Řešení chlazení fotovoltaickým invertorem

Invertor je také známý jako regulátor napájení, proces přeměny stejnosměrné energie na střídavou energii se nazývá invertor, obvod pro dokončení funkce invertoru se nazývá invertorový obvod, zařízení pro realizaci procesu invertoru se nazývá invertorové zařízení nebo invertor. V systému výroby solární energie je účinnost invertoru důležitým faktorem pro určení kapacity solárního článku a baterie. Porucha fotovoltaického střídače povede k odstavení fotovoltaického systému, přímo ztrátě výroby elektrické energie, takže vysoká spolehlivost je důležitým technickým ukazatelem fotovoltaického střídače.

Dobrý odvod tepla fotovoltaického střídače je důležitou podmínkou pro zajištění jeho vysoké spolehlivosti provozu. Proto se tepelná simulace na začátku návrhu střídače stala prvním problémem, který musí výrobci fotovoltaických střídačů řešit.


Schematický diagram simulačního modelu a parametrů (1):

Okolní teplota: 55⁰C, spotřeba tepla reaktoru: 700W.

photovoltaic simulation


Za předpokladu, že impedance systému je 80 Pa, je křivkový diagram modifikovaného monomeru procházejícího ventilátorem chladiče následující:


inverter simulation


Schematický diagram simulačního modelu a parametrů (2):


photovoltaic inverter simulation



Schéma a parametry simulačního modelu schématu návrhu radiátoru:

Specifikace chladiče:

Velikost: Š236*D200*V304mm

Fin :

Tloušťka: 0,6 mm

Rozteč zubů: 3.{1}} mm

Počet zubů: 77 ploutví

Specifikace tepelné trubky:

D8 slinutá trubice nebo trubice z vláken;

Použijte 24ks tepelných trubek typu U (jednovrstvé rozložení) a 48ks tepelných trubek typu L (dvouvrstvé rozložení);

Pro pájení použijte nízkoteplotní pájecí pastu 4258;

Podklad: AL deska plus měděná deska (plocha zdroje tepla IGBT)

Ve srovnání s dvouvrstvou tepelnou trubicí má jednovrstvá tepelná trubice nižší cenu a vyšší účinnost odvodu tepla.


photovoltaic heat sink.png


Obrázky simulace chladiče

heat sink simulation picturesheatsink simulation

heatsink simulation pictureheatsink simulations


Schéma simulace stupně teplotní difúze modulu NTC:

NTC simulation


Shrnutí simulačních dat schématu chlazení fotovoltaického střídače:


Řešení

Ta

Napájení

H.S
Tb max

H.S
DT

NTC1

NTC2

NTC3

Fanoušek
pracovní bod

Al základ plus
měděný blok

55

IGBT/3ks
1100W/každý
Reaktor
700W

85.1

28

87.6

88.1

87.5

1127.5
m^3/hod
215 Pa


Sinda Thermal je profesionální tepelný expert, nabízíme mnoho tepelných řešení a chladičů globálním zákazníkům, dokážeme navrhnout optimalizované výkonové chladiče a vyrobit je v domě, naše továrna vlastní více než 100 zaměstnanců a mnoho přesných zařízení a vybavení. Prosím, kontaktujte nás volně, pokud máte nějaké tepelné požadavky.

Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz