Fotovoltaisk inverter kyllösning

Inverter är också känd som strömförsörjningsregulator, processen att omvandla DC-energi till AC-energi kallas inverter, kretsen för att slutföra inverterfunktionen kallas inverter-krets, enheten för att realisera inverterprocessen kallas inverterutrustning eller inverter. I solenergisystem är växelriktarens effektivitet en viktig faktor för att bestämma kapaciteten hos solcell och batteri. Felet i den fotovoltaiska växelriktaren kommer att leda till avstängning av det fotovoltaiska systemet, direkt leda till förlust av kraftgenerering, så hög tillförlitlighet är ett viktigt tekniskt index för den fotovoltaiska växelriktaren.

Den goda värmeavledningen av fotovoltaisk växelriktare är ett viktigt villkor för att säkerställa dess höga tillförlitlighet. Därför har den termiska simuleringen i början av designen av växelriktaren blivit det första problemet som övervägs av tillverkare av fotovoltaiska växelriktare.


Schematiskt diagram av simuleringsmodell och parametrar (1):

Omgivningstemperatur: 55⁰C, reaktorvärmeförbrukning: 700W.

photovoltaic simulation


Om man antar att systemimpedansen är 80 Pa, är kurvdiagrammet för den modifierade monomeren som passerar genom kylarfläkten som följer:


inverter simulation


Schematiskt diagram av simuleringsmodell och parametrar (2):


photovoltaic inverter simulation



Schematiskt diagram och parametrar för simuleringsmodellen för radiatordesignschemat:

Specifikation för kylfläns:

Storlek: B236*L200*H304mm

Fena :

Tjocklek: 0,6 mm

Tandavstånd: 3,0mm

Antal tänder: 77 fenor

Specifikation för värmerör:

D8 sintrade rör eller fiberrör;

Använd 24st U-typ värmerör (ett lager layout) och 48st L typ värmerör (två lager layout);

Använd 4258 lågtemperaturlödpasta för lödning;

Substrat: AL-plåt plus kopparplåt (IGBT värmekällasområde)

Jämfört med tvåskiktsvärmeröret har ettskiktsvärmeröret lägre kostnad och högre värmeavledningseffektivitet.


photovoltaic heat sink.png


Kylfläns simuleringsbilder

heat sink simulation picturesheatsink simulation

heatsink simulation pictureheatsink simulations


Schematiskt diagram av simulering av temperaturdiffusionsgrad för NTC-modul:

NTC simulation


Sammanfattning av simuleringsdata för fotovoltaisk inverterkylning:


Lösning

Ta

Kraft

H.S
Tb max

H.S
DT

NTC1

NTC2

NTC3

Fläkt
arbetspunkt

Al bas plus
kopparblock

55

IGBT/3st
1100W/styck
Reaktor
700W

85.1

28

87.6

88.1

87.5

1127.5
m^3/h
215 Pa


Sinda Thermal är professionell termisk expert, vi erbjuder många termiska lösningar och kylflänsar till de globala kunderna, vi kan designa de optimerade kylflänsarna och tillverka dem i egen regi, vår fabrik äger över 100 anställda och många exakta anläggningar och utrustning. Kontakta oss fritt om du har några termiska krav.

Du kanske också gillar

Skicka förfrågan