Како функционише фотонапонски систем за хлађење

Са континуираним развојем електронске технологије, фотонапонски инвертер је направио велики напредак у одвођењу топлоте. Технологија и релевантни произвођачи хладњака се стално ажурирају и развијају. Све више и више хладњака и термалних решења са већом ефикасношћу одвођења топлоте се појављују једно за другим, као што су хладњак од алуминијумског профила, бакарни алуминијумски композитни радијатор, радијатор за течно хлађење итд.

Photovoltaic inverter thermal technology

Управљање шупљинама   

Уређаји на које најлакше утиче температура у претварачу су операциони појачавачи, сензори, електролитски кондензатори итд. Индуктори, каблови, прекидачи за напајање итд. су релативно отпорни на високе температуре. Компоненте за грејање се могу раздвојити методом одвајања шупљина, а снага грејних компоненти, као што су индуктори, може се поставити изван претварача како би се смањила температура у кућишту.

photovoltaic equipment system

      Истовремено, може се усвојити интегрална структура шкољке, а радијатор је директно и блиско повезан са шкољком, тако да шкољка од алуминијумске легуре може распршити топлоту кроз два пута, како би се смањила температура компоненти и унутрашња температура претварача, и обезбеђују дужи радни век компоненти и претварача.

photovoltaic system

Термичка симулација:
 
Термичко стање система може се заиста симулирати коришћењем софтвера за симулацију, а вредност радне температуре сваке компоненте може се предвидети у процесу пројектовања. На овај начин се може исправити неразуман распоред структуре претварача, како би се скратио циклус истраживања и развоја дизајна, смањили трошкови и побољшала примарна снага производа.

Photovoltaic inverter thermal simulation

Технологија склапања топлотних цеви у фотонапонском хлађењу:

Топлотна цев је нова врста елемента за пренос топлоте са високом топлотном проводљивошћу. Он преноси топлоту кроз испаравање и кондензацију течности у потпуно затвореној вакуум цеви. Користи принцип флуида као што је бруто апсорпција, а радијатор топлотне цеви може имати добар ефекат хлађења. Има карактеристике високе топлотне проводљивости, добре изотермне, произвољне промене области преноса топлоте са обе стране хладног и топлог, преноса топлоте на велике удаљености, контролисане температуре и тако даље.

Photovoltaic inverter thermal heatsink

Течно хлађење:

     Iнцреасе, опотребно је изабрати друге методе одвођења топлоте као што је течно хлађење. За велике претвараче енергије ветра снаге од неколико МВ, режим одвођења топлоте је течно хлађење.

    Што се тиче проблема ваздушног хлађења, решења за течно хлађење су добро решена. Ефикасност течног хлађења је већа од оне код ваздушног хлађења, а температура језгра се преноси напоље или даље од језгра, како би се осигурало да се укупна температура компоненти језгра смањује и да неће акумулирати топлоту. Релативно затворен простор чини опрему чистом од прашине. Поред тога, термо системи за течно хлађење имају карактеристике дугог века трајања и стабилности, а касније одржавање неће бити пречесто.

photovoltaic liquid cooling

Можда ти се такође свиђа

Pošalji upit