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Markenbezeichnung: | ZXY |
Modellnummer: | ZXY |
MOQ: | Negotiable |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Carton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dieser Photovoltaik-Wechselrichter-Ringkern-Induktor ist mit Flachkupferdraht gewickelt und dient als Kernkomponente zur Energiespeicherung und Filterung in Hochstromanwendungen. Speziell für Photovoltaik-Wechselrichter entwickelt, konzentriert seine Ringkernstruktur das Magnetfeld effizient, wodurch magnetische Streuung und Energieverluste reduziert werden. In Kombination mit Flachkupferdrahtwicklungen senkt er den Gleichstromwiderstand (DCR) erheblich, wodurch er in der Lage ist, hohe Stromausgänge zu bewältigen und die Hochleistungsanforderungen während der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom in Photovoltaikanlagen perfekt zu erfüllen. Seine hohe Sättigungsflussdichte gewährleistet stabile Induktivitätswerte auch bei Stromschwankungen, wodurch harmonische Störungen effektiv unterdrückt und der Wirkungsgrad des Wechselrichters auf über 96 % gesteigert wird. Darüber hinaus spart das kompakte Ringdesign Installationsraum, und hochtemperaturbeständige Isoliermaterialien gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in extremen Außenumgebungen von -40 °C bis +150 °C. Dies macht ihn zu einer kritischen Induktivitätskomponente für die stabile Stromversorgung in Photovoltaikkraftwerken und dezentralen Solaranlagen und gewährleistet eine effiziente Nutzung der Photovoltaikenergie.
1. Hocheffiziente Stromumwandlung
Verlustarmer Fe-Si-Kern
Im Vergleich zu herkömmlichen Ferritkernen weisen Fe-Si-Kerne höhere Sättigungsströme auf, wodurch sie sich für Hochstromanwendungen in Photovoltaik-Wechselrichtern eignen.
Geringe Hochfrequenzverluste reduzieren die Wärmeentwicklung und verbessern den Systemwirkungsgrad.
Flachkupferdrahtwicklung
Reduzierter Skineffekt: Die Stromverteilung ist bei hohen Frequenzen gleichmäßiger, wodurch die Wechselstromimpedanz reduziert wird.
Bessere Wärmeableitung: Flachdrähte haben eine größere Oberfläche, was zu einem Temperaturanstieg führt, der 20 % bis 30 % niedriger ist als bei Runddrähten.
2. Hohe Strombelastbarkeit
Photovoltaik-Wechselrichter benötigen dauerhaft hohe Ströme (z. B. 50 A bis 200 A), und herkömmliche Runddrähte neigen zum Überhitzen.
Flachdrähte haben einen größeren Querschnitt, wodurch die Strombelastbarkeit erhöht und gleichzeitig eine kompakte Größe beibehalten wird.
Tatsächlicher Messvergleich: Temperaturanstieg und Stromkurven von Flachdrahtinduktoren im Vergleich zu Runddrahtinduktoren bei gleichen Abmessungen.
3. Strukturelle Vorteile
Doppelringkern-Design: Kann zur flexiblen Anpassung der Induktivitätswerte gestapelt werden.
Hohe mechanische Festigkeit: Flachdrähte sind fest gewickelt und bieten eine hervorragende Vibrationsbeständigkeit, wodurch sie sich für Photovoltaik-Umgebungen im Freien eignen.
Automatisierungsfreundliche Produktion: Flachdrähte lassen sich leichter maschinell wickeln und bieten eine bessere Konsistenz als Runddrähte.
4. Schlüsselrolle in PV-Wechselrichtern
Filterung und Energiespeicherung bei der DC-AC-Umwandlung, Unterdrückung hochfrequenter Oberschwingungen.
Eine kritische Komponente in MPPT-Schaltungen (Maximum Power Point Tracking), die den Wirkungsgrad der Stromerzeugung erhöht.
Verlängerung der Lebensdauer des Systems: Das Design mit geringem Temperaturanstieg reduziert die Alterung von Komponenten wie Elektrolytkondensatoren.
Merkmal | Spezifikation/Beschreibung |
Kernmaterial | Hochwertige Eisen-Silizium-Aluminium-Legierung (Fe-Si-Al) |
Wicklung | 1,5 * 10 mm Flachkupferdraht |
Strombelastbarkeit | Dauerbetrieb: 50-200 A (anpassbare höhere Optionen verfügbar) |
Induktivitätsstabilität | Ausgezeichnete DC-Bias-Eigenschaften, minimaler Induktivitätsabfall bei hohen Strömen |
Frequenzbereich | Optimiert für Schaltfrequenzen von 20 kHz bis 100 kHz |
Wirkungsgrad | >98 % Wirkungsgrad |
Temperaturbereich | Betrieb: -40°C bis +150°C(Isolierung der Klasse H) |
Wärmeleistung | Geringer Wärmewiderstand, gleichmäßige Wärmeverteilung |
EMV-Leistung | Ringkernstruktur minimiert elektromagnetische Störungen |
Zuverlässigkeit | Vibrationsbeständige, feuchtigkeitsbeständige Beschichtung, konform mit IEC 60068-Standards |
Größenvorteil | 30 % kompakter als herkömmliche Induktoren mit gleicher Nennleistung |
Anwendungen | String-/Zentral-PV-Wechselrichter, Energiespeicher-PCS, EV-Ladesysteme |
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Markenbezeichnung: | ZXY |
Modellnummer: | ZXY |
MOQ: | Negotiable |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Carton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dieser Photovoltaik-Wechselrichter-Ringkern-Induktor ist mit Flachkupferdraht gewickelt und dient als Kernkomponente zur Energiespeicherung und Filterung in Hochstromanwendungen. Speziell für Photovoltaik-Wechselrichter entwickelt, konzentriert seine Ringkernstruktur das Magnetfeld effizient, wodurch magnetische Streuung und Energieverluste reduziert werden. In Kombination mit Flachkupferdrahtwicklungen senkt er den Gleichstromwiderstand (DCR) erheblich, wodurch er in der Lage ist, hohe Stromausgänge zu bewältigen und die Hochleistungsanforderungen während der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom in Photovoltaikanlagen perfekt zu erfüllen. Seine hohe Sättigungsflussdichte gewährleistet stabile Induktivitätswerte auch bei Stromschwankungen, wodurch harmonische Störungen effektiv unterdrückt und der Wirkungsgrad des Wechselrichters auf über 96 % gesteigert wird. Darüber hinaus spart das kompakte Ringdesign Installationsraum, und hochtemperaturbeständige Isoliermaterialien gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in extremen Außenumgebungen von -40 °C bis +150 °C. Dies macht ihn zu einer kritischen Induktivitätskomponente für die stabile Stromversorgung in Photovoltaikkraftwerken und dezentralen Solaranlagen und gewährleistet eine effiziente Nutzung der Photovoltaikenergie.
1. Hocheffiziente Stromumwandlung
Verlustarmer Fe-Si-Kern
Im Vergleich zu herkömmlichen Ferritkernen weisen Fe-Si-Kerne höhere Sättigungsströme auf, wodurch sie sich für Hochstromanwendungen in Photovoltaik-Wechselrichtern eignen.
Geringe Hochfrequenzverluste reduzieren die Wärmeentwicklung und verbessern den Systemwirkungsgrad.
Flachkupferdrahtwicklung
Reduzierter Skineffekt: Die Stromverteilung ist bei hohen Frequenzen gleichmäßiger, wodurch die Wechselstromimpedanz reduziert wird.
Bessere Wärmeableitung: Flachdrähte haben eine größere Oberfläche, was zu einem Temperaturanstieg führt, der 20 % bis 30 % niedriger ist als bei Runddrähten.
2. Hohe Strombelastbarkeit
Photovoltaik-Wechselrichter benötigen dauerhaft hohe Ströme (z. B. 50 A bis 200 A), und herkömmliche Runddrähte neigen zum Überhitzen.
Flachdrähte haben einen größeren Querschnitt, wodurch die Strombelastbarkeit erhöht und gleichzeitig eine kompakte Größe beibehalten wird.
Tatsächlicher Messvergleich: Temperaturanstieg und Stromkurven von Flachdrahtinduktoren im Vergleich zu Runddrahtinduktoren bei gleichen Abmessungen.
3. Strukturelle Vorteile
Doppelringkern-Design: Kann zur flexiblen Anpassung der Induktivitätswerte gestapelt werden.
Hohe mechanische Festigkeit: Flachdrähte sind fest gewickelt und bieten eine hervorragende Vibrationsbeständigkeit, wodurch sie sich für Photovoltaik-Umgebungen im Freien eignen.
Automatisierungsfreundliche Produktion: Flachdrähte lassen sich leichter maschinell wickeln und bieten eine bessere Konsistenz als Runddrähte.
4. Schlüsselrolle in PV-Wechselrichtern
Filterung und Energiespeicherung bei der DC-AC-Umwandlung, Unterdrückung hochfrequenter Oberschwingungen.
Eine kritische Komponente in MPPT-Schaltungen (Maximum Power Point Tracking), die den Wirkungsgrad der Stromerzeugung erhöht.
Verlängerung der Lebensdauer des Systems: Das Design mit geringem Temperaturanstieg reduziert die Alterung von Komponenten wie Elektrolytkondensatoren.
Merkmal | Spezifikation/Beschreibung |
Kernmaterial | Hochwertige Eisen-Silizium-Aluminium-Legierung (Fe-Si-Al) |
Wicklung | 1,5 * 10 mm Flachkupferdraht |
Strombelastbarkeit | Dauerbetrieb: 50-200 A (anpassbare höhere Optionen verfügbar) |
Induktivitätsstabilität | Ausgezeichnete DC-Bias-Eigenschaften, minimaler Induktivitätsabfall bei hohen Strömen |
Frequenzbereich | Optimiert für Schaltfrequenzen von 20 kHz bis 100 kHz |
Wirkungsgrad | >98 % Wirkungsgrad |
Temperaturbereich | Betrieb: -40°C bis +150°C(Isolierung der Klasse H) |
Wärmeleistung | Geringer Wärmewiderstand, gleichmäßige Wärmeverteilung |
EMV-Leistung | Ringkernstruktur minimiert elektromagnetische Störungen |
Zuverlässigkeit | Vibrationsbeständige, feuchtigkeitsbeständige Beschichtung, konform mit IEC 60068-Standards |
Größenvorteil | 30 % kompakter als herkömmliche Induktoren mit gleicher Nennleistung |
Anwendungen | String-/Zentral-PV-Wechselrichter, Energiespeicher-PCS, EV-Ladesysteme |