태양광 인버터가 너무 뜨겁습니까? 열을 식혀야 해요!
태양광 발전소의 핵심인 인버터 수명은 전체 발전소의 정상 운전에 영향을 미치며 인버터의 방열 성능은 장치의 수명에 가장 큰 영향을 미칩니다. 태양광 인버터의 방열에 대해 얼마나 알고 있습니까? 오늘 Baby Zhanyu는 인버터의 방열에 대한 관련 지식에 대해 이야기할 것입니다.
인버터가 열을 발산해야 하는 이유
인버터의 구성 요소에는 정격 작동 온도가 있습니다. 인버터의 방열 성능이 상대적으로 열악한 경우 인버터가 계속 작동하면 구성 요소의 열이 캐비티에 수집되어 온도가 점점 더 높아집니다. 온도가 너무 높으면 구성 요소의 성능과 수명이 줄어들고 기계가 고장날 수 있습니다.
인버터가 작동하면 열이 발생하고 전력 손실이 불가피합니다. 예를 들어, 5kW 인버터의 시스템 열 손실은 약 75~125W로 발전에 영향을 미칩니다. 방열 손실을 줄이기 위해 최적화된 방열 설계가 필요합니다.
자연 방열:
자연 방열이란 외부 보조 에너지가 사용되지 않아 국부 난방 장치가 주변 환경으로 열을 발산하여 온도를 제어할 수 있음을 의미합니다. 자연 방열은 고온 제어가 필요하지 않은 저전력 장치에 적합합니다.
강제 공기 냉각
강제 방열 냉각 방식은 주로 팬을 통해 장치에서 방출되는 열을 제거하는 방식입니다. 현재 라디에이터의 재질은 주로 알루미늄 또는 구리입니다.
올바른 방열 방법을 선택하는 방법
정상적인 상황에서 전자 장치의 허용 작동 온도 상승은 40-60°C입니다. 60°C의 온도 상승의 경우 자연 냉각은 0.05W/cm2의 최대 열유속 밀도를 견딜 수 있습니다. 열 흐름 밀도가 0.05W/cm2보다 큰 경우 강제 공기 냉각은 경제성과 성능 측면에서 좋은 선택입니다. 열 흐름 밀도가 계속 증가하면 액체 냉각과 같은 다른 방열 방법이 필요합니다.
최신 냉각 기술
전자 기술의 지속적인 발전으로 인버터는 방열 측면에서 큰 발전을 이루었습니다.
챔버 관리:
인버터에서 온도에 가장 민감한 부품은 연산 증폭기, 센서, 전해 콘덴서 등입니다. 인덕터, 케이블, 전원 스위치 등은 상대적으로 높습니다. 예를 들어 인덕터를 인버터 외부에 배치하여 케이스의 온도를 낮춥니다. 동시에 일체형 쉘 구조를 채택할 수 있습니다. 라디에이터와 쉘은 밀접하게 연결되어 알루미늄 합금 쉘이 두 경로를 통해 열을 발산하여 구성 요소의 온도와 인버터의 내부 온도를 낮추는 효과를 달성하여 구성 요소와 반대 방향을 보장합니다. 컨버터의 더 긴 서비스 수명.
방열 시뮬레이션 기술:
시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 시스템의 열 조건을 보다 사실적으로 시뮬레이션할 수 있으며 설계 과정에서 각 구성 요소의 작동 온도를 예측할 수 있으므로 불합리한 인버터 구조 레이아웃을 수정할 수 있으므로 설계 개발 주기를 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다. 비용, 제품의 첫 번째 성공률을 향상시킵니다.

새로운 방열 재료 적용:
예를 들어, 강철 라디에이터, 알루미늄 합금 라디에이터, 구리 라디에이터, 구리-알루미늄 복합 라디에이터, 강철-알루미늄 복합 라디에이터, 스테인리스 스틸 라디에이터 등
새로운 히트 파이프 냉각 기술:
히트 파이프는 열전도율이 매우 높은 새로운 유형의 열 전달 요소입니다. 완전히 밀폐된 진공관에서 액체의 증발 및 응축을 통해 열을 전달합니다. 그것은 좋은 냉각 효과를 달성하기 위해 머리 흡수와 같은 유체 원리를 사용합니다. 그것은 매우 높은 열전도율, 우수한 등온 특성, 냉기와 열의 양면 열 전달 영역을 임의로 변경할 수 있으며 열을 장거리로 전달할 수 있으며 온도를 제어 할 수 있습니다.







