Thermische oplossing voor omvormer
Met de vermindering van de totale grootte van fotovoltaïsche omvormer en de verbetering van het vermogen van één machine, worden de vereisten voor thermisch ontwerp steeds hoger. De ontwerper moet uitgebreid rekening houden met het warmteafvoereffect, de bescherming, de installeerbaarheid, de onderhoudbaarheid en de economische kosten van het inverterkoelsysteem. Onder hen is de kracht van een enkele machine een belangrijke basis voor het ontwerp van thermische oplossingen.

Inverterkoelingstechnologie omvat natuurlijke koeling, geforceerde luchtkoeling, vloeistofkoeling en faseveranderingskoeling. Het onderzoek toont aan dat de koelefficiëntie van geforceerde luchtkoeling 10 ~ 20 keer die van natuurlijke koeling is, en de efficiëntere manier van warmteafvoer is vloeistofkoeling.
Vanuit de structurele complexiteit en de moeilijkheid van realisatie is het geforceerde luchtkoelsysteem eenvoudiger, gemakkelijker te realiseren en betrouwbaarder dan het vloeistofkoelsysteem. Daarom heeft geforceerde luchtkoeling de voorkeur in de energie-industrie, gevolgd door natuurlijke koeling, vloeistofkoeling en andere warmteafvoermethoden.

Over het algemeen ligt de toegestane werktemperatuurstijging van elektronische componenten binnen het bereik van 40 ~ 60 °C. Onder de toegestane bovengrens van temperatuurstijging van 60 °C kan natuurlijke koeling de maximale warmteflux van 0,05w/cm2 dragen.

Wanneer de warmteflux groter is dan 0,05w/cm2, kan natuurlijke koeling het warmteafvoereffect nauwelijks verbeteren met een speciale manier, maar het moet de werkprestaties, levensduur van het apparaat of de economie opofferen. Wanneer de warmteflux groter is dan 0,05 w/cm2, kan de geforceerde luchtkoelingsmethode voor warmteafvoer bevredigende, uitgebreide prestaties en zuinigheid verkrijgen.

Wanneer de warmteflux blijft toenemen, moeten andere warmteafvoermethoden zoals vloeistofkoeling worden geselecteerd. Voor grootschalige windenergieomvormers met een vermogen van meerdere MW is de warmteafvoermodus vloeistofkoeling.

Thermische koeltechnologie omvat natuurlijke koeling, geforceerde luchtkoeling, vloeistofkoeling, faseveranderingskoeling en andere vormen, die voornamelijk worden geselecteerd op basis van het vermogen van de omvormer.






