Termikus megoldások fotovoltaikus inverterekhez
Amikor az inverter általános teljesítményére figyelnek, az emberek a legtöbb figyelmet egy sor olyan szokásos problémára fordítják, mint a konverziós hatékonyság, a maximális egyenfeszültség, a váltakozó áramú kimeneti teljesítmény és a védelmi szint. Az inverter termikus problémája olyan probléma, amelyet az emberek figyelmen kívül hagyhatnak, és a hőkezelés lényeges elem, amelyre figyelmet kell fordítani.
1. Miért kell az inverternek elvezetnie a hőt?
1. Az inverterben lévő alkatrészek névleges biztonságos üzemi hőmérséklettel rendelkeznek. Ha az inverter hőteljesítménye viszonylag gyenge, amikor az inverter továbbra is működik, az alkatrészek hője összegyűlt az üregben, és hőmérséklete egyre magasabb lesz, a túlzott hőmérséklet csökkenti az alkatrészek teljesítményét és élettartamát, és a gép hajlamos a meghibásodásra.
2. Az inverter működés közben hőt termel, így elkerülhetetlen az áramveszteség. Például egy 5 kW-os inverter esetében a rendszer hővesztesége körülbelül 75-125W, ami befolyásolja az áramtermelést. A hőelvezetési veszteség csökkentése érdekében optimalizálni kell a termikus tervezést.
2. Az inverter többféle módon is elvezeti a hőt
Jelenleg az inverterek hűtési technológiái közé tartozik a természetes hűtés, a léghűtés és a folyadékhűtés. A fő alkalmazási formák a természetes hűtés és a léghűtés.
1. Természetes hűtés: A természetes hőelvezetés azt jelenti, hogy lehetővé teszik a helyi fűtőberendezések hőt a környező környezetbe anélkül, hogy külső segédenergiát használnának a hőmérséklet szabályozásához. A természetes hőelvezetés olyan kis teljesítményű készülékekhez alkalmas, amelyek nem igényelnek magas hőmérséklet szabályozást.

2. Légi kényszerhűtés: A léghűtés hűtési módja főként egy ventilátor általi hőelvétel. Jelenleg a hűtőborda anyaga elsősorban alumínium vagy réz.

3. Hogyan válasszunk megfelelő hűtési módot az inverterhez
Általában az elektronikus eszközök megengedett üzemi hőmérséklet-emelkedése {{0}} fok között van. 60 fokos hőmérséklet-emelkedés esetén a természetes hűtés elbírja a 0,05 W/cm2 maximális hőáram-sűrűséget. Ha a hőáram-sűrűség nagyobb, mint 0,05 W/cm2, a léghűtéses módszer gazdaságosság és teljesítmény szempontjából jó választás. Ha a hőáram sűrűsége tovább növekszik, más hőelvezetési módszerekre, például folyadékhűtésre van szükség.
Ezért a több MW-os szélenergia-átalakítóknál általában folyadékhűtést alkalmaznak; a 100KW-1MW teljesítményű központi fotovoltaikus invertereknél általában léghűtést alkalmaznak; 20 KW-nál kisebb teljesítményű szálinverterekhez A legjobb termikus megoldás a természetes hűtés. Ha ez meghaladja a 25 kW-ot, a kényszerléghűtés gazdaságosabb módja.
4. Inverter termikus kialakítása
Minél nagyobb a hőelvezetési terület, annál jobb a hőteljesítmény
Például egy 5 kW-os inverter fűtőteljesítménye körülbelül 125 W, és a számítások szerint a hőleadási terület 0,25 m2 a maximális hőáram-sűrűségnek megfelelően 0,05 W/cm2 természetes hűtés 60 fokon. Az inverter térfogatának változatlan tartása érdekében általában sok bordával rendelkező hűtőbordát tervezünk, amely növeli a levegő és a radiátor érintkezési felületét, így jobb és gyorsabb hőleadást érünk el.
Általános légcsatorna kialakítás
A légcsatornák tervezésének alapelvei a következők:
· A kilépő légcsatorna biztosítja a meleg levegő zökkenőmentes elvezetését.
· Maximalizálja a levegő sebességét és áramlását a radiátor forró fogai között;
· Csökkentse a légcsatorna szélellenállását
Induktor külső kialakítás
Amint az alábbi ábrán látható, az induktor kívülre helyezhető, és az induktor önállóan képes hőt elvezetni, hogy csökkentse az eszköz üregének hőmérsékletét.

A Sinda Thermal professzionális hőtechnikai szakértő, számos hőtechnikai megoldást és hűtőbordát kínálunk a globális ügyfelek számára, az optimalizált teljesítményű hűtőbordákat meg tudjuk tervezni és házon belül gyártani, gyárunk több mint 100 alkalmazottat foglalkoztat, és számos precíz létesítményt és berendezést birtokol. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen hőigénye van.






