Túl meleg a fotovoltaikus inverter? Le kell adni a hőt!
A fotovoltaikus erőmű magjaként az inverter élettartama befolyásolja a teljes erőmű normál működését, és az inverter hőelvezetési teljesítménye van a legnagyobb hatással az eszköz élettartamára. Mennyit tud a fotovoltaikus inverterek hőleadásáról? Ma Baby Zhanyu az inverterek hőelvezetésével kapcsolatos releváns ismeretekről fog beszélni.
Miért kell az inverternek elvezetnie a hőt?
Az inverterben lévő alkatrészek névleges üzemi hőmérséklettel rendelkeznek. Ha az inverter hőleadása viszonylag gyenge, akkor az inverter működése közben az alkatrészek hője összegyűlik az üregben, és a hőmérséklete egyre magasabb lesz. A túlzott hőmérséklet csökkenti az alkatrészek teljesítményét és élettartamát, és a gép hajlamos a meghibásodásra.
Amikor az inverter működik, hőt termel, és az áramveszteség elkerülhetetlen. Például egy 5 kW-os inverter rendszer hővesztesége körülbelül 75-125 W, ami befolyásolja az áramtermelést. Optimalizált hőelvezetési tervezést igényel a hőelvezetési veszteség csökkentése érdekében.
Természetes hőleadás:
A természetes hőleadás azt jelenti, hogy nem használnak külső segédenergiát ahhoz, hogy a helyi fűtőberendezések hőt vezessenek a környező környezetbe, ezáltal biztosítva a hőmérséklet szabályozását. A természetes hőelvezetés olyan kis teljesítményű készülékekhez alkalmas, amelyek nem igényelnek magas hőmérséklet szabályozást.
Kényszerített léghűtés
A kényszerű hőleadás hűtési módja elsősorban a készülék által kibocsátott hő ventilátor segítségével történő elvétele. Jelenleg a radiátor anyaga elsősorban alumínium vagy réz.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő hőelvezetési módszert
Normál körülmények között az elektronikus eszközök megengedett üzemi hőmérséklet-emelkedése 40-60°C között van. 60°C-os hőmérséklet-emelkedés esetén a természetes hűtés maximum 0,05W/cm2 hőáram-sűrűséget képes elviselni. Ha a hőáramlás sűrűsége nagyobb, mint 0,05 W/cm2, a kényszerített léghűtés a gazdaságosság és a teljesítmény szempontjából jó választás. Ha a hőáramlás sűrűsége tovább növekszik, más hőelvezetési módszerekre, például folyadékhűtésre van szükség.
A legújabb hűtési technológia
Az elektronikus technológia folyamatos fejlődésével az inverterek nagy fejlődést értek el a hőleadás terén:
A kamara vezetősége:
Az inverterekben a hőmérsékletre leginkább érzékeny alkatrészek a műveleti erősítők, érzékelők, elektrolit kondenzátorok stb. Az induktorok, kábelek, tápkapcsolók stb. viszonylag magasak. Például az induktort az inverteren kívül helyezik el, hogy csökkentsék a ház hőmérsékletét. Ugyanakkor egy integrált héjszerkezet is alkalmazható. A radiátor és a burkolat közvetlenül szorosan össze van kötve, lehetővé téve, hogy az alumíniumötvözetből készült héj két úton vezesse el a hőt, így az alkatrészek hőmérséklete és az inverter belső hőmérséklete csökken, biztosítva, hogy az alkatrészek és a fordított Az átalakító hosszabb élettartama.
Szimulációs technológia a hőelvezetéshez:
A szimulációs szoftverrel valósághűbben szimulálhatók a rendszer hőviszonyai, és a tervezési folyamat során előre jelezhető az egyes komponensek üzemi hőmérséklete, így korrigálható az inverter ésszerűtlen szerkezeti elrendezés, ezáltal lerövidül a tervezési fejlesztési ciklus, Költség, javítja a termék első alkalommal történő sikerességi arányát.

Új hőleadó anyag alkalmazás:
Például acél radiátorok, alumínium ötvözet radiátorok, réz radiátorok, réz-alumínium kompozit radiátorok, acél-alumínium kompozit radiátorok, rozsdamentes acél radiátorok stb.
Új hőcsöves hűtési technológia:
A hőcső egy új típusú hőátadó elem, rendkívül magas hővezető képességgel. Hőt ad át a teljesen zárt vákuumcsőben lévő folyadék párolgásán és kondenzációján keresztül. Folyékony alapelveket használ, mint például a haj felszívódása, hogy jó hűsítő hatást érjen el. Rendkívül magas hővezető képességgel, jó izoterm tulajdonságokkal rendelkezik, a hideg és hő mindkét oldalán tetszőlegesen változtatható a hőátadási terület, nagy távolságra átadható a hő, szabályozható a hőmérséklet.







