Är solcellsväxelriktaren för varm? Du måste avleda värme!
Som kärnan i solcellskraftverket påverkar växelriktarens livslängd den normala driften av hela kraftstationen, och växelriktarens värmeavledningsprestanda har störst inverkan på enhetens livslängd. Hur mycket vet du om värmeavledningen från solcellsväxelriktare? Idag kommer Baby Zhanyu att prata om relevant kunskap om värmeavledning av växelriktare.
Varför växelriktaren behöver avleda värme
Komponenterna i växelriktaren har en nominell driftstemperatur. Om växelriktarens värmeavledningsprestanda är relativt dålig, när växelriktaren fortsätter att fungera, har värmen från komponenterna samlats i kaviteten och dess temperatur kommer att bli högre och högre. För hög temperatur kommer att minska komponenternas prestanda och livslängd, och maskinen är benägen att misslyckas.
När växelriktaren fungerar genererar den värme och strömförlust är oundviklig. Till exempel har en 5kW växelriktare en systemvärmeförlust på cirka 75-125W, vilket påverkar elproduktionen. Kräver optimerad värmeavledningsdesign för att minska värmeavledningsförlusten.
Naturlig värmeavledning:
Naturlig värmeavledning innebär att ingen extern hjälpenergi används för att tillåta lokala värmeanordningar att avleda värme till den omgivande miljön och därigenom uppnå temperaturkontroll. Naturlig värmeavledning är lämplig för enheter med låg effekt som inte kräver hög temperaturkontroll.
Forcerad luftkylning
Kylmetoden för forcerad värmeavledning är huvudsakligen en metod för att ta bort värmen som avges av enheten med hjälp av en fläkt. För närvarande är radiatorns material huvudsakligen aluminium eller koppar.
Hur man väljer rätt värmeavledningsmetod
Under normala omständigheter är den tillåtna driftstemperaturen för elektroniska enheter mellan 40-60°C. Vid en temperaturökning på 60°C kan naturlig kylning bära en maximal värmeflödestäthet på 0,05W/cm2. När värmeflödestätheten är större än 0,05W/cm2 är forcerad luftkylning ett bra val vad gäller ekonomi och prestanda. Om värmeflödestätheten fortsätter att öka krävs andra värmeavledningsmetoder såsom vätskekylning.
Den senaste kyltekniken
Med den kontinuerliga utvecklingen av elektronisk teknik har växelriktare uppnått stor utveckling när det gäller värmeavledning:
Kammarledning:
De komponenter som är mest känsliga för temperatur i växelriktare är operationsförstärkare, sensorer, elektrolytkondensatorer etc. Induktorer, kablar, strömbrytare etc. är relativt höga Till exempel placeras induktorn utanför växelriktaren för att sänka temperaturen i höljet. Samtidigt kan en integrerad skalstruktur antas. Kylaren och skalet är direkt anslutna nära, vilket gör att aluminiumlegeringsskalet kan avleda värme genom två vägar, för att uppnå effekten av att minska temperaturen på komponenterna och den interna temperaturen på omriktaren, vilket säkerställer att komponenterna och omvänd Längre livslängd för omvandlaren.
Simuleringsteknik för värmeavledning:
Simuleringsmjukvaran kan användas för att simulera de termiska förhållandena i systemet mer realistiskt, och driftstemperaturen för varje komponent kan förutsägas under designprocessen, så att orimlig växelriktarstruktur kan korrigeras, och därigenom förkorta designutvecklingscykeln och minska Kostnad, förbättra produktens framgångsfrekvens för första gången.

Ny applikation för värmeavledningsmaterial:
Till exempel stålradiatorer, aluminiumlegerade radiatorer, kopparradiatorer, koppar-aluminium-kompositradiatorer, stål-aluminium-kompositradiatorer, rostfria radiatorer, etc.
Ny kylteknik för värmerör:
Värmeröret är en ny typ av värmeöverföringselement med extremt hög värmeledningsförmåga. Den överför värme genom avdunstning och kondensation av vätskan i det helt slutna vakuumröret. Den använder sig av flytande principer som hårabsorption för att uppnå en bra kyleffekt. Den har egenskaperna för extremt hög värmeledningsförmåga, god isotermisk egenskap, värmeöverföringsområdet på båda sidor av kylan och värmen kan ändras godtyckligt, värmen kan överföras över en lång sträcka och temperaturen kan kontrolleras.







