Boneg-Safety and ທົນທານ ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ແສງຕາເວັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ!
ມີຄຳຖາມບໍ? ໂທຫາພວກເຮົາ:18082330192 ຫຼືອີເມລ໌:
iris@insintech.com
list_banner5

ທ່າອ່ຽງຫຼ້າສຸດຂອງເຄື່ອງປັບປ່ຽນ Schottky ສໍາລັບເຊລແສງອາທິດ: ການຢູ່ຂ້າງຫນ້າຂອງເສັ້ນໂຄ້ງໃນການປົກປ້ອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ

ໃນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ photovoltaic (PV), ເຄື່ອງ rectifiers Schottky ໄດ້ອອກມາເປັນອົງປະກອບທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້, ປົກປ້ອງຈຸລັງແສງຕາເວັນຈາກກະແສໄຟຟ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ ສຳ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະ ກຳ ທີ່ຈະກ້າວທັນກັບທ່າອ່ຽງຫຼ້າສຸດໃນເຄື່ອງປັບໄຟຟ້າ Schottky ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ທັນສະ ໄໝ ທີ່ສຸດ ສຳ ລັບການປົກປ້ອງການລົງທຶນຂອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ. ຕອບ blog ນີ້ delves ເຂົ້າໄປໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ທັນສະ ໄໝ ໃນເຄື່ອງປັບໄຟຟ້າ Schottky ສໍາລັບຈຸລັງແສງຕາເວັນ, ຄົ້ນຫາແນວໂນ້ມທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນທີ່ກໍາລັງສ້າງອະນາຄົດຂອງການປົກປ້ອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ.

ທ່າອ່ຽງທີ 1: ເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ວຍການຫຼຸດແຮງດັນລົງໄປຂ້າງໜ້າ

ການສະແຫວງຫາປະສິດທິພາບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂອງເຄື່ອງປັບໄຟຟ້າ Schottky, ໂດຍສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນຕໍ່ຫນ້າ (VF). ຕ່ໍາ VF ແປວ່າການສູນເສຍພະລັງງານຫຼຸດລົງ, ນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບແລະຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຜ່ານມາໃນວັດສະດຸ semiconductor ແລະການອອກແບບອຸປະກອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງ rectifiers Schottky ບັນລຸມູນຄ່າ VF ຕ່ໍາທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ເຂົ້າຫາອຸປະກອນ rectifiers ທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄຸນລັກສະນະການສະຫຼັບທີ່ດີກວ່າຂອງພວກເຂົາ.

ທ່າອ່ຽງທີ 2: ການປ່ຽນໄວທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ແສງຕາເວັນແບບພິເສດ

ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີແສງຕາເວັນທີ່ກ້າວ ໜ້າ ຢ່າງໄວວາ, ເຊັ່ນ microinverters ແລະ string inverters, ຕ້ອງການເຄື່ອງ rectifiers Schottky ທີ່ມີຄວາມໄວສະຫຼັບພິເສດ. rectifiers ເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາກັບ transients ປະຈຸບັນໄວທີ່ພົບໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ຮັບປະກັນການແປງພະລັງງານປະສິດທິພາບແລະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສະຫຼັບ. ເຄື່ອງປັບປ່ຽນ Schottky ຫຼ້າສຸດກໍາລັງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມໄວການປ່ຽນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແສງຕາເວັນລຸ້ນຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ.

ແນວໂນ້ມທີ 3: ການຂະຫຍາຍຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ

ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານອະວະກາດກາຍເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ, ການປັບຕົວຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ Schottky ກໍາລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. ແພັກເກັດທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ເຊັ່ນ: D2PAK (TO-263) ແລະ SMD (Surface-Mount Device) variants, ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະປະຫຍັດພື້ນທີ່ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕິດຕັ້ງ PCB. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເທກໂນໂລຍີ semiconductor ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງ rectifiers Schottky ສາມາດຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຂະຫນາດທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່າອ່ຽງທີ 4: ປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບການນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່

ການຮັບຮອງເອົາຢ່າງແຜ່ຫຼາຍຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບແລະເຊື່ອຖືໄດ້ວິທີແກ້ໄຂ rectifier Schottky. ຜູ້ຜະລິດກໍາລັງປັບປຸງຂະບວນການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຂຸດຄົ້ນວັດສະດຸໃຫມ່ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມປະສິດທິພາບຫຼືຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ຈຸດສຸມນີ້ກ່ຽວກັບການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່.

ທ່າອ່ຽງທີ 5: ການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ການປົກປ້ອງຂັ້ນສູງ

ການເຊື່ອມໂຍງຂອງເຄື່ອງ rectifiers Schottky ກັບລະບົບການຕິດຕາມແລະການປົກປ້ອງທີ່ກ້າວຫນ້າແມ່ນກາຍເປັນທີ່ແຜ່ຫຼາຍ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບປະສິດທິພາບ rectifier ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງລ້ຽງຢ່າງຫ້າວຫັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັກສະນະການປ້ອງກັນແບບປະສົມປະສານປົກປ້ອງ rectifiers ຈາກ overcurrent, overvoltage, ແລະອັນຕະລາຍໄຟຟ້າອື່ນໆ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.

ສະຫຼຸບ: ຮັບເອົານະວັດຕະກໍາເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ

ການວິວັດທະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຄື່ອງ rectifiers Schottky ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວຂອງອຸດສາຫະກໍາແສງຕາເວັນ photovoltaic (PV). ໂດຍການສືບຕໍ່ເດີນຫນ້າຂອງແນວໂນ້ມຫລ້າສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ rectifier Schottky, ຜູ້ຜະລິດແລະຕິດຕັ້ງຈຸລັງແສງຕາເວັນສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງກວ່າທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍພະລັງງານສະອາດ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຄື່ອງປັບໄຟຟ້າ Schottky ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການປົກປ້ອງການປະຕິບັດແລະຄວາມທົນທານຂອງການຕິດຕັ້ງຈຸລັງແສງຕາເວັນທົ່ວໂລກ.


ເວລາຕອບ: 26-06-2024