Az OBC, az új energiahordozókkal működő járművek nagyfeszültségű platformjának megbízható garanciája: a YMIN különféle nagy teljesítményű kondenzátormegoldásai

 

Ahogy az új energiahordozók felgyorsítják fejlődésüket a nagy teljesítményű gyorstöltés, a kétirányú töltés és kisütés, valamint a magas szintű integráció felé, a fedélzeti OBC technológia is fejlődik – a 800 V-os nagyfeszültségű elektromos rendszer az 1200 V-os rendszer felé fejlődik, és a nagyfeszültségű platformarchitektúra a gyorstöltés alapjává válik.

01 Milyen fontos szerepet játszik a kondenzátor a fedélzeti OBC-ben?

A nagyfeszültségű akkumulátorrendszerben a kondenzátor az OBC és DCDC „energiatároló és -szűrő központja”, és teljesítménye közvetlenül meghatározza a rendszer hatékonyságát, teljesítménysűrűségét és megbízhatóságát – legyen szó akár a nagyfeszültségű platform azonnali hatásáról, a nagyfrekvenciás teljesítményingadozásokról, akár a kétirányú energiaáramlás összetett működési feltételeiről, a kondenzátorra szükség van a stabil működés fenntartásához nagyfeszültségű, nagyfrekvenciás és magas hőmérsékletű környezetben. Ezért a nagyfeszültségű és nagy kapacitású sűrűségű kondenzátorok kiválasztása kulcsfontosságú tényező a fedélzeti OBC teljesítményének meghatározásában.

02 Milyen alkalmazási előnyei vannak az YMIN kondenzátoroknak?

Annak érdekében, hogy megfeleljen a nagyfeszültségű rendszerek OBC&DC kondenzátorokkal szembeni szigorú követelményeinek, amelyek ellenállnak a nagyfeszültségnek, a kis méretnek, a hosszú élettartamnak és a nagy hullámáramnak, a YMIN elindított egy nagy teljesítményű kondenzátor termékmátrixot, amely felhatalmazza az új energiahordozók OBC&DC rendszerét.

01Folyékony kürt típusú alumínium elektrolitkondenzátor„feszültségstabilizáló védelem” nagy teljesítményű forgatókönyvekhez

· Nagy feszültségtűrés: Az OBC-kben gyakran előforduló feszültségingadozások és feszültségcsúcsok kihívásaira válaszul a CW3H sorozatú kürtkondenzátor elegendő feszültségtartalék-kialakítással rendelkezik a szilárd feszültségtámogatás és a túlfeszültség-védelem biztosításához. Szigorú nagyfeszültségű öregedési és teljes terheléses tartóssági teszteken esik át, mielőtt elhagyná a gyárat, hogy biztosítsa hosszú távú stabilitását és nagy megbízhatóságát OBC-alkalmazásokban.

· Nagy lüktetőáram-állóság: Amikor az OBC működik, a gyakori teljesítményátalakítás miatt lökőáram keletkezik. Amikor a folyékony kürt típusú alumínium elektrolitkondenzátort a névleges lüktetőáram 1,3-szorosával alkalmazzák, a hőmérséklet-emelkedés stabil marad, és a termék teljesítménye is stabil.

· Nagy kapacitássűrűség: A speciális szegecselési eljárás hatékonyan javítja a teljesítménysűrűséget. A kapacitás 20%-kal magasabb, mint az iparágban azonos térfogat mellett. Ugyanazon feszültség és kapacitás mellett vállalatunk kisebb méretű, ami helyet takarít meg a telepítés során, és megfelel a teljes gép miniatürizálásának követelményeinek.

02Folyékony dugaszolható alumínium elektrolitkondenzátor„Hatékonysági áttörés” magas hőmérsékleten és kompakt térben

Az LKD sorozatú folyékony alumínium elektrolitkondenzátor olyan megoldásokhoz is alkalmazható, amelyek térfogati korlátok miatt nem használhatnak folyékony kürtkondenzátorokat. Ideális választás a járművekbe szerelt OBC-k nagy hatékonyságú szűrésére és megbízható energiatárolási igényeire nagyfeszültségű, nagyfrekvenciás és zord környezetben.

· Magas hőmérséklet-állóság: Kompakt kialakításának köszönhetően 105 ℃ üzemi hőmérsékletet ér el, ami messze meghaladja az általános kondenzátorok 85 ℃-os hőmérséklet-állóságát, így megbízható védelmet nyújt a magas hőmérsékletű alkalmazási környezetben.

· Nagy kapacitássűrűség: Ugyanazon feszültség, kapacitás és specifikációk mellett az LKD sorozat átmérője és magassága 20%-kal kisebb, mint a kürttermékeké, és a magasság akár 40%-kal is kisebb lehet.

· Kiváló elektromos teljesítmény és tömítés: A magas hőmérsékletnek ellenálló kialakításnak köszönhetően az ESR jelentősen csökken, és erős hullámáram-tűréssel rendelkezik. Az egyedi tömítőanyag és -technológia a LKD légmentességét a kürtkondenzátorokhoz képest jobbá teszi, miközben hatékonyan meghosszabbítja az élettartamot, amely megfelel a 105 ℃-os 12 000 órás követelményeknek.

03 Szilárd-folyadék hibrid kondenzátor: „kétirányú híd” a nagy hatásfok és a stabilitás között

· Nagy kapacitássűrűség: A piacon kapható, azonos térfogatú kondenzátorokhoz képest a ... kapacitásaYMIN szilárd-folyadék hibrid kondenzátoroktöbb mint 30%-kal megnő, és a kapacitás értéke széles hőmérsékleti tartományban ±5%-os tartományon belül stabil. Hosszú távú működés után a kapacitás értéke több mint 90%-on stabil.

· Rendkívül alacsony szivárgási áram és alacsony ESR: A szivárgási áram 20 μA-en belül, az ESR pedig 8 mΩ-on belül szabályozható, és a kettő konzisztenciája jó. Még a 260 ℃-os magas hőmérsékletű reflow forrasztási folyamat után is az ESR és a szivárgási áram stabil marad.

04 Filmkondenzátorok: a hosszú élettartam és a nagy megbízhatóság „biztonsági védőrétege”

Az elektrolitkondenzátorokkal összehasonlítva a filmkondenzátorok teljesítménybeli előnyei a nagy ellenállási feszültségben, az alacsony ESR-ben, a polaritásmentességben, a stabil teljesítményben és a hosszú élettartamban tükröződnek, ami egyszerűbbé teszi az alkalmazási rendszer kialakítását, nagyobb hullámállóságot és megbízhatóbbá teszi a zord környezetben.

· Rendkívül nagy feszültségtűrés: 1200 V-nál nagyobb feszültségtűrés, soros kapcsolás nem szükséges, és a névleges üzemi feszültség 1,5-szeresét is elviseli.

· Szuper hullámosság-tűrés: A 3μF/A hullámosság-tűrés több mint 50-szerese a hagyományos elektrolitkondenzátorokénak.

· Teljes életciklus-garancia: több mint 100 000 óra üzemidő, száraz típus és nincs eltarthatósági idő. Azonos használati körülmények között,filmkondenzátorokhosszabb ideig tudják fenntartani a teljesítményüket.

A jövőben a YMIN tovább mélyíti majd a nagyfeszültségű és integrált kondenzátortechnológia kutatását, hogy hatékonyabb és megbízhatóbb áramellátást biztosítson az új energiahordozókkal működő járművek OBC és DCDC rendszerei számára!


Közzététel ideje: 2025. június 26.