सौर ऊर्जा इन्वर्टर के लिए अनुकूलित रिएक्टर लेमिनेशन का उपयोग किया जाता है
Oct 21, 2025
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रिएक्टर लेमिनेशन
सौर ऊर्जा इन्वर्टर के लिए प्रयुक्त रिएक्टर लेमिनेशन सौर इनवर्टर के अंदर रिएक्टरों के मुख्य चुंबकीय सर्किट घटक हैं। विशिष्ट विशिष्टताओं की सिलिकॉन स्टील शीटों को स्टैक करके बनाए गए, वे मुख्य रूप से वर्तमान उतार-चढ़ाव को सीमित करने, हार्मोनिक हस्तक्षेप को दबाने और अनुकूलित चुंबकीय सर्किट डिजाइन के माध्यम से रिएक्टरों की ऊर्जा हानि को कम करने का कार्य करते हैं। ये लेमिनेशन सुनिश्चित करते हैं कि इनवर्टर फोटोवोल्टिक (पीवी) प्रणालियों में डायरेक्ट करंट (डीसी) को प्रत्यावर्ती धारा (एसी) में कुशलतापूर्वक और स्थिर रूप से परिवर्तित करते हैं।

फाड़नामूलभूत प्रकार्य
सौर इनवर्टर (जैसे डीसी रिएक्टर और एसी फिल्टर रिएक्टर) में रिएक्टरों को पीवी पावर की अस्थिरता और उच्च आवृत्ति स्विचिंग विशेषताओं का सामना करना होगा। उनके लेमिनेशन के मुख्य कार्य तीन पहलुओं में परिलक्षित होते हैं:
वर्तमान तरंगों को दबाना: लेमिनेशन द्वारा गठित चुंबकीय सर्किट ऊर्जा भंडारण और रिलीज विशेषताओं के माध्यम से इन्वर्टर की बिजली रूपांतरण प्रक्रिया (विशेष रूप से पीडब्लूएम मॉड्यूलेशन के दौरान) के दौरान उत्पन्न वर्तमान तरंगों को सुचारू कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आउटपुट करंट वेवफॉर्म साइन वेव के करीब है, जो हार्मोनिक सामग्री के लिए ग्रिड की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
उच्च-आवृत्ति हानियों को कम करना: सौर इनवर्टर में आमतौर पर 10kHz-50kHz की स्विचिंग आवृत्ति होती है। हिस्टैरिसीस और एड़ी वर्तमान नुकसान के कारण रिएक्टर में अत्यधिक गर्मी उत्पादन को रोकने के लिए लेमिनेशन को उच्च आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र के तहत कम लोहे की हानि को बनाए रखना चाहिए, जो इन्वर्टर की पावर घनत्व और सेवा जीवन को प्रभावित करेगा।
चुंबकीय संतृप्ति प्रतिरोध को बढ़ाना: पीवी सिस्टम में, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन के कारण इनपुट करंट में अल्पकालिक वृद्धि का अनुभव हो सकता है। चुंबकीय संतृप्ति के कारण रिएक्टर को अपने वर्तमान सीमित कार्य को खोने से रोकने के लिए लेमिनेशन में उच्च संतृप्ति चुंबकीय प्रवाह घनत्व होना चाहिए, इस प्रकार इन्वर्टर के पावर उपकरणों की सुरक्षा होती है।
लैमिनेटेड कोर कैसे भंवर धारा को कम करता है
लेमिनेटेड कोर कोर को कई पतली, इंसुलेटेड शीटों में तोड़कर भंवर धाराओं को कम करते हैं, जिससे विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और करंट प्रवाह के लिए उपलब्ध क्षेत्र कम हो जाता है। निरंतर पथ को बाधित करके, लेमिनेशन प्रत्येक व्यक्तिगत शीट के भीतर एड़ी धाराओं को छोटे लूपों में मजबूर करते हैं, जिससे उनकी परिमाण में काफी कमी आती है और परिणामस्वरूप गर्मी से ऊर्जा हानि होती है।
विद्युत प्रतिरोध बढ़ाता है:
कोर धातु की पतली शीटों (लेमिनेशन) से बना होता है जो वार्निश या ऑक्साइड की पतली कोटिंग द्वारा एक दूसरे से विद्युत रूप से पृथक होते हैं। यह इन्सुलेशन वर्तमान प्रवाह में बाधा के रूप में कार्य करता है।
परिसंचरण के क्षेत्र को सीमित करता है:
प्रत्येक लेमिनेशन एक ठोस कोर की तुलना में एड़ी धारा के प्रवाह के लिए बहुत छोटा लूप बनाता है। फैराडे के नियम के अनुसार, प्रेरित वोल्टेज लूप के क्षेत्र के समानुपाती होता है, इसलिए छोटे लूप के परिणामस्वरूप छोटे प्रेरित वोल्टेज होते हैं और इस प्रकार छोटी धाराएँ होती हैं।
कुल प्रतिरोध बढ़ाता है:
कोर के कई पतले, समानांतर पथों में विभाजित होने के कारण, एड़ी धारा के लिए पथ का कुल प्रतिरोध एक ठोस कोर की तुलना में बहुत अधिक है।
बिजली हानि कम करता है:
चूंकि भंवर धारा हानियां धारा के वर्ग के समानुपाती होती हैं, भंवर धाराओं के परिमाण को कम करने से गर्मी के रूप में बर्बाद होने वाली ऊर्जा की मात्रा काफी कम हो जाती है।
विनिर्देश
| प्रकार | श्रेणी | चौड़ाई | अधिकतम कोर Loss@P1.7T/50हर्ट्ज़ | लेमिनेशन फैक्टर(%) | न्यूनतम इंडक्शन@बी800 |
| सामान्य प्रकार | 23Q110 | 35-1200 मिमी | 1.10w/कि.ग्रा | 97.2 | 1.82T |
| 23Q120 | 1.20w/किलो | 97.2 | 1.82T | ||
| 27Q120 | 1.20w/किलो | 97.5 | 1.82T | ||
| 30G120 | 1.20w/किलो | 98 | 1.82T | ||
| उच्च प्रेरण प्रकार |
B20P085 | 35-1200 मिमी | 0.85w/किग्रा | 97 | 1.86T |
| B23P085 | 0.85w/किग्रा | 97.2 | 1.88T | ||
| B23P090 | 0.90w/किग्रा | 97.2 | 1.88T | ||
| B23P095 | 0.95w/कि.ग्रा | 97.2 | 1.88T | ||
| B23P100 | 1.00w/किलो | 97.2 | 1.88T | ||
| B27P095 | 0.95w/कि.ग्रा | 97.5 | 1.89T | ||
| B27P100 | 1.00w/किलो | 97.5 | 1.89T | ||
| B30P120 | 1.20w/किलो | 98 | 1.89T | ||
| डोमेन परिष्कृत उच्च प्रेरण प्रकार(लेजर) |
B20R070 | 35-1200 मिमी | 0.70w/किग्रा | 97 | 1.86T |
| B23R085 | 0.85w/किग्रा | 97.2 | 1.88T | ||
| बी27आरके085 | 0.85w/किग्रा | 97.5 | 1.89T |
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