Serval 공통 사용 광전지 인버터 냉각 방법

전력 전자 장비로서 태양광 인버터는 모든 전자 제품과 마찬가지로 온도 문제에 직면해 있습니다. 전자 제품의 모든 고장 사례에서 최대 55%가 온도로 인해 발생합니다.

인버터 내부의 전자 부품도 온도에 매우 민감합니다. 신뢰성 10도 법칙에 따르면 실내 온도가 10도 높아질 때마다 수명이 반으로 줄어들기 때문에 인버터의 방열 설계가 매우 중요하다.

photovoltaic system

    광전지 인버터의 방열 시스템은 주로 라디에이터, 냉각 팬, 열 전도성 실리콘 그리스 및 기타 재료를 포함합니다. 현재 태양광 인버터에는 자연 냉각과 강제 공기 냉각의 두 가지 주요 방열 모드가 있습니다.

자연 냉각:

자연 냉각은 외부 보조 에너지를 사용하지 않고 온도 제어 목적을 달성하기 위해 열을 주변 환경으로 발산하는 국부 난방 장치의 구현을 말합니다. 일반적으로 열 전도, 대류 및 복사의 세 가지 주요 열 전달 모드를 포함하며 자연 대류가 주요 대류 모드입니다.

자연 방열 또는 냉각은 온도 제어에 대한 요구 사항이 낮고 장치 가열의 열유속이 낮은 저전력 장치 및 구성 요소에 종종 적용할 수 있습니다. 일반적으로 20kW 이하의 3상 인버터는 대부분 자연냉각 방식을 채택하고 있습니다.

photovoltaic equipment

강제 공기 냉각:

강제 공기 냉각은 주로 팬의 도움으로 장치 주변의 공기를 강제로 장치에서 방출되는 열을 제거하는 방법입니다. 강제 대류 열 전달 용량을 향상시키는 방법은 방열 면적을 늘리고 상대적으로 큰 강제 대류를 생성합니다. 방열 표면의 열 전달 계수. 전자 부품의 방열을 향상시키기 위해 라디에이터 표면의 방열 면적을 늘리는 것이 열 설계에 널리 사용되었습니다.

Photovoltaic inverter thermal heatsink

또한 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 시스템의 열 상태를 실제로 시뮬레이션할 수 있으며 설계 프로세스에서 각 구성 요소의 작동 온도 값을 예측할 수 있습니다. 이러한 방식으로 불합리한 인버터 구조 레이아웃을 수정하여 설계 R&D 주기를 단축하고 비용을 절감하며 제품의 1차 성공률을 높일 수 있습니다.

Photovoltaic inverter thermal simulation

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