Fotovoltaikus inverteres hűtés
Az elektronikus technológia folyamatos fejlődésével a fotovoltaikus inverter nagy előrelépést tett a hőelvezetésben. A technológia és az érintett hűtőborda-gyártók folyamatosan frissítik és fejlesztik. Egyre több, nagyobb hőleadási hatásfokkal rendelkező hűtőborda és termikus megoldás jelent meg, mint például alumínium profil hűtőborda, réz alumínium kompozit hűtőborda, folyadékhűtő lemezes hűtőborda stb.

Üregkezelés
Az inverterben a hőmérséklet által legkönnyebben befolyásolható eszközök a műveleti erősítők, érzékelők, elektrolit kondenzátorok, stb., induktorok, kábelek, tápkapcsolók stb. viszonylag magas hőmérsékletnek ellenállnak. A fűtőelemek üreges elválasztási módszerrel választhatók szét, és a fűtőelemek, például az induktorok teljesítménye az inverteren kívülre helyezhető, hogy csökkentse a ház hőmérsékletét.
Ugyanakkor az integrált héjszerkezet átvehető, és a radiátor közvetlenül és szorosan kapcsolódik a héjhoz, így az alumíniumötvözet héj két úton elvezetheti a hőt, hogy csökkentse az alkatrészek hőmérsékletét és a belső hőmérsékletet. Az inverterhez képest, és biztosítják az alkatrészek és az inverter hosszabb élettartamát.
Hőszimuláció:
A szimulációs szoftver segítségével valóban szimulálható a rendszer termikus állapota, és a tervezési folyamat során előre jelezhető az egyes alkatrészek üzemi hőmérsékleti értéke. Ily módon az inverter ésszerűtlen szerkezeti elrendezése korrigálható a tervezési K+F ciklus lerövidítése, a költségek csökkentése és a termék elsődleges teljesítményének javítása érdekében.

A hőcső összeszerelési technológiája:
A hőcső egy új típusú hőátadó elem, magas hővezető képességgel. Hőt ad át a folyadék párolgásán és kondenzációján keresztül a teljesen zárt vákuumcsőben. A folyadék elvét használja, például a bruttó abszorpciót, és a hőcső radiátora jó hűtőhatást biztosít. Jellemzői a magas hővezetőképesség, a jó izoterm, a hőátadási terület tetszőleges megváltoztatása a hideg és a meleg mindkét oldalán, a távolsági hőátadás, a szabályozható hőmérséklet és így tovább.

Folyékony hűtés:
Ami a léghűtés problémáit illeti, a folyadékhűtési megoldások jól megoldottak. A folyadékhűtés hatékonysága nagyobb, mint a léghűtésé, és a maghőmérséklet kifelé vagy a magtól távolabb kerül átadásra, így biztosítva, hogy a magkomponensek általános hőmérséklete csökkenjen, és ne halmozódjon fel hő. A viszonylag zárt tér pormentessé teszi a berendezést. Ezen túlmenően a folyadékhűtéses termikus rendszer a hosszú élettartam és a stabilitás jellemzőivel rendelkezik, és a későbbi karbantartás nem lesz túl gyakori.

A folyékony hűtési megoldás a hőleadás egyik fő trendje. Bár a magas költségek és a szűk lefedettség hátrányai is vannak, a gyártás és fejlesztés során egyre több iparág fogja felgyorsítani a folyadékhűtés kutatását és innovációját. Hogy több iparág tudjon jobb folyadékhűtésű termikus megoldásokat alkalmazni.






