ตัวต้านทานจับคู่ตัวเก็บประจุแรงดันสูงอินเวอร์เตอร์

ความจุเพิ่มขึ้นหลังจากการเชื่อมต่อแบบขนาน และสูตรการคำนวณคือ: C=C1+C2 (ตรงข้ามกับความต้านทาน) แรงดันไฟฟ้าอนุกรมของตัวเก็บประจุ: ความจุเพิ่มขึ้นหลังจากการเชื่อมต่อแบบขนาน และสูตรการคำนวณคือ: C=C1+C2 (ตรงข้ามกับความต้านทาน) แรงดันไฟฟ้าอนุกรมของตัวเก็บประจุ:

โซลูชันชั้นนำสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริด

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างทนทานและเคลือบผิวพิเศษเพื่อผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงสุด

แผงโซลาร์เซลล์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผสานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุด เหมาะสมกับการติดตั้งในระบบไมโครกริด ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงและดีไซน์ทันสมัย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเราผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งบนหลังคาหรือระบบกระจายพลังงาน ด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในไมโครกริดที่ต้องการพลังงานสูง

หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

หน่วยเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนที่ออกแบบมาสำหรับการขยายระบบในไมโครกริด

โซลูชันการเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเพื่อใช้งานในภายหลัง ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราการปลดปล่อยพลังงานที่สูง ระบบเหล่านี้รองรับการทำงานที่ไม่สะดุดและความเสถียรของกริดในการติดตั้งทั้งในเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และในพื้นที่ห่างไกล

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่มีการตรวจสอบและควบคุมการกระจายพลังงานแบบเรียลไทม์

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งพลังงานหลายประเภท โดยจะเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และกริดพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไมโครกริด

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์พกพาสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ที่มีโมดูลในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานนอกกริดและการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานในกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานนอกกริด สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่นี้รวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในหน่วยเดียวกัน ทำให้สามารถให้พลังงานสำรองสำหรับเครื่องมือ แสงสว่าง และการสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดได้หรือในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบ PV กระจายสำหรับพลังงานที่สามารถขยายได้

ระบบ PV กระจายที่มีแผงโมดูลติดตั้งตามหลังคาหรือพื้นที่เปิด

โซลูชันโซลาร์เซลล์กระจายของเราออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริด โดยการเก็บพลังงานจากหลายๆ โครงสร้างและพื้นที่ ระบบเหล่านี้มีเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลและการปรับสมดุลโหลดที่ล้ำหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดกลาง

เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับแผง

ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการขจัดการสูญเสียจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไมโครกริดโดยรวม ช่วยให้สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูลแบบเรียลไทม์

ระบบ PV แบบบูรณาการบนหลังคา

ระบบ PV แบบบูรณาการที่ติดตั้งได้อย่างลงตัวในโครงสร้างหลังคา ให้ทั้งพลังงานและความสวยงาม

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ให้ประโยชน์สองอย่าง: การปกป้องโครงสร้างและการผลิตพลังงานสะอาด ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริดบนหลังคาของอาคาร สอดคล้องกับการออกแบบที่ทันสมัยและเพิ่มการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความทนทานที่ยาวนานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง

การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบ

ความจุเพิ่มขึ้นหลังจากการเชื่อมต่อแบบขนาน และสูตรการคำนวณคือ: C=C1+C2 (ตรงข้ามกับความต้านทาน) แรงดันไฟฟ้าอนุกรมของตัวเก็บประจุ:

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเก็บประจุแรงดันสูงคืออะไร

HVC ที่เกิดขึ้นแบรนด์และผู้ผลิตชั้นนำของแรงดันไฟฟ้าสูงตัวเก็บประจุเซรามิกและต้านทานแรงดันสูง ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 มีโรงงานผลิตของ 6000 ตาราง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

MOV (Metal Oxide Varistors): คำแนะนำในการป้องกัน

MOV: ความหมายและหน้าที่ของวาริสเตอร์โลหะออกไซด์ MOV (โลหะออกไซด์ วาริสเตอร์) ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า Varistor ตัวต้านทาน ส่วนประกอบที่ออกแบบมาเพื่อ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Lcr-t4 เครื่องทดสอบทรานซิสเตอร์

ตัวเก็บประจุที่มีค่า ปกติจะไม่พบ 25pf ต่ำกว่า แต่สามารถเชื่อมต่อแบบขนานกับไดโอดหรือตัวเก็บประจุอย่างน้อย 25pf ในกรณีนี้คุณต้องลบส่วนหนึ่งของ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเหนี่ยวนำทำงานอย่างไร?

ตัวกรอง: การใช้ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุเพื่อสร้างวงจรตัวกรองเพื่อทำให้สัญญาณ DC ราบรื่นหรือขจัดสัญญาณรบกวนที่ยุ่งเหยิง มักใช้ในการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ทำไมต้องใช้ตัวต้านทานเบรคอิน

ทำไมต้องใช้ตัวต้านทานเบรคอินเวอร์เตอร์? ตัวต้านทานแบบเบรคเป็นตัวต้านทานสแตนเลสเป็นส่วนใหญ่ที่ใช้ในระบบเครื่องกลของอินเวอร์เตอร์เพื่อ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วาริสเตอร์ (Varistor) มีหน้าที่อะไร

วาริสเตอร์ (Varistor) จุดเด่นคือ เป็นตัวต้านทานที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานได้ตามระดับแรงดันไฟฟ้า วาริสเตอร์ (Varistor) จะทำงานในกรณีที่ในวงจร

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุแบบแทนทาลั่ม จะให้ค่าความจุสูงในขณะที่ตัวถังที่บรรจุมีขนาดเล็ก และมีอายุในการเก็บรักษาดีมาก ตัวเก็บประจุแบบแทนทาลั่มนี้มี

เรียนรู้เพิ่มเติม →

บทที่ 2 หลักการพื้นฐานของตัว

การต่อตัวเก็บประจุเป็นชุด (Capacitor Bank) สามารถต่อใช้งานได้หลายลักษณะดังนี้. 2.11 การจัดวางชุ ดตัวเก็บประจุของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แผนภาพวงจรของอินเวอร์เตอร์ triode

นี่คือวงจรอินเวอร์เตอร์ซึ่งเรียกว่าวงจรเกทไม่ได้ในแง่ของวงจรตรรกะ ตัวต้านทาน RB1 (15K) ในภาพคือความต้านทานอินพุต ปลายล่างของมันคือขั้วสัญญาณ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การคำนวณตัวเก็บประจุ DC Link

เรียนรู้วิธีการคำนวณตัวเก็บประจุดีซีลิงค์สำหรับอินเวอร์เตอร์ โดยคำนึงถึงพิกัดกำลัง การกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้า ความถี่

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัว

ตัวเก็บประจุแรงดันสูงประกอบด้วยกระบอกสูบ ส่วนบนของกระบอกสูบ ฝาปิดแบบเรียบหรือหัวครึ่งวงกลม ส่วนประกอบการซีล และอุปกรณ์เสริมบางอย่าง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเรียงกระแส

ตัวเรียงกระแส (อังกฤษ: Rectifier) เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่

เรียนรู้เพิ่มเติม →

บทที่ 4 ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ

จากรูปที่ 4.19 เป็นวงจรการเปรียบเทียบคุณสมบัติของรีซีสเตอร์ และอินดัคเตอร์ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C) เราจะเห็นจากรูป 2 ก รีซีสเตอร์จะต่อต้านการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

21.1.3 ตัวเก็บประจุ ( Capacitor ) » เรียน

โครงสร้างพื้นฐานของตัวเก็บประจุ พื้นฐานโครงสร้างของตัวเก็บประจุประกอบด้วย แผ่นตัวนำสองแผ่นซึ่งเรียกมันว่า "แผ่น 1 เพลต" และคั่นด้วย "แผ่น

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเก็บประจุ CBB 475K400V (SZSCAP) ตัวเก็บ

ตัวเก็บประจุ CBB 475 400V (SZSCAP) ตัวเก็บประจุฟิล์มแรงดันสูง / เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ตัวเก็บประจุความถี่สูง 475 400 (ราคาตัวละ 18-19 บาท) ราคาต่อชิ้น 1pcs #475k400V

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเก็บประจุแบบขนาน: สูตรและ

ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวเก็บประจุอาจต่างกันเล็กน้อย วิธีแก้ไข: ใช้ตัวต้านทานปรับสมดุลเพื่อกระจายแรงดันไฟฟ้าให้

เรียนรู้เพิ่มเติม →

สาเหตุและวิธีการจับคู่ตัว

แรงดันไฟขาออกนั้นง่ายต่อการตรวจสอบ: V ออก = R 2 / (R 1 +R 2) × วี in - ความแม่นยำของเอาต์พุตไม่ใช่ฟังก์ชันของค่าสัมบูรณ์ของตัวต้านทาน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ การ

ตัวต้านทานในตัวเก็บประจุแบบขนาน คำนวณความต้านทาน. 1: ในกรณีของ DC ค่าความต้านทานคือค่าของตัวต้านทาน เนื่องจากตัวเก็บประจุถูกบล็อกจากกระแสตรงไปยัง AC

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เกล็ดความรู้เครื่องปรับอากาศ

4.2วงจรเชื่อมโยงทางดีซี (DC Link) คือวงจรเชื่อมโยงระหว่างวงจรเรียกกระแสและวงจรอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะประกอบด้วยแคปปาซิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ พิกัด

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีใช้ varistor

วาริสเตอร์เป็นส่วนประกอบที่มีการปราบปรามแรงดันไฟฟ้าชั่วคราวที่สามารถใช้แทนการรวมกันของไดโอดปราบปรามชั่วคราว, ไดโอดซีเนอร์และตัวเก็บ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการคำนวณต่อใช้งาน R-Brake กับ

• Brake resistor คือ ตัวต้านทาน (Ω) ทำหน้าที่ช่วยลดแรงดัน DC bus ในตัวอินเวอร์เตอร์ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ค่าความจุและการใช้ตัวเก็บประจุ

ตัวเกบประจุ (C) ในแผนภาพวงจร จะถูกประจุจากแหล่งจ่ายแรงดัน (Vs) โดยมีกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน (R) แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ(Vc) ตอนเริ่มต้น ถือว่าเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติม →

หลักการทำงานของวงจรอินเวอร์

หลอด IGBT เป็นส่วนประกอบหลักในวงจรอินเวอร์เตอร์ มันเป็นประสิทธิภาพสูง สารกึ่งตัวนำ สวิตช์ที่รวมข้อดีของ MOSFET และทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์เข้าด้วยกัน หลอด IGBT

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวขยายสัญญาณ

สัญญาณอินพุทถูกเชื่อมต่อผ่านตัวเก็บประจุ C1 เข้าที่เบสของ (สมมติว่าแรงดันคร่อมเบส-อีมิตเตอร์ของตัว

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แผนภาพวงจรของอินเวอร์เตอร์ triode

นี่คือวงจรอินเวอร์เตอร์หรือที่เรียกว่าวงจร NOT ในแง่ของวงจรตรรกะ ในภาพตัวต้านทาน RB1 (15K) คือตัวต้านทานอินพุต ปลายล่างของมันคือขั้วสัญญาณเข้า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวต้านทานแรงดันสูง: ตัว

ตัวต้านทานแรงดันสูงคือตัวต้านทานชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากอย่างปลอดภัย. ตัวอย่างเช่น มีตัวต้านทานไฟฟ้าแรงสูงที่ได้รับการจัดอันดับให้รองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 400,000

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คาปาซิเตอร์ (Capacitor) : e-Industrial Technology

ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ (Variable Capacitor) ค่าการเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของแกนหมุน โครงสร้างภายในประกอบด้วย แผ่นโลหะ 2 แผ่นหรือ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์ คืออะไร

อินเวอร์เตอร์คืออะไร ทำงานอย่างไร จะทำให้เกิดปัญหาการระบายความร้อนของตัวต้านทาน และอาจ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

บทที่ 5

รูปที่ 6 วงจรออปแอมป์ ในสภาวะที่เป็นอุดมคติ ดังนั้นกระแสที่ไหลเข้าออปแอมป์ทางด้านอินพุตจะมีค่าเท่ากับศูนย์ดังสมการ(5-2) และแรงดันที่ขาบวก

เรียนรู้เพิ่มเติม →

สัญลักษณ์วงจรตัวต้านทานและ

ตารางรหัสสีต้านทาน ตัวต้านทานส่วนใหญ่จะใช้ในการควบคุมแรงดันและกระแสในวงจรและดำเนินการควบคุมเช่นขั้นตอนลง, การแบ่งแรงดัน, การ จำกัด กระแส

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ

จัดส่งฟรีถึง ประเทศไทยเมื่อสั่งซื้อตั้งแต่ ฿1,600 (THB) ขึ้นไป จะมีการเรียกเก็บเงินค่าจัดส่ง ฿600 (THB) สำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่น้อยกว่า ฿1,600 (THB).

เรียนรู้เพิ่มเติม →

สัญลักษณ์ไฟฟ้า พื้นฐานที่ควร

โฟโตรีซิสเตอร์ / ตัวต้านทานขึ้นอยู่กับแสง (LDR) Photo-resistor – เปลี่ยนความต้านทานด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การเลือกตัวต้านทานในการ

ตัวต้านทานมีหลายประเภท ตัวต้านทานที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ ตัวต้านทานฟิล์มคาร์บอนตัวต้านทานซีเมนต์ตัวต้านทานฟิล์มโลหะและตัวต้านทานแบบลวดพัน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

รหัสตัวเก็บประจุ: เครื่องหมาย

ชาร์ต 2: รหัสแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลติก SMD

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดของเรา

  1. ตอบกลับ

    Emily Johnson

    10 มิถุนายน 2024 เวลา 14:30 น.

    การร่วมงานกับ EK SOLAR สำหรับการติดตั้งไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตัวอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและระบบเก็บพลังงานช่วยจ่ายพลังงานให้กับโรงงานในชนบทของเราอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่โหลดสูงหรือเมื่อเกิดการตัดไฟจากระบบไฟฟ้า พวกเขามีทีมงานเทคนิคที่ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานดีเซลลงมากกว่า 80%

  2. ตอบกลับ

    David Thompson

    12 มิถุนายน 2024 เวลา 10:45 น.

    เราได้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดและแผงโซลาร์เซลล์ของ EK SOLAR ในสถานีโทรคมนาคมที่ห่างไกล การวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงช่วยให้เวลาในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้า

  3. ตอบกลับ

    Sarah Lee

    13 มิถุนายน 2024 เวลา 16:15 น.

    โซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของ EK SOLAR เป็นสิ่งที่รีสอร์ทเชิงนิเวศของเราต้องการจริงๆ สถานีย่อยพลังงานที่มีการจัดเก็บพลังงานในตัวช่วยให้การดำเนินงานของเราไม่ขาดสะบั้นแม้ในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าของภาครัฐ เทคโนโลยีของพวกเขาช่วยให้สามารถขยายระบบได้ตามต้องการและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ

© Copyright © 2025. EK SOLAR สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ผังเว็บไซต์