YMIN ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପାସିଟର: ଫଟୋଭୋଲଟାଇକ୍ PCS ଇନଭର୍ଟର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍

 

ନୂତନ ଶକ୍ତି ଫଟୋଭୋଲ୍‌ଟାଇକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କନଭର୍ଟର (PCS) ହେଉଛି ଫଟୋଭୋଲ୍‌ଟାଇକ୍ DC ପାୱାରକୁ ଗ୍ରୀଡ୍ AC ପାୱାରରେ ଦକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। YMIN ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, କମ କ୍ଷତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ସହିତ, ଫଟୋଭୋଲ୍‌ଟାଇକ୍ PCS ଇନଭର୍ଟରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଫଟୋଭୋଲ୍‌ଟାଇକ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଆଉଟପୁଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସୁବିଧା ନିମ୍ନଲିଖିତ:

୧. ଡିସି-ଲିଙ୍କ ପାଇଁ "ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ ସିଲ୍ଡ"

ଫଟୋଭୋଲଟାଇକ୍ PCS ଇନଭର୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ AC-DC ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, DC ବସ୍ (DC-Link) ଉଚ୍ଚ ପଲ୍ସ କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ପାଇକ୍ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥାଏ। YMIN ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି:

• ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ସର୍ଜ ଅବଶୋଷଣ: 500V ରୁ 1500V (କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍) ଉଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜ ସହ୍ୟ କରି, ସେମାନେ IGBT/SiC ସ୍ୱିଚ୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ପାଇକଗୁଡ଼ିକୁ ଶୋଷିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ।

• ନିମ୍ନ ESR କରେଣ୍ଟ ସ୍ମୁଥିଂ: ନିମ୍ନ ESR (ପାରମ୍ପରିକ ଆଲୁମିନିୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ କ୍ୟାପାସିଟରର 1/10) DC-ଲିଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚ-ଆବୃତ୍ତି ରିପଲ କରେଣ୍ଟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଶୋଷଣ କରେ, ଶକ୍ତି କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।

• ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବଫର: ଏକ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷମତା ପରିସର ଗ୍ରୀଡ୍ ଭୋଲଟେଜ ହ୍ରାସ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଡିସି ବସ୍ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର PCS କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।

2. ଉଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିରତାର ଦ୍ୱୈତ ସୁରକ୍ଷା

ପିଭି ପାୱାର ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ଭଳି କଠୋର ପରିବେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। YMIN ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି:

• ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା -40°C ରୁ 105°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ ପରିବେଶରେ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ହ୍ରାସ ହାର 5% ରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଡାଉନଟାଇମକୁ ରୋକିଥାଏ।

• ରିପଲ୍ କରେଣ୍ଟ କ୍ଷମତା: ରିପଲ୍ କରେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ପାରମ୍ପରିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ କାପାସିଟର ଅପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣ ଅଧିକ, ପିଭି ଆଉଟପୁଟରେ ହାର୍ମୋନିକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଟର କରେ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ପାୱାର ଗୁଣବତ୍ତା ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।

• ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ-ମୁକ୍ତ: 100,000 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନକାଳ ସହିତ, 30,000-50,000 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ କାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ଏହା ଫଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

3. SiC/IGBT ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ

ଯେହେତୁ ଫଟୋଭୋଲଟାଇକ୍ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜ ଆଡ଼କୁ ବିକଶିତ ହେଉଛି (୧୫୦୦V ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି), YMIN ପତଳା-ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଶକ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସୁସଙ୍ଗତ:

• ଉଚ୍ଚ-ଆବୃତ୍ତି ସ୍ୱିଚିଂ ସମର୍ଥନ: ନିମ୍ନ-ଉଦ୍ପାଦନ ଡିଜାଇନ୍ SiC MOSFETs (ସ୍ୱିଚିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି > 20kHz) ର ଉଚ୍ଚ-ଆବୃତ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ, ଯାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ PCS ସିଷ୍ଟମର କ୍ଷୁଦ୍ରକରଣରେ ଯୋଗଦାନ କରେ (ସିଲିକନ୍-ଆଧାରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ 22 ତୁଳନାରେ ଏକ 40kW ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ କେବଳ 8 କାପାସିଟର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ)।

• ଉନ୍ନତ dv/dt ପ୍ରତିରୋଧ: ଭୋଲଟେଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଅନୁକୂଳନଶୀଳତା, SiC ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଇଚିଂ ଗତି ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଭୋଲଟେଜ ଦୋଳନକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

୪. ସିଷ୍ଟମ-ସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟ: ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍

• ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା: ନିମ୍ନ ESR ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ କରେ, ସାମଗ୍ରିକ PCS ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

• ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ: ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଘନତା ଡିଜାଇନ୍ (ପାରମ୍ପରିକ କ୍ୟାପାସିଟର ଅପେକ୍ଷା 40% ଛୋଟ) କମ୍ପାକ୍ଟ PCS ଉପକରଣ ଲେଆଉଟ୍ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରେ।

ଉପସଂହାର

YMIN ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ, ଉଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜ ସହନଶୀଳତା, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ମୂଳ ସୁବିଧା ସହିତ, ଫଟୋଭୋଲଟେକ୍ PCS ଇନଭର୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ, ଯେଉଁଥିରେ DC-ଲିଙ୍କ୍ ବଫରିଂ, IGBT ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ହାର୍ମୋନିକ୍ ଫିଲ୍ଟରିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନେ ଫଟୋଭୋଲଟେକ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟର "ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଭାବକ" ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ ଫଟୋଭୋଲଟେକ୍ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ "ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ରରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ-ମୁକ୍ତ" ଆଡ଼କୁ ଚାଳିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପକୁ ଗ୍ରୀଡ୍ ସମାନତା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ-କାର୍ବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଫଳତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅଗଷ୍ଟ-୧୪-୨୦୨୫