယ်မှုပေးခြင်းနှင့် DC ripple ကို ချောမွေ့စေခြင်းကဲ့သို့သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အင်ဗာတာများ၏ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက်၊ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

၀၂။ အင်ဗာတာများတွင် YMIN Capacitors များ၏ အားသာချက်များ

  1. မြင့်မားသော စွမ်းရည်သိပ်သည်းဆ
    မိုက်ခရို-အင်ဗာတာများ၏ အဝင်ဘက်ခြမ်းတွင်၊ ဆိုလာပြားများနှင့် လေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်များကဲ့သို့သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိရိယာများသည် အင်ဗာတာဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ဝန်စီးကြောင်းသည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာနိုင်သည်။ယမင်းcapacitor များသည် ၎င်းတို့၏ capacitance သိပ်သည်းဆမြင့်မားသောကြောင့် တူညီသော ပမာဏအတွင်း အားသွင်းမှုကို ပိုမိုသိုလှောင်နိုင်ပြီး စွမ်းအင်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို စုပ်ယူနိုင်ကာ inverter အား voltage ကို ချောမွေ့စေပြီး current ကို တည်ငြိမ်စေရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။ ၎င်းသည် conversion efficiency ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး DC-to-AC transformation ကို ဖြစ်စေပြီး grid သို့မဟုတ် အခြား demand point များသို့ current ကို ထိရောက်စွာ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
  2. လှိုင်းထမှု မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း ခုခံမှု
    အင်ဗာတာများသည် ပါဝါအချက်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ လည်ပတ်သောအခါ၊ ၎င်းတို့၏ အထွက်လျှပ်စီးကြောင်းတွင် သိသာထင်ရှားသော harmonic အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်နိုင်သည်။ အထွက် filtering capacitors များသည် harmonic ပါဝင်မှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးပြီး အရည်အသွေးမြင့် AC ပါဝါအတွက် ဝန်၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး grid interconnection စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။ ၎င်းသည် grid အပေါ် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ DC input ဘက်တွင်၊ filtering capacitors များသည် DC ပါဝါအရင်းအမြစ်တွင် ဆူညံသံနှင့် အနှောင့်အယှက်များကို ပိုမိုဖယ်ရှားပေးပြီး DC input ကို ပိုမိုသန့်ရှင်းစေပြီး နောက်ဆက်တွဲ inverter circuits များအပေါ် အနှောင့်အယှက်အချက်ပြမှုများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
  3. မြင့်မားသောဗို့အားခုခံမှု
    နေရောင်ခြည်ပြင်းထန်မှု အတက်အကျကြောင့် photovoltaic စနစ်များမှ ထွက်ရှိလာသော ဗို့အားသည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ switching လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း inverter များရှိ power semiconductor devices များသည် voltage နှင့် current spikes များကို ထုတ်ပေးသည်။ Buffer capacitors များသည် ဤ spikes များကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး power devices များကို ကာကွယ်ပေးပြီး voltage နှင့် current ပြောင်းလဲမှုများကို ချောမွေ့စေသည်။ ၎င်းသည် switching အတွင်း စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး inverter စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး power devices များကို voltage သို့မဟုတ် current surges များ အလွန်အကျွံ မြင့်တက်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

၀၃ YMIN Capacitor ရွေးချယ်ရေး အကြံပြုချက်များ

၁) ဓာတ်အားပေးစက် အင်ဗာတာ

Snap-in အလူမီနီယမ် အီလက်ထရိုလိုက်တစ် ကက်ပါကာ

ESR နည်းခြင်း၊ လှိုင်းထခြင်းဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း

အပလီကေးရှင်း တာမီနယ် စီးရီးများ ထုတ်ကုန်ပုံများ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့်သက်တမ်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (surge voltage) စွမ်းရည် ထုတ်ကုန်အတိုင်းအတာ D*L
ဓာတ်အားလျှပ်စစ်အင်ဗာတာ CW၆

 

၁၀၅ ℃ ၆၀၀၀ နာရီ ၅၅၀ ဗို့ ၃၃၀ uF ၃၅*၅၅
၅၅၀ ဗို့ ၄၇၀ uF ၃၅*၆၀
၃၁၅ဗို့ ၁၀၀၀ uF ၃၅*၅၀

 

၂) မိုက်ခရို-အင်ဗာတာ

အရည်ခဲအလူမီနီယမ် အီလက်ထရိုလိုက်တစ် ကက်ပတာ

လုံလောက်သော စွမ်းရည်၊ ကောင်းမွန်သော ဝိသေသလက္ခဏာ တသမတ်တည်းရှိမှု၊ impedance နည်းခြင်း၊ မြင့်မားသော ripple resistance၊ မြင့်မားသော voltage၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်တက်မှုနည်းခြင်းနှင့် ရှည်လျားသောသက်တမ်း။

အပလီကေးရှင်း တာမီနယ်

စီးရီးများ

ထုတ်ကုန်ပုံ

အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့်သက်တမ်း

အသုံးချမှုအလိုက် လိုအပ်သော Capacitor ဗို့အား အကွာအဝေး

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (surge voltage)

အမည်ခံစွမ်းရည်

အတိုင်းအတာ (D*L)

မိုက်ခရို-အင်ဗာတာ (အဝင်ဘက်)

LKM

 

၁၀၅ ℃ ၁၀၀၀၀ နာရီ

၆၃ ဗို့

79V

၂၂၀၀

၁၈*၃၅.၅

၂၇၀၀

၁၈*၄၀

၃၃၀၀

၃၉၀၀

မိုက်ခရို-အင်ဗာတာ (အထွက်ဘက်)

LK


၁၀၅ ℃ ၈၀၀၀ နာရီ

၅၅၀ ဗို့

၆၀၀ ဗို့

၁၀၀

၁၈*၄၅

၁၂၀

၂၂*၄၀

၄၇၅ ဗို့

၅၂၅ဗို့

၂၂၀

၁၈*၆၀

 

စူပါကာပါစီတာ

အပူချိန်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းခံနိုင်ရည်နည်းပါးခြင်း၊ သက်တမ်းရှည်ခြင်း

အပလီကေးရှင်း တာမီနယ် စီးရီးများ ထုတ်ကုန်ပုံ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့်သက်တမ်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (surge voltage) စွမ်းရည် အတိုင်းအတာ
မိုက်ခရို-အင်ဗာတာ (RTC နာရီ ပါဝါထောက်ပံ့မှု) SM ၈၅ ℃ ၁၀၀၀ နာရီ ၅.၆ ဗို့ ၀.၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၁၈.၅*၁၀*၁၇
၁.၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၁၈.၅*၁၀*၂၃.၆

 

အပလီကေးရှင်း တာမီနယ် စီးရီးများ ထုတ်ကုန်ပုံ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့်သက်တမ်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (surge voltage) စွမ်းရည် အတိုင်းအတာ
အင်ဗာတာ (DC ဘတ်စ်ကား ပံ့ပိုးမှု) SDM  8F 模组 ၆၀ ဗို့ (၆၁.၅ ဗို့) ၈.၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၄၀*၁၄၀*၇၀ ၇၅ ℃ ၁၀၀၀ နာရီ

 

အရည်ချစ်ပ်အလူမီနီယမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်ကူကက်ပတာ

သေးငယ်စေခြင်း၊ စွမ်းရည်ကြီးမားခြင်း၊ လှိုင်းထခြင်းကို ခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ သက်တမ်းရှည်ခြင်း

အပလီကေးရှင်း တာမီနယ်

စီးရီးများ

ထုတ်ကုန်ပုံ

အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့်သက်တမ်း

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (surge voltage)

အမည်ခံစွမ်းရည်

အတိုင်းအတာ (အနက်*အလျား)

မိုက်ခရို-အင်ဗာတာ (အထွက်ဘက်)

ဗွီကေအမ်

 

၁၀၅ ℃ ၁၀၀၀၀ နာရီ

၇.၈ ဗို့

၅၆၀၀

၁၈*၁၆.၅

မိုက်ခရို-အင်ဗာတာ (အဝင်ဘက်)

၃၁၂ ဗို့

68

၁၂.၅*၂၁

မိုက်ခရို အင်ဗာတာ (ထိန်းချုပ်မှု ဆားကစ်)

၁၀၅ ℃ ၇၀၀၀ နာရီ

၄၄ ဗို့

22

၅*၁၀

 

၃) သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု

အရည်ခဲအမျိုးအစားအလူမီနီယမ် အီလက်ထရိုလိုက် ကာပတ်စတာ:

လုံလောက်သော စွမ်းရည်၊ ကောင်းမွန်သော ဝိသေသလက္ခဏာ တသမတ်တည်းရှိမှု၊ impedance နည်းခြင်း၊ မြင့်မားသော ripple resistance၊ မြင့်မားသော voltage၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်တက်မှုနည်းခြင်းနှင့် ရှည်လျားသောသက်တမ်း။

အပလီကေးရှင်း တာမီနယ်

စီးရီးများ

ထုတ်ကုန်ပုံ

အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့်သက်တမ်း

အသုံးချမှုအလိုက် လိုအပ်သော Capacitor ဗို့အား အကွာအဝေး

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (surge voltage)

အမည်ခံစွမ်းရည်

အတိုင်းအတာ (အနက်*အလျား)

သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု (အဝင်အဆုံး)

LKM

 

၁၀၅ ℃ ၁၀၀၀၀ နာရီ

၅၀၀ ဗို့

၅၅၀ ဗို့

22

၁၂.၅*၂၀

၄၅၀ ဗို့

၅၀၀ ဗို့

33

၁၂.၅*၂၀

၄၀၀ ဗို့

၄၅၀ ဗို့

22

၁၂.၅*၁၆

၂၀၀ ဗို့

၂၅၀ ဗို့

68

၁၂.၅*၁၆

၅၅၀ ဗို့

၅၅၀ ဗို့

22

၁၂.၅*၂၅

၄၀၀ ဗို့

၄၅၀ ဗို့

68

၁၄.၅*၂၅

၄၅၀ ဗို့

၅၀၀ ဗို့

47

၁၄.၅*၂၀

၄၅၀ ဗို့

၅၀၀ ဗို့

68

၁၄.၅*၂၅

သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု (အထွက်အဆုံး)

LK

 

၁၀၅ ℃ ၈၀၀၀ နာရီ

၁၆ ဗို့

၂၀ ဗို့

၁၀၀၀

၁၀*၁၂.၅

၆၃ ဗို့

79V

၆၈၀

၁၂.၅*၂၀

၁၀၀ ဗို့

၁၂၀ ဗို့

၁၀၀

၁၀*၁၆

၃၅ ဗို့

၄၄ ဗို့

၁၀၀၀

၁၂.၅*၂၀

၆၃ ဗို့

79V

၈၂၀

၁၂.၅*၂၅

၆၃ ဗို့

79V

၁၀၀၀

၁၄.၅*၂၅

၅၀ ဗို့

၆၃ ဗို့

၁၅၀၀

၁၄.၅*၂၅

၁၀၀ ဗို့

၁၂၀ ဗို့

၅၆၀

၁၄.၅*၂၅

အနှစ်ချုပ်

ယမင်းcapacitor များသည် inverters များအား စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်၊ ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ကြိမ်နှုန်းကို ချိန်ညှိရန်၊ စနစ်တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအား စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးပြီး ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသောဗို့အားခုခံမှု၊ မြင့်မားသော capacitance သိပ်သည်းဆ၊ ESR နိမ့်ခြင်းနှင့် ခိုင်မာသော ripple current resistance တို့မှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် အသုံးချမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပေးသည်။

မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့ပါ


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်