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| Nome da marca: | ZXY |
| Número do modelo: | ZXY |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | T/t |
Este indutor toroidal para inversor fotovoltaico é enrolado com fio de cobre chato e serve como um componente central de armazenamento de energia e filtragem em aplicações de alta corrente. Projetado especificamente para inversores fotovoltaicos, sua estrutura de núcleo toroidal concentra eficientemente o campo magnético, reduzindo a fuga magnética e a perda de energia. Combinado com enrolamentos de fio de cobre chato, ele reduz significativamente a resistência de corrente contínua (DCR), permitindo que ele lide com saída de alta corrente e atenda perfeitamente aos requisitos de alta potência durante a conversão de corrente contínua para corrente alternada em sistemas fotovoltaicos. Sua alta densidade de fluxo de saturação garante valores de indutância estáveis, mesmo durante flutuações de corrente, suprimindo efetivamente a interferência harmônica e aumentando a eficiência de conversão do inversor para mais de 96%. Além disso, o design compacto do anel economiza espaço de instalação, e materiais de isolamento resistentes a altas temperaturas garantem operação confiável em ambientes externos extremos, variando de -40°C a +150°C. Isso o torna um componente de indutância crítico para suporte de conversão de energia estável em usinas fotovoltaicas e sistemas solares distribuídos, garantindo o uso eficiente da energia fotovoltaica.
1. Conversão de Energia de Alta Eficiência
Núcleo Fe-Si de Baixa Perda
Em comparação com os núcleos de ferrite tradicionais, os núcleos Fe-Si têm correntes de saturação mais altas, tornando-os adequados para aplicações de alta corrente em inversores fotovoltaicos.
Baixas perdas de alta frequência reduzem a geração de calor e melhoram a eficiência do sistema.
Enrolamento de Fio de Cobre Chato
Efeito de pele reduzido: A distribuição de corrente é mais uniforme em altas frequências, reduzindo a impedância CA.
Melhor desempenho de dissipação de calor: Os fios chatos têm uma área de superfície maior, resultando em uma elevação de temperatura que é 20%–30% menor do que a dos fios redondos.
2. Capacidade de Manuseio de Alta Corrente
Os inversores fotovoltaicos exigem altas correntes sustentadas (por exemplo, 50A a 200A), e os fios redondos tradicionais são propensos ao superaquecimento.
Os fios chatos têm uma área de seção transversal maior, aumentando a capacidade de condução de corrente, mantendo um tamanho compacto.
Comparação de medição real: Curvas de elevação de temperatura e corrente de indutores de fio chato vs. indutores de fio redondo sob as mesmas dimensões.
3. Vantagens Estruturais
Design de Núcleo de Anel Duplo: Pode ser empilhado para ajuste flexível dos valores de indutância.
Alta Resistência Mecânica: Os fios chatos são enrolados firmemente, oferecendo excelente resistência à vibração, tornando-os adequados para ambientes fotovoltaicos externos.
Produção Amigável à Automação: Os fios chatos são mais fáceis de enrolar por máquina, oferecendo melhor consistência do que os fios redondos.
4. Papel Chave em Inversores FV
Filtragem e armazenamento de energia na conversão CC-CA, suprimindo harmônicos de alta frequência.
Um componente crítico em circuitos MPPT (Maximum Power Point Tracking), aumentando a eficiência da geração de energia.
Prolongando a vida útil do sistema: O design de baixa elevação de temperatura reduz o envelhecimento de componentes circundantes, como capacitores eletrolíticos.
| Característica | Especificação/Descrição |
| Material do Núcleo | Liga de Ferro-Silício-Alumínio (Fe-Si-Al) de alta qualidade |
| Enrolamento | Fio de cobre chato de 1,5*10mm |
| Classificação de Corrente | Contínuo: 50-200A (opções mais altas personalizáveis disponíveis) |
| Estabilidade da Indutância | Excelentes características de polarização CC, queda mínima de indutância em altas correntes |
| Faixa de Frequência | Otimizado para frequências de comutação de 20kHz-100kHz |
| Eficiência | >98% de eficiência de conversão |
| Faixa de Temperatura | Operacional: -40°C a +150°C(Isolamento classe H) |
| Desempenho Térmico | Baixa resistência térmica, distribuição uniforme de calor |
| Desempenho EMI | A estrutura toroidal minimiza a interferência eletromagnética |
| Confiabilidade | Revestimento resistente à vibração e à umidade, em conformidade com os padrões IEC 60068 |
| Vantagem de Tamanho | 30% mais compacto do que indutores convencionais com a mesma potência nominal |
| Aplicações | Inversores FV string/centrais, PCS de armazenamento de energia, sistemas de carregamento de veículos elétricos |
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| Nome da marca: | ZXY |
| Número do modelo: | ZXY |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | T/t |
Este indutor toroidal para inversor fotovoltaico é enrolado com fio de cobre chato e serve como um componente central de armazenamento de energia e filtragem em aplicações de alta corrente. Projetado especificamente para inversores fotovoltaicos, sua estrutura de núcleo toroidal concentra eficientemente o campo magnético, reduzindo a fuga magnética e a perda de energia. Combinado com enrolamentos de fio de cobre chato, ele reduz significativamente a resistência de corrente contínua (DCR), permitindo que ele lide com saída de alta corrente e atenda perfeitamente aos requisitos de alta potência durante a conversão de corrente contínua para corrente alternada em sistemas fotovoltaicos. Sua alta densidade de fluxo de saturação garante valores de indutância estáveis, mesmo durante flutuações de corrente, suprimindo efetivamente a interferência harmônica e aumentando a eficiência de conversão do inversor para mais de 96%. Além disso, o design compacto do anel economiza espaço de instalação, e materiais de isolamento resistentes a altas temperaturas garantem operação confiável em ambientes externos extremos, variando de -40°C a +150°C. Isso o torna um componente de indutância crítico para suporte de conversão de energia estável em usinas fotovoltaicas e sistemas solares distribuídos, garantindo o uso eficiente da energia fotovoltaica.
1. Conversão de Energia de Alta Eficiência
Núcleo Fe-Si de Baixa Perda
Em comparação com os núcleos de ferrite tradicionais, os núcleos Fe-Si têm correntes de saturação mais altas, tornando-os adequados para aplicações de alta corrente em inversores fotovoltaicos.
Baixas perdas de alta frequência reduzem a geração de calor e melhoram a eficiência do sistema.
Enrolamento de Fio de Cobre Chato
Efeito de pele reduzido: A distribuição de corrente é mais uniforme em altas frequências, reduzindo a impedância CA.
Melhor desempenho de dissipação de calor: Os fios chatos têm uma área de superfície maior, resultando em uma elevação de temperatura que é 20%–30% menor do que a dos fios redondos.
2. Capacidade de Manuseio de Alta Corrente
Os inversores fotovoltaicos exigem altas correntes sustentadas (por exemplo, 50A a 200A), e os fios redondos tradicionais são propensos ao superaquecimento.
Os fios chatos têm uma área de seção transversal maior, aumentando a capacidade de condução de corrente, mantendo um tamanho compacto.
Comparação de medição real: Curvas de elevação de temperatura e corrente de indutores de fio chato vs. indutores de fio redondo sob as mesmas dimensões.
3. Vantagens Estruturais
Design de Núcleo de Anel Duplo: Pode ser empilhado para ajuste flexível dos valores de indutância.
Alta Resistência Mecânica: Os fios chatos são enrolados firmemente, oferecendo excelente resistência à vibração, tornando-os adequados para ambientes fotovoltaicos externos.
Produção Amigável à Automação: Os fios chatos são mais fáceis de enrolar por máquina, oferecendo melhor consistência do que os fios redondos.
4. Papel Chave em Inversores FV
Filtragem e armazenamento de energia na conversão CC-CA, suprimindo harmônicos de alta frequência.
Um componente crítico em circuitos MPPT (Maximum Power Point Tracking), aumentando a eficiência da geração de energia.
Prolongando a vida útil do sistema: O design de baixa elevação de temperatura reduz o envelhecimento de componentes circundantes, como capacitores eletrolíticos.
| Característica | Especificação/Descrição |
| Material do Núcleo | Liga de Ferro-Silício-Alumínio (Fe-Si-Al) de alta qualidade |
| Enrolamento | Fio de cobre chato de 1,5*10mm |
| Classificação de Corrente | Contínuo: 50-200A (opções mais altas personalizáveis disponíveis) |
| Estabilidade da Indutância | Excelentes características de polarização CC, queda mínima de indutância em altas correntes |
| Faixa de Frequência | Otimizado para frequências de comutação de 20kHz-100kHz |
| Eficiência | >98% de eficiência de conversão |
| Faixa de Temperatura | Operacional: -40°C a +150°C(Isolamento classe H) |
| Desempenho Térmico | Baixa resistência térmica, distribuição uniforme de calor |
| Desempenho EMI | A estrutura toroidal minimiza a interferência eletromagnética |
| Confiabilidade | Revestimento resistente à vibração e à umidade, em conformidade com os padrões IEC 60068 |
| Vantagem de Tamanho | 30% mais compacto do que indutores convencionais com a mesma potência nominal |
| Aplicações | Inversores FV string/centrais, PCS de armazenamento de energia, sistemas de carregamento de veículos elétricos |
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