De termiske løsningene for fotovoltaisk inverter

Når man tar hensyn til den generelle ytelsen til omformeren, betaler folk mest oppmerksomhet til en rekke vanlige problemer som konverteringseffektivitet, maksimal likespenning, AC-utgangseffekt og beskyttelsesnivå. Det termiske problemet med omformeren er et problem som folk kan ignorere, og termisk styring er en viktig del som må tas hensyn til.


1. Hvorfor trenger omformeren å lede bort varme?

1. Komponentene i omformeren har en nominell sikker driftstemperatur. Hvis den termiske ytelsen til omformeren er relativt dårlig, når omformeren fortsetter å fungere, har varmen fra komponentene blitt samlet inn i hulrommet, og temperaturen vil bli høyere og høyere, for høy temperatur vil redusere ytelsen og levetiden til komponentene, og maskinen er utsatt for feil.

2. Omformeren genererer varme under drift, og strømtap er uunngåelig. For eksempel, for en 5kW omformer, er varmetapet i systemet ca. 75-125W, noe som påvirker kraftproduksjonen. Det er nødvendig å optimalisere den termiske utformingen for å redusere varmeavledningstapet.


2. Flere måter for inverter å spre varme

For tiden inkluderer kjøleteknologiene til omformere naturlig kjøling, lufttvungen kjøling og væskekjøling. De viktigste søknadsskjemaene er naturlig kjøling og lufttvungen kjøling.

1. Naturlig kjøling: Naturlig varmespredning refererer til å tillate lokale varmeenheter å spre varme til omgivelsene uten å bruke ekstern hjelpeenergi for å oppnå temperaturkontroll. Naturlig varmeavledning er egnet for enheter med lav effekt som ikke krever høy temperaturkontroll.

photovoltaic inverter heatsink


2. Lufttvungen kjøling: Kjølemetoden for lufttvungen kjøling er hovedsakelig en metode for å ta bort varmen med en vifte. For tiden er materialet til kjøleribben hovedsakelig aluminium eller kobber.


photovoltaic inverter fan


3. Hvordan velge en passende kjølemetode for omformeren

Generelt er den tillatte driftstemperaturøkningen for elektroniske enheter mellom {{0}} grader . Ved en temperaturøkning på 60 grader kan den naturlige kjølingen tåle maksimal varmeflukstetthet på 0,05W/cm2. Når varmeflukstettheten er større enn 0,05W/cm2, er den lufttvungne kjølemetoden et godt valg med tanke på økonomi og ytelse. Hvis varmeflukstettheten fortsetter å øke, kreves andre varmeavledningsmetoder som væskekjøling.

Derfor, for vindenergiomformere på flere MW, brukes vanligvis væskekjøling; for sentraliserte fotovoltaiske vekselrettere på 100KW-1MW brukes vanligvis lufttvungen kjøling; for strenginvertere med effekt mindre enn 20KW, er den beste termiske løsningen naturlig kjøling. Når den er større enn 25KW, er tvungen luftkjøling en mer økonomisk måte.


4. Termisk design for inverter


Jo større varmeavledningsområdet er, desto bedre termisk ytelse

For eksempel er varmeeffekten til en 5kW omformer ca. 125W, og varmespredningsarealet beregnes til å være 0.25m2 i henhold til den maksimale varmeflukstettheten 0.05W/cm2 som må være bæres av naturlig kjøling ved 60 grader. For å holde invertervolumet uendret, designer vi vanligvis en kjøleribbe med mange finner for å øke kontaktflaten mellom luften og radiatoren, for å oppnå bedre og raskere varmeavledning.


Generell luftkanaldesign

De grunnleggende prinsippene for design av luftkanaler er som følger:

· Utløpsluftkanalen sørger for at den varme luften kan slippes ut jevnt.

· Maksimer lufthastigheten og strømningen mellom de varme tennene på radiatoren;

· Reduser vindmotstanden i luftkanalen


Induktor ekstern design

Som vist i figuren nedenfor, kan induktoren plasseres eksternt, og induktoren kan spre varme uavhengig for å redusere temperaturen i enhetens hulrom.

inverter heatsink


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