Увођење хлађења претварача напајања
Као уређај за конверзију, претварач фреквенције мотора ће произвести одређену потрошњу енергије током рада. Овај део потрошње енергије ће варирати у зависности од различитих оптерећења, различитих начина управљања и различитих брендова и спецификација фреквентних претварача. Подаци показују да је потрошња енергије фреквентног претварача око 4 ~ 5 процената његовог капацитета. Међу њима, део инвертера чини око 50 процената, исправљач и једносмерно коло око 40 процената, а управљачко и заштитно коло чини 5 ~ 15 процената.
Када се температура уређаја смањи за 10 степени, поузданост уређаја ће се удвостручити. Може се видети да фреквентни претварач може да смањи пораст температуре и побољша поузданост уређаја, тако да продужи век трајања опреме.

Одвод топлоте фреквентног претварача је подељен у следеће категорије: природно хлађење, принудно ваздушно хлађење и течно хлађење.
Природно хлађење:
Фреквентни претварач малог капацитета углавном усваја природно расипање топлоте, а његово окружење за употребу треба да буде добро проветрено и без прашине и лебдећих предмета који се лако лепе. Покретни објекти ове врсте фреквентног претварача су углавном вентилатори клима уређаја, машине за гравирање алатних машина, итд. Има малу снагу и одлично окружење за коришћење.
Поред тога, капацитет фреквентних претварача са природном дисипацијом топлоте није увек мали. За фреквентне претвараче малог капацитета можемо изабрати општи радијатор, а потребно је проширити површину одвођења топлоте што је више могуће унутар дозвољеног опсега, а размак између расхладних тела треба да буде мали да би се површина одвођења топлоте што више повећала. могуће. За фреквентни претварач великог капацитета, ако је потребно природно одвођење топлоте, препоручује се употреба радијатора топлотне цеви. Радијатор топлотне цеви је нова генерација радијатора. То је производ комбинације технологије топлотних цеви и технологије радијатора. Његова ефикасност дисипације топлоте је веома висока.

Принудно ваздушно хлађење:
Принудно хлађење ваздухом се односи на метод директног хлађења кућишта опреме преко једног или више спољних вентилатора. Зато што ће фреквентни претварач неизбежно производити више топлоте током рада, посебно када ради под пуним оптерећењем дуго времена и када је температура околине превисока. Због тога, како бисмо спречили озбиљно прегревање фреквентног претварача, можемо додати и један или више вентилатора који директно хладе кућиште фреквентног претварача. Ова метода хлађења има ниску цену. Истовремено, без узимања у обзир трошкова, број вентилатора се може додати по жељи како би се ојачао ефекат хлађења.

Течно хлађење:
Течно хлађење има улаз и излаз течности, а унутар радијатора постоји више водених путева, који могу дати пуну игру предностима воденог хлађења и одузети више топлоте. Ово је основни принцип радијатора са течним хлађењем. Течно хлађење је уобичајен начин индустријског хлађења, али за опрему за фреквентни претварач, ретко се користи за одвођење топлоте, због високе цене и велике запремине. Поред тога, капацитет општег фреквентног претварача се креће од хиљада ВА до скоро 100 КВА, што је корисницима тешко да прихвате перформансе трошкова. Овај начин се користи само у посебним приликама и фреквентним претварачима великог капацитета.

Без обзира на то које термичко решење је усвојено, потрошња енергије ће бити одређена у складу са капацитетом фреквентног претварача мотора, а одговарајући вентилатор и радијатор ће бити одабрани да би се постигле одличне перформансе трошкова. Истовремено, фактори околине који се користе у фреквентном претварачу морају се у потпуности узети у обзир. Морају се предузети одговарајуће мере како би се обезбедио нормалан и поуздан рад фреквентног претварача.






