Fotovoltaisk inverter kjøleløsning

Inverter er også kjent som strømforsyningsregulator, prosessen med å konvertere DC-energi til AC-energi kalles inverter, kretsen for å fullføre inverterfunksjonen kalles inverterkrets, enheten for å realisere inverterprosessen kalles inverterutstyr eller inverter. I solenergigenereringssystem er effektiviteten til omformeren en viktig faktor for å bestemme kapasiteten til solcelle og batteri. Feilen i den fotovoltaiske vekselretteren vil føre til nedleggelse av det fotovoltaiske systemet, direkte føre til tap av kraftproduksjon, så høy pålitelighet er en viktig teknisk indeks for den fotovoltaiske vekselretteren.

Den gode varmespredningen til fotovoltaisk omformer er en viktig betingelse for å sikre driften med høy pålitelighet. Derfor har den termiske simuleringen i begynnelsen av utformingen av omformeren blitt det første problemet som ble vurdert av fotovoltaiske inverterprodusenter.


Skjematisk diagram av simuleringsmodell og parametere (1):

Omgivelsestemperatur: 55⁰C, reaktorvarmeforbruk: 700W.

photovoltaic simulation


Forutsatt at systemimpedansen er 80 Pa, er kurvediagrammet for den modifiserte monomeren som passerer gjennom radiatorviften som følger:


inverter simulation


Skjematisk diagram av simuleringsmodell og parametere (2):


photovoltaic inverter simulation



Skjematisk diagram og parametere for simuleringsmodellen til radiatordesignskjemaet:

Spesifikasjon av kjøleribbe:

Størrelse: B236*L200*H304mm

Finne:

Tykkelse: 0,6 mm

Tannavstand: 3.0mm

Antall tenner: 77 finner

Spesifikasjoner for varmerør:

D8 sintret rør eller fiberrør;

Bruk 24 stk U-type varmerør (ett lag layout) og 48 stk L type varmerør (to lag layout);

Bruk 4258 lavtemperatur loddepasta til lodding;

Underlag: AL-plate pluss kobberplate (IGBT-varmekildeområde)

Sammenlignet med to-lags varmerør, har ett-lags varmerør lavere kostnad og høyere varmeavledningseffektivitet.


photovoltaic heat sink.png


Simuleringsbilder av kjøleribbe

heat sink simulation picturesheatsink simulation

heatsink simulation pictureheatsink simulations


Skjematisk diagram av simulering av temperaturdiffusjonsgrad for NTC-modul:

NTC simulation


Sammendrag av simuleringsdata for kjøleskjema for fotovoltaisk inverter:


Løsning

Ta

Makt

H.S
Tb maks

H.S
DT

NTC1

NTC2

NTC3

Fan
arbeidspunkt

Al base pluss
kobberblokk

55

IGBT/3 stk
1100W/stk
Reaktor
700W

85.1

28

87.6

88.1

87.5

1127.5
m^3/t
215 Pa


Sinda Thermal er profesjonell termisk ekspert, vi tilbyr mange termiske løsninger og kjøleribber til globale kunder, vi kan designe kjøleribber med optimal ytelse og produsere dem i huset, vår fabrikk eier over 100 ansatte og mange presise fasiliteter og utstyr. Vennligst kontakt oss fritt hvis du har noen termiske krav.

Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel