Is de fotovoltaïsche omvormer te warm? Je moet warmte afvoeren!

Als de kern van de fotovoltaïsche krachtcentrale heeft de levensduur van de omvormer invloed op de normale werking van de hele krachtcentrale, en de warmteafvoerprestaties van de omvormer hebben de grootste invloed op de levensduur van het apparaat. Hoeveel weet u over de warmteafvoer van fotovoltaïsche omvormers? Vandaag zal Baby Zhanyu praten over de relevante kennis over de warmteafvoer van omvormers.

Waarom de omvormer warmte moet afvoeren?

De componenten in de omvormer hebben een nominale bedrijfstemperatuur. Als de warmteafvoerprestaties van de omvormer relatief slecht zijn en de omvormer blijft werken, is de warmte van de componenten in de holte verzameld en zal de temperatuur steeds hoger worden. Overmatige temperatuur zal de prestaties en levensduur van componenten verminderen en de machine is vatbaar voor storingen.

Wanneer de omvormer werkt, genereert deze warmte en is vermogensverlies onvermijdelijk. Een 5kW omvormer heeft bijvoorbeeld een systeemwarmteverlies van ongeveer 75-125W, wat invloed heeft op de stroomopwekking. Vereist een geoptimaliseerd ontwerp voor warmteafvoer om het verlies van warmteafvoer te verminderen.

Natuurlijke warmteafvoer:

Natuurlijke warmteafvoer betekent dat er geen externe hulpenergie wordt gebruikt om lokale verwarmingstoestellen warmte af te geven aan de omgeving, waardoor temperatuurregeling wordt bereikt. Natuurlijke warmteafvoer is geschikt voor apparaten met een laag vermogen die geen hoge temperatuurregeling vereisen.

Geforceerde luchtkoeling

De koelmethode van geforceerde warmteafvoer is voornamelijk een methode om de door het apparaat afgegeven warmte door middel van een ventilator af te voeren. Momenteel is het materiaal van de radiator voornamelijk aluminium of koper.

Hoe de juiste warmteafvoermethode te kiezen?

Onder normale omstandigheden ligt de toegestane bedrijfstemperatuurstijging van elektronische apparaten tussen 40-60°C. Bij een temperatuurstijging van 60°C kan natuurlijke koeling een maximale warmtestroomdichtheid van 0,05 W/cm2 dragen. Wanneer de warmtestroomdichtheid groter is dan 0,05 W/cm2, is geforceerde luchtkoeling een goede keuze in termen van zuinigheid en prestatie. Als de warmtestroomdichtheid blijft toenemen, zijn andere methoden voor warmteafvoer nodig, zoals vloeistofkoeling.

De nieuwste koeltechnologie

Met de voortdurende ontwikkeling van elektronische technologie hebben omvormers een grote ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van warmteafvoer:

Kamerbeheer:

De componenten die het meest gevoelig zijn voor temperatuur in omvormers zijn operationele versterkers, sensoren, elektrolytische condensatoren, enz. Inductoren, kabels, stroomschakelaars, enz. zijn relatief hoog. De inductor wordt bijvoorbeeld buiten de omvormer geplaatst om de temperatuur in de behuizing te verlagen. Tegelijkertijd kan een integrale schaalstructuur worden aangenomen. De radiator en de schaal zijn direct nauw verbonden, waardoor de schaal van aluminiumlegering warmte via twee paden kan afvoeren, om het effect te bereiken van het verlagen van de temperatuur van de componenten en de interne temperatuur van de omvormer, zodat de componenten en het omgekeerde Langere levensduur van de omvormer.

Simulatietechnologie voor warmteafvoer:

De simulatiesoftware kan worden gebruikt om de thermische omstandigheden van het systeem realistischer te simuleren, en de bedrijfstemperatuur van elk onderdeel kan tijdens het ontwerpproces worden voorspeld, zodat een onredelijke indeling van de inverterstructuur kan worden gecorrigeerd, waardoor de ontwikkelingscyclus van het ontwerp wordt verkort en de Kosten, verbeter het slagingspercentage van het product voor de eerste keer.

_20211203145848

Nieuwe materiaaltoepassing voor warmteafvoer:

Bijvoorbeeld stalen radiatoren, radiatoren van aluminiumlegering, koperen radiatoren, koper-aluminium composiet radiatoren, staal-aluminium composiet radiatoren, roestvrijstalen radiatoren, enz.

Nieuwe heatpipe-koeltechnologie:

De heatpipe is een nieuw type warmteoverdrachtselement met een extreem hoge thermische geleidbaarheid. Het draagt ​​warmte over door de verdamping en condensatie van de vloeistof in de volledig gesloten vacuümbuis. Het maakt gebruik van vloeibare principes zoals haarabsorptie om een ​​goed verkoelend effect te bereiken. Het heeft de kenmerken van extreem hoge thermische geleidbaarheid, goede isotherme eigenschappen, het warmteoverdrachtsgebied aan beide zijden van de kou en warmte kan willekeurig worden gewijzigd, de warmte kan over een lange afstand worden overgedragen en de temperatuur kan worden geregeld.

_20211203150150

Misschien vind je dit ook leuk

Aanvraag sturen