• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


โซลูชันคอนเดนเซอร์ไฟฟ้า: ระบบเก็บพลังงานความหนาแน่นสูงด้วยซูเปอร์แคปปัคเตอร์แบบขนาน

วิธีการนี้ใช้เทคโนโลยีซูเปอร์แคปาซิเตอร์แบบขนานเพื่อให้การสนับสนุนการจัดเก็บพลังงานที่มีความน่าเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานยาวนานสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการกำลังไฟฟ้าสูงในทันทีและการโอนย้ายพลังงานอย่างรวดเร็ว

Ⅰ. หลักการทางเทคนิคและคุณค่าหลัก

  • การขยายความจุแบบขนาน: โดยการเชื่อมต่อเซลล์ซูเปอร์แคปาซิเตอร์หลาย ๆ เซลล์แบบขนาน ทำให้ความจุรวมของระบบ (ค่าฟารัด) และความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้น
  • การปล่อยกระแสไฟฟ้าสูง: ความต้านทานภายในต่ำทำให้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ทันทีตั้งแต่ร้อยถึงพันแอมแปร์ ตอบสนองความต้องการความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าสูงมาก
  • วงจรชาร์จ-ปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว: ความเร็วในการตอบสนองระดับมิลลิวินาที พร้อมประสิทธิภาพการชาร์จ-ปล่อยประจุ >95% เหมาะสำหรับการทำงานแบบพัลส์บ่อยครั้ง

Ⅱ. สถานการณ์การใช้งานที่เป็นมาตรฐาน

สาขาการใช้งาน

ความต้องการหลัก

คุณค่าของการแก้ปัญหา

ยานพาหนะไฟฟ้า

พลังงานเร่งความเร็วทันที

เพิ่มความเร็วในการเร่ง ปกป้องแบตเตอรี่

อุปกรณ์อุตสาหกรรม

การเริ่มทำงานของมอเตอร์อย่างราบรื่น/การสนับสนุนแรงดัน

ลดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า ป้องกันการหยุดทำงาน

พลังงานทดแทน

การลดการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแสงอาทิตย์/ลม

ปรับปรุงความเสถียรของระบบไฟฟ้าและความสามารถในการดูดซับ

ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ

การชดเชยแบบเรียกคืนในระดับมิลลิวินาที

รักษาความเสถียรของแรงดันและปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้า

ระบบ UPS

การสลับแหล่งพลังงานสำรองทันที

บรรลุการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีการหยุดชะงัก

Ⅲ. การดำเนินการทางเทคนิคหลัก

  1. การจัดการความสมดุลของแรงดัน (ส่วนประกอบหลัก)
    • ใช้วงจรการจัดการความสมดุลของแรงดันแบบแอคทีฟเพื่อตรวจสอบแรงดันของเซลล์ในเวลาจริง
    • ควบคุมความแตกต่างของแรงดันระหว่างเซลล์ภายใน ±50mV ผ่านการโอนย้าย/กระจายพลังงาน
    • กำจัดความเสี่ยงจากแรงดันสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ ขยายอายุการใช้งานของระบบ >30%
  2. การจัดการความร้อนอัจฉริยะ
    • เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เชื่อมต่อเครือข่ายพร้อมระบบทำความเย็นอากาศ/ของเหลว
    • กลยุทธ์การลดกำลังโดยอัตโนมัติ (>65°C ทริกเกอร์) ป้องกันการวิ่งหนีของความร้อน
  3. การออกแบบความปลอดภัยแบบสำรอง
    • สถาปัตยกรรมโมดูลแคปาซิเตอร์ N+1
    • การป้องกันสามชั้น: แรงดันเกิน/อุณหภูมิสูงเกิน/กระแสเกิน
    • ตู้บรรจุที่ทนไฟ (มาตรฐาน UL94 V-0)

Ⅳ. ข้อดีของวิธีการแก้ปัญหา

  • ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้า: สูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม 10-100 เท่า
  • วงจรชีวิต: >1 ล้านรอบ (ที่ 25°C)
  • ช่วงอุณหภูมิ: ทำงานที่ -40°C~+65°C
  • การบำรุงรักษา: ออกแบบไม่ต้องการการบำรุงรักษา มีอายุการใช้งาน 20 ปี
08/09/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่