Serval 공통 사용 태양광 냉각 시스템

전자 기술의 지속적인 발전으로 광전지 인버터는 방열에서 큰 발전을 이루었습니다. 관련 방열판 제조업체의 기술과 기술은 지속적으로 업데이트되고 개발됩니다. 알루미늄 프로파일 방열판, 구리 알루미늄 복합 라디에이터, 액체 냉각 라디에이터 등과 같이 방열 효율이 더 높은 방열판 및 열 솔루션이 속속 등장하고 있습니다.

Photovoltaic inverter thermal technology

충치 관리

인버터 내부에서 온도의 영향을 가장 많이 받는 기기는 연산 증폭기, 센서, 전해 콘덴서 등이며, 인덕터, 케이블, 전원 스위치 등은 상대적으로 고온에 강합니다. 가열 부품은 캐비티 분리 방식으로 분리할 수 있으며 인덕터와 같은 가열 부품의 전원을 인버터 외부에 배치하여 섀시의 온도를 낮출 수 있습니다.

photovoltaic equipment system

동시에 일체형 쉘 구조를 채택할 수 있으며 라디에이터는 쉘과 직접 밀접하게 연결되어 알루미늄 합금 쉘이 두 경로를 통해 열을 발산하여 부품 온도와 내부 온도를 낮출 수 있습니다. 인버터의 구성 요소 및 인버터의 더 긴 서비스 수명을 보장합니다.

photovoltaic system

열 시뮬레이션:
시스템의 열 상태는 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 실제로 시뮬레이션할 수 있으며 각 구성 요소의 작동 온도 값은 설계 프로세스에서 예측할 수 있습니다. 이러한 방식으로 불합리한 인버터 구조 레이아웃을 수정하여 설계 R&D 주기를 단축하고 비용을 절감하며 제품의 기본 전력을 향상시킬 수 있습니다.

Photovoltaic inverter thermal simulation

태양광 냉각의 히트파이프 조립 기술:

히트파이프는 열전도율이 높은 새로운 유형의 열전달 소자입니다. 완전히 닫힌 진공관에서 액체의 증발과 응축을 통해 열을 전달합니다. 그것은 총 흡수와 같은 유체 원리를 사용하고 히트 파이프의 라디에이터는 좋은 냉각 효과를 낼 수 있습니다. 그것은 높은 열전도율, 좋은 등온선, 추위와 뜨거운 양쪽의 열 전달 영역의 임의적 변화, 장거리 열 전달, 제어 가능한 온도 등의 특성을 가지고 있습니다.

Photovoltaic inverter thermal heatsink

액체 냉각:

증가, 액체 냉각과 같은 다른 방열 방법을 선택해야 합니다. 전력이 수 MW인 대규모 풍력 에너지 변환기의 경우 열 소산 모드는 액체 냉각입니다.

공기 냉각의 문제는 액체 냉각 솔루션이 잘 해결됩니다. 액체 냉각의 효율은 공기 냉각보다 높으며 코어 온도가 외부로 또는 코어에서 멀리 전달되어 코어 구성 요소의 전체 온도가 감소하고 열이 축적되지 않도록 합니다. 상대적으로 밀폐된 공간은 먼지로부터 장비를 보호합니다. 또한 액체 냉각 열 시스템은 긴 수명과 안정성의 특성을 가지고 있으며 이후의 유지 보수가 너무 빈번하지 않습니다.

photovoltaic liquid cooling

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