新洁能:金兰功率半导体发布Q2系列100~150KW三电平逆变/<span style='color:red'>储能</span>模块
  在“双碳”目标驱动下,光伏逆变、储能系统及工业变频领域对功率模块的高效率、高功率密度需求持续攀升。三电平(NPC)拓扑凭借更低的开关损耗、更高的电压利用率,成为中高压场景的主流方案。据《2025全球电力电子技术白皮书》预测,三电平模块市场年增长率将超18%,其中650V平台因适配1000V光伏系统,占据核心份额。  产品介绍  新洁能全资子公司:金兰功率半导体(无锡)有限公司推出LQ2系列105kW、125KW、135KW  INPC逆变储能一体模块,全方位助力客户应对能源高效化挑战。  产品特点  均采用焊接Pin的LQ2封装(兼容 Flow 2出针)  使用第七代微沟槽场截止GEN.7 IGBT,损耗更小  模块内外管均使用快管,集逆变储能应用为一体  封装材料 CTI > 500  紧凑型模块封装设计实现高功率密度  可根据客户特殊工况定制模块  核心技术  优异的动静态参数,低压降、低动态损耗,适配高频高功率应用场景  通过全套芯片级&封装级可靠性验证  低翘曲及优异底面导热硅脂涂覆效果  选用ZTA/AMB基材,保证更优异的散热能力和更好的可靠性  竞争优势  芯片优势:搭载第七代微沟槽场截止GEN.7 IGBT  定制化扩展:支持客户多功率段定制化需求  精益化生产:MES、ERP系统保障模块生产信息可追溯  应用领域  储能系统  光伏逆变器  其他三电平应用
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发布时间:2025-03-20 09:26 阅读量:269 继续阅读>>
助力共享换电,基于芯讯通Cat.1模组的BMS<span style='color:red'>储能</span>方案
  随着电动两轮车在外卖、快递等场景的规模化应用,以及用户对高效续航需求的升级,共享换电模式已成为解决“里程焦虑”的核心路径。然而,行业在快速扩张中面临多重痛点:电池全生命周期管理成本高、健康状况动态监测能力不足、跨区域运维效率低下等。其中,电池管理系统(BMS)作为换电模式的技术中枢,需要在功能强化与成本控制之间实现平衡。  芯讯通A7680C R6模组破解BMS效能与成本困局  针对行业核心需求,芯讯通推出全新一代LTE Cat.1模组A7680C R6,基于国产芯片平台ASR1605打造,以“性能佳、成本低、定位准”三重突破赋能BMS创新升级。  模块不仅延续了芯讯通LTE Cat.1产品的小尺寸、低功耗、高性能特点,在4G和蓝牙连接方面均做了更强的设计和优化。搭载A7680C R6模块的电池管理系统能够帮助实现电动两轮车在行驶过程中实时上传电池电量数据、定位数据以及电池故障的功能。  在共享换电场景中,这也意味着用户可以更便捷地找到并更换电池,运营商则能够更有效的管理电池资源,降低运维成本。  此外,A7680C R6模组还可以外接ASR5801蓝牙芯片,能够实现无4G网络时可以查看电池电量以及无线换电,进一步提升了用户体验和运营效率。  与此同时,A7680C R6模组在成本上也进行了优化。随着2G/3G网络的逐步退网,Cat.1模组凭借其完善的LTE网络部署和高性价比,成为物联网领域在中低速场景中的优选方案。  基于市场需求,芯讯通新推出的A7680C R6模组较上一代产品降低了成本约10%,模块的成本优势使得基于A7680C R6的BMS储能方案在价格敏感型市场中具备强大的竞争力。同时,A7680C R6模组封装和引脚还兼容ASR1606和ASR1602平台的A7680C产品,方便客户实现LTE产品的平滑切换,降低了升级成本。  在定位功能方面,A7680C R6模组也实现了升级。与上一代产品相比,A7680C R6不仅能提供同时支持4个卫星系统的多模定位,也能支持硬件单北斗定位,为需要集成单北斗导航芯片的应用场景提供了全新选择。  随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,共享换电行业将迎来更加广阔的发展前景。政策引领与市场需求的双重推动下,共享换电市场规模将持续增长。同时,物联网、大数据、人工智能等技术的融合应用将为共享换电行业带来更多创新点与增长点。在这样的市场趋势下,芯讯通将继续发挥其在无线通信模组领域的优势,不断推出更加高效、可靠、智能的解决方案,助力共享换电行业实现更加高效、便捷、安全的电池管理。
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发布时间:2025-03-03 09:16 阅读量:384 继续阅读>>
优化PCS变流器性能-实现<span style='color:red'>储能</span>系统的高效能量转换:永铭薄膜电容
  储能是指通过一种介质或设备将能量存储起来,并在未来需要时释放出来的循环过程。储能系统在现代新能源系统中的地位举足轻重,储能逆变器在系统中承载着能量转换,控制与通信,双向充放电提高能源利用效率等作用。  储能变流器通常由输入端、输出端和控制系统组成。在与电网的相互作用时,主要使用容量大,耐大电流冲击,低ESR的电容来起到稳压滤波,储能释能平滑直流脉动等功能,从而增加变流器的工作效率和储能系统运行稳定性,在遇到异常工况时保护变流器。  01永铭MDP薄膜电容在PCS变流器中具有具有以下特点:  1、高容量密度  MDP薄膜电容具备高容量密度的特点,这对于PCS在电力转换过程中维持稳定的电压输出至关重要。在电机等负载中,面对电能需求,薄膜电容提供无功功率补偿,稳定电压,改善电机的工作性能,从而提高储能系统的能效和稳定性。  2、高可靠性与长寿命  相比于传统的铝电解电容,永铭薄膜电容具有更长的使用寿命和更高的可靠性。它不易老化,耐高温性能好,能够在恶劣的环境条件下长期稳定工作。这对于PCS在各种复杂环境下的稳定运行具有重要意义。  3、耐纹波电流  MDP薄膜电容可以用于滤波,限制信号的频率范围或降低信号中的噪声。在PCS中,它有助于减少电力转换过程中产生的高频噪声和纹波,提高电能质量,还可以作为耦合器件,将不同的信号传递到相应的回路中,从而实现数据交互和信号传输。此外,还可以起到缓冲电路的作用,可以吸收和抑制电路中的瞬态干扰和冲击电流,保护其他电子元件免受损害。  02薄膜电容选型推荐  插针常规品、低ESR,105℃ 100000H品  03总结  永铭MDP薄膜电容具有高容量密度优势,耐纹波电流和高可靠性,长寿命的特点,帮助PCS变流器进行交直流转换,完成双向能量流动的过程,同时削峰填谷提高能源利用效率,防过载保障系统安全等,对于提高储能系统的安全性、稳定性和高效性具有重要意义,随着新能源领域储能系统的快速发展,薄膜电容的应用前景也将更加广阔。
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发布时间:2025-02-27 16:29 阅读量:289 继续阅读>>
推动<span style='color:red'>储能</span>技术进步,优化能源利用:永铭电容器
  在新能源时代,能源系统的迅猛增长带动了储能系统的飞速发展。在储能系统中,其关键部件(如逆变器,变流器,电池管理系统等)的功率和响应速度要求不断提高,这对于电子元器件提出了更为严峻的挑战,需要性能更好,容量密度更高,稳定性强的电容器,以支持储能系统在各种环境中能够保持优异的稳定性和可靠性。  逆变器在储能系统中的作用主要是能量转换,控制与通信,功率控制等,主要使用高容量密度,耐大纹波电流和高耐压的电容来起到稳压滤波,储能释能平滑直流脉动的作用。  永铭电容在逆变器中具备以下特点:  高容量密度优势:  在微逆的输入端,需要接收可再生能源装置产生的电能,这些电荷需要在短时间内由逆变器进行转换,永铭电容高容量密度的特性,在同体积的情况下可以承载更多的电荷,吸收部分电能,提高转换效率,实现直流到交流的转换。  耐大纹波电流:  逆变器在工作时,其输出端产生的电流可能会含有大量的谐波成分,对电网消费端产生不良影响,永铭滤波电容在输出端能够有效地减少谐波含量,满足负载对高质量交流电的需求。  高耐压优势:  由于光伏输出的电压不稳定,逆变器中的功率半导体器件也会在开关过程中产生电压电流尖峰。永铭电容具有高耐压的优势,可以吸收这些尖峰,保护功率器件,让电压和电流的变化过程更加平缓,减少能量损耗,提高逆变器的效率。  永铭基板自立型铝电解电容的选型优势和推荐:  低ESR、耐大纹波、小体积:  永铭液态铝电解电容的选型优势和推荐:  容量足、特性一致性好,低阻抗、耐大纹波、长寿命,高压电、小体积  永铭液态贴片铝电解电容的选型优势和推荐:  小型化、大容量、耐大纹波、长寿命:  永铭超级电容的选型优势和推荐:  耐宽温,高温高湿、低内阻、长寿命  永铭超级电容模组的选型优势和推荐:  耐宽温,高温高湿、低内阻、长寿命  储能变流器  在储能系统中,变流器在电池与电网的相互作用时,需要变流器进行交直流转换,完成双向能量流动,此外还可以控制电流的大小,调节功率等。电容在变流器中可以提供稳定的电压输出,提高系统的功率因数,增加变流器的效率和运行稳定性。  永铭电容在变流器中具备以下特点:  耐大电流冲击:  永铭电容通过吸收变流器从DC-Link端产生的高脉冲电流,实现对输出功率的精确调节,满足不同场景下的需求,通过组成充电电路,在软启动时避免对输入电源和负载造成过大的冲击。  超高耐压:  永铭电容的超高耐电压特性可以用作保护元件,在变流器工作期间产生电压尖峰时,保护敏感的电子组件免受损坏,使得储能变流器可以为电网提供稳定的电压和频率支持,确保系统的稳定运行。  容量大:  永铭电容通过存储电能,可以在电网电压波动较大或断电的情况下,供应变流器系统持续的电能,确保变流器系统的正常运行。在电机等感性负载中,电容器还能提供无功功率补偿,稳定电压,改善电机的输出性能。  永铭基板自立型铝电解电容的选型优势和推荐:  低ESR、耐大纹波、小体积:  永铭薄膜电容器的选型优势和推荐:  插针常规品、低ESR:  电池管理系统  电池管理系统是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元;防止电池出现过充电和过放电现象,延长电池的使用寿命。电容器主要起到滤波,储能,还有均压和软启动时防止启动时电流过大对其他电子元件造成的冲击,延长元件的使用寿命的作用。  永铭电容在电池管理系统中具备以下特点:  耐大纹波电流能力强:  电池管理系统中的电路会产生各种频率的噪声信号,永铭电容器能够对这些噪声进行滤波,提高系统的可靠性和稳定性。  耐过压能力强:  永铭电容可以并联在每个电池两端,通过自身的充放电特性,对电压较高的电池进行分流,使其电压降低,对电压较低的电池进行充电,使其电压升高,从而实现电池组中各电池电压的均衡。  容量大:  当电池管理系统中的负载瞬间需要较大电流时,永铭电容能够迅速释放储存的电能,满足负载的瞬间需求。可以作为保护电路,为关键电路提供短暂的电力支持,保证保护电路能够正常工作,及时切断电池与负载的连接。  永铭固液混合电容的选型优势和推荐:  长寿命 供ESR 高容量密度,耐纹波电流,宽温稳定  耐受高电压冲击和大电流冲击,低漏电流  满足AEC-Q200要求  总结  永铭电容凭借着优异的特性在储能系统的逆变器,变流器,电池管理系统等领域大放异彩,提高储能系统的稳定性和可靠性,使得能源的有效利用率增加,是现在能源系统的好帮手。
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发布时间:2025-02-12 13:24 阅读量:274 继续阅读>>
永铭电容器:提升<span style='color:red'>储能</span>系统逆变器效率的核心利器:液态大直径插件铝电解电容器
  储能行业是现代能源系统中不可或缺的一部分,逆变器在现代储能系统中的作用是多方面的,包括能量转换、控制与通信、隔离保护、功率控制、双向充放电、智能控制、多重保护以及兼容性强等,这使得逆变器成为储能系统不可或缺的核心组件之一。  储能逆变器通常由输入端、输出端和控制系统组成。电容器在逆变器中起到包括稳压与滤波、储能与释能、提高功率因数、保护以及平滑直流脉动等作用,这些作用共同保证了逆变器的稳定运行和高效性能。对于储能系统而言,可以提高系统的整体效率和稳定性。  永铭电容在逆变器中优势  高容量密度:  逆变器接收太阳能电池板或风力发电机等可再生能源装置产生的电能,将其转换为符合需求的电力形式。在这一过程中,由于负载电流可能瞬时增大,逆变器需要具备强大的能量调节能力,以确保电能的平稳输出。  永铭铝电解电容具有大容量密度的优势,能够在相同体积下存储存更多电荷,完全满足负载电流可能瞬间增大的需求。在逆变器的工作中,这一特性确保了电能的平稳输出。  耐大纹波电流:  在逆变器工作过程中,如果未进行功率因数校正,其输出端的电流可能会包含大量谐波成分。永铭铝电解电容凭借其低等效串联电阻(ESR)和优异的高频特性,能够有效减少谐波含量,不仅满足负载对高质量交流电的需求,还确保逆变器符合电网接入的相关标准,降低对电网的干扰和负面影响。  此外,在逆变器的直流输入侧,永铭电容凭借其高容量密度和出色的滤波性能,能够进一步滤除输入直流电源中的杂波和干扰,确保输入电流更加纯净,从而减少干扰信号对逆变电路后续部分的影响,全面提升系统的稳定性和运行效率。  高耐压优势:  由于光照强度的变化,光伏系统输出电压可能存在不稳定性,逆变器中的功率半导体器件在开关过程中也会产生电压和电流尖峰。这些尖峰可能对功率器件造成损害。因此,缓冲电容起到了吸收电压和电流尖峰的重要作用,保护功率器件不受过高电压或电流冲击。同时,电容能够平滑电压和电流的变化过程,减少开关过程中的能量损耗,从而提高逆变器的转换效率和整体稳定性。  永铭液态铝电解电容选型推荐:  永铭电容在逆变器中选型推荐  总结  永铭电容凭借耐高压、高容量密度、低ESR和强大的耐纹波电流能力等卓越特性,全面提升了逆变器在储能系统中的性能。它不仅通过出色的滤波与稳压特性减少能量转换过程中的损失,还能够稳定地调节电压、电流和频率,确保系统输出更可靠。同时,电容器快速吸收瞬态冲击、平滑电压脉动,增强了系统的抗干扰性与稳定性。此外,永铭电容在充放电过程中高效支持能源存储与释放,最大限度地提高了储能系统的能源利用效率,助力整个系统实现更高的转换效率、更强的稳定性和更低的能量损耗。
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发布时间:2025-01-15 14:19 阅读量:352 继续阅读>>
为<span style='color:red'>储能</span>变流器注入新活力,引领能源效率革命:永铭电容的应用
  储能系统是现代新能源系统中重要的组成部分,由于储能可以有效降低能源浪费,提高电力系统的整体效率而被广泛的应用。因电池与电网的相互作用,需要变流器进行交直流转换,完成双向能量流动。此外,变流器在储能系统中,可通过控制电流的大小和方向调节功率,削峰填谷提高能源利用效率,过载保护保障系统安全等作用。  在整流电路和转化器电路之间,需要DC-LINK 电容来做电流支撑滤波,其主要作用是吸收 DC-LINK 直流母线端的高脉冲电流,防止在 DC-LINK 的阻抗上产生高脉冲电压,防止负载端受到过电压的影响。  永铭电容在变流器领域具备以下特点  1、大容量  DC-Link电容通过存储电能,可以在电网电压波动较大或断电的情况下,供应变流器系统持续的电能,确保变流器系统的正常运行。此外,当变流器系统需要大量电能时,因为DC-Link电容可以快速释放储存的能量,满足系统的瞬态需求。在电机等感性负载中,电容器还能提供无功功率补偿,稳定电压,改善电机的输出性能。这对于提高系统的能效和稳定性具有重要意义。  2、超高耐压  永铭电容的超高耐电压特性还可以用作保护元件,在变流器工作期间产生电压尖峰时,保护敏感的电子组件免受损坏,使得储能变流器可以为电网提供稳定的电压和频率支持,确保系统的稳定运行。  3、耐大电流冲击  永铭电容通过吸收变流器从DC-Link端产生的高脉冲电流,使得变流器通过控制电流的大小,实现对输出功率的精确调节,满足不同场景下的需求,确保变流器能够产生高质量的交流输出。在需要软启动的变流器启动时,通过组成充电电路,以避免对输入电源和负载造成过大的冲击。  4、寿命长  永铭电容通过标准化的工艺和出厂前的严格检测,其高密度,耐大电流的特性支持储能系统中变流器长时间运行中保持稳定,减少故障和维护成本。  基板自立型铝电解电容选型推荐  基板自立型铝电解电容在变流器PCS应用的作用、优势、特点:  高耐压性:高耐压电容能够处理更大的电流,并承受因瞬时高压或负载波动带来的冲击。  低等效串联电阻(ESR)和高纹波电流承受能力:具有较低的ESR,耐纹波电流高,电容的低ESR有助于降低电压波动,提高系统稳定性。  长寿命和高可靠性:耐高温长寿命,确保其在严苛环境中的稳定工作。这对于像风电、光伏发电等长时间不间断的储能应用至关重要。  良好的热管理特性:有效地散热,防止过热导致性能衰减或故障。  体积优化:高容量密度,同时占用更少的空间。  薄膜电容器选型推荐  薄膜电容器在变流器PCS应用的作用、优势、特点:  更低的串联电阻(ESR): 相比传统电解电容具有更低ESR,更小损耗,提高整个系统的效率。  高耐电压能力: 能够承受更高的电压,保证系统在高压环境下的稳定运行。其额定电压范围可达350V-2700V,满足不同应用场景的柔求。  优异的温度稳定性: 更高的温度稳定性,通过优质材料和先进制造工艺,确保在高温环境下性能稳定。  更长的使用寿命: 金属化薄膜电容器具备更长的使用寿命,为电力电子系统提供更加可靠的支持。  更小的体积: 创新的先进制造工艺技术,不仅提高了电容的容量密度,更小的体积大大减少整机端的体积和重量,为设备的便携性和灵活性提供更多的可能性。  更高的性价比: DC-Link薄膜电容系列产品,相较市面上的其他薄膜电容,其dv/dt形受能力提高了30%,寿命提升了30%,不仅能够为SiC/IGBT电路提供更好的可靠性,还能够提供更好的成本效益。  总结  永铭电容通过容量大,超高耐压,寿命长的特点,帮助储能变流器在储能系统中扮演着至关重要的角色,助力其完成双向电能转换,功率调节等功能,帮助其通过削峰填谷等方式,优化电网的负荷分布,提高变流器在储能系统中的能源利用效率,是变流器在电容器领域的不二之选。
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发布时间:2024-12-18 10:12 阅读量:470 继续阅读>>
提升<span style='color:red'>储能</span>系统逆变器效率的关键元件——永铭电容器
  逆变器在储能行业中的重要应用  储能行业是现代能源系统中不可或缺的一部分,逆变器在现代储能系统中的作用是多方面的,包括能量转换、控制与通信、隔离保护、功率控制、双向充放电、智能控制、多重保护以及兼容性强等,这使得逆变器成为储能系统不可或缺的核心组件之一。  储能逆变器通常由输入端、输出端和控制系统组成。电容器在逆变器中起到包括稳压与滤波、储能与释能、提高功率因数、保护以及平滑直流脉动等作用,这些作用共同保证了逆变器的稳定运行和高效性能。对于储能系统而言,可以提高系统的整体效率和稳定性。  永铭电容在逆变器中的优势  高容量密度:  在微逆的输入端,需要接收太阳能电池板、风力发电机等可再生能源装置产生的电能,这些电荷需要在短时间内由逆变器进行转换,负载电流会瞬间增大。永铭电容高容量密度的特性,在同体积的情况下可以承载更多的电荷,吸收部分电能,帮助逆变器平滑电压,稳定电流提高转换效率,实现直流到交流的转换,将电流输送到电网等需求端。  耐大纹波电流:  逆变器在工作时,当逆变器没有进行功率因数校正,其输出端产生的电流可能会含有大量的谐波成分,输出滤波电容能够有效地减少谐波含量,满足负载对高质量交流电的需求,从而使逆变器符合电网接入的相关标准,减少对电网的负面影响。  此外,在逆变器的直流输入侧,滤波电容可以进一步滤除输入直流电源中的杂波和干扰。确保输入的直流电更加纯净,减少干扰信号对逆变电路后续部分的影响。  高耐压优势:  由于光照强度的变化,光伏输出的电压不稳定,逆变器中的功率半导体器件也会在开关过程中产生电压尖峰和电流尖峰。缓冲电容可以吸收这些尖峰,保护功率器件,让电压和电流的变化过程更加平缓,这样可以减少开关过程中的能量损耗,提高逆变器的效率。避免功率器件受到过高的电压或电流冲击。  永铭电容选型推荐  PART01光伏逆变器基板自立型铝电解电容:  低ESR、耐大纹波、小体积  PART02微逆  液态引线型铝电解电容:  容量足、特性一致性好,低阻抗、耐大纹波、高压电、小体积、低温升,长寿命。  超级电容:  耐宽温,高温高湿、低内阻、长寿命  液态贴片型铝电解电容:  小型化、大容量、耐大纹波、长寿命  PART03便携储能  液态引线型铝电解电容:  容量足、特性一致性好,低阻抗、耐大纹波、高压电、小体积、低温升,长寿命。  总结  永铭电容通过耐高压,高容量密度,低ESR和耐纹波电流能力强等特点赋能逆变器提高能量转换效率,调节电压电流频率,增强系统稳定性,帮助储能系统减少能量损失,提高能源存储与利用效率。
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发布时间:2024-12-10 11:05 阅读量:462 继续阅读>>
长晶科技FST3.0 IGBT新品发布&光伏<span style='color:red'>储能</span>/逆变器/充电模块应用方案
艾华:光储融合新趋势:光伏逆变器和<span style='color:red'>储能</span>PCS母线电容的应用差异
  小小电容,大大世界!欢迎来到AISHI“电容空间站”!本期我们将深入探索电容世界的奥秘,揭秘它们在各个领域中如何扮演不可或缺的角色。  今天的第一步,我们将目光投向光伏逆变器和储能PCS。它们像是能源系统中的“双子星”各自拥有独特的任务。它们在电容的选择上有哪些差异呢?让我们一起揭开这些电力设备背后的奥秘,看看如何为它们量身定制最合适的电容方案!  在全球追求“碳中和”的发展共识下,随着能源转型的持续推进,可再生能源从替代能源逐渐走向主体能源,构建新型电力系统成为迫在眉睫的要求,导致发电侧的光伏发电强制配储和用户侧储能的持续渗透,因此光储融合也成为当下的主要发展趋势和现实需要。  光伏逆变器和储能PCS  母线电容应用差异的思考  作为光伏发电和储能系统的核心部件,光伏逆变器和储能PCS(变流器),名字类似,作用领域相同,就认为两者器件应用条件相同,其实不尽然。从实际应用场景来看,光伏逆变器、储能PCS,两者既是珠联璧合的最佳拍档,也在系统功能、设备使用率、安装位置、实际收益、器件选型上有所区别,接下来我们将从上述几个方面介绍两者母线电容方案和要求的相同之处。  01作用机理相同  光伏逆变器和储能PCS,两者都是电力系统中的电力电子设备,具备将直流电转换为交流电的能力,以适应不同的电力需求,都能与电网互动,实现电能的双向流动。  02拓扑基本相同  从基本的电路拓扑来看,两者基本上都是两级电路组成:DCDC变化+DCAC逆变,都需要一定数量的母线电容来支撑母线电压。  03母线电压相同  从光储一体化的发展来看,不管是用户侧,还是工商业以及地面电站的应用场景,两者的母线电容方案有一定趋同的,特别是微电网和分布式能源系统中,共用母线尤为常见。例如户用机型的母线电压一般为600V,可以采用额定电压315V的电容两串方案,或者额定电压550V的电容方案;工商业机型的母线电压一般为1100V,可以采用额定电压550V的电容两串方案;地面电站机型的母线电压一般为1500V,可以采用额定电压450V的电容四串方案。  以上为某光伏厂家225KW并网逆变器和175KW PCS的参数,母线电压均为1500V。  AISHI电容在光伏行业的部分应用  以上是AISHI电容器在光伏行业推荐使用的主力规格。
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发布时间:2024-10-15 13:12 阅读量:862 继续阅读>>
维安熔断器:当机立断,<span style='color:red'>储能</span>应用的安全管家
  随着储能技术的飞速发展和成本的持续下降,规模化的储能应用成为不可阻挡的趋势。储能柜容量的增大和能量密度的提升,系统集成度越来越高,对其安全性的要求愈加严格。如何确保储能系统在复杂环境下的稳定运行,成为当前行业的重大挑战。  储能系统中,电池模组(Pack)、电池簇(Cluster)、高压盒(HV Box)、汇流柜(BCP)、变流器(PCS)等电气设备是核心组成部分。这些设备在运行过程中容易受到过电流或短路等异常情况的影响,导致设备损坏,甚至引发火灾等严重事故。  熔断器作为一种关键的电路保护装置,当电流超过额定值时,能够快速切断电路,避免故障进一步扩大。  维安作为电路保护领域的专家,在新能源领域深耕多年,凭借丰富的经验与技术,提供适用于多种储能场景的熔断器产品。  图1:集装箱储能结构  图2:工商业储能结构  维安熔断器产品涵盖250V、500V、1000V、1500V等不同电压段的七大系列,满足多种储能系统的用电保护需求。所有熔断器均为自主研发,依托多条自动化生产线制造,通过了UL、TUV、CE、CCC等国际权威认证,符合欧洲、北美等地的严格标准,充分保障储能系统的安全性。  图3:产品实物图  维安不仅专注于产品的硬件研发,在仿真模拟设计方面有着扎实的技术基础。维安利用先进的仿真工具进行产品设计,通过精确的电流、电压及温度模拟,确保熔断器在各种复杂应用场景下发挥最佳性能。数字化的设计方法大幅缩短产品开发周期,提高了设计的精确性,能够根据储能系统的具体需求,进行快速调整和优化。  图4:模拟熔体布局对产品温升的影响  多场景熔断器匹配,全面保护储能系统  储能系统的安全运行,离不开多级电气保护设备之间的相互协调。例如,在高压盒与电池模组之间,或熔断器与继电器之间,都需要合理匹配不同类型的熔断器,以确保系统的稳定性。  维安不仅提供多样化的熔断器产品,还能够根据客户的具体需求,提供定制化的应用匹配方案,保证上级与下级熔断器在各类复杂场景中的有效联动,比如250VPack保护+1500V高压盒保护、500VPack保护+1500V高压盒保护、1000VPack保护+1500V高压盒保护、1500VPack保护+1500V高压盒保护等方案。通过这种多层次、多场景的熔断器匹配方案,不仅确保了储能系统各个环节的安全性,还能最大限度地提升系统的整体可靠性,减少设备损坏的风险,延长系统的使用寿命。   维安熔断器的优势与技术特点  维安熔断器的高性能与高可靠性来源于对熔体设计的精益求精、严谨的生产工艺控制以及对温升与功耗平衡的深入研究。以下是主要优势:  1、高效的设计开发能力  维安配备了高性能计算服务器,支持产品与解决方案的模拟设计与仿真,能够快速响应客户的不同需求,并提供优化的电气保护方案。  2、完备的自动化生产线  维安拥有多条自动化生产线,通过高度自动化的制造工艺,不仅大幅提升了生产效率,还确保了产品的一致性和高合格率,为客户提供更稳定的产品。  3、严格的可靠性测试体系  维安设立了完善的熔断器综合实验室,配备多种环境可靠性测试设备及电流冲击综合测试系统,确保产品在各种应用场景下都能达到高标准的性能要求。      产品信息:
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发布时间:2024-10-08 14:35 阅读量:730 继续阅读>>

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AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购销服务。

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