Tepelná řešení pro fotovoltaický střídač

Při věnování pozornosti celkovému výkonu střídače lidé věnují největší pozornost řadě obvyklých problémů, jako je účinnost konverze, maximální stejnosměrné napětí, výstupní střídavý výkon a úroveň ochrany. Tepelný problém střídače je problém, který lidé mohou ignorovat, a tepelný management je nezbytnou součástí, které je třeba věnovat pozornost.


1. Proč potřebuje střídač odvádět teplo?

1. Komponenty v měniči mají jmenovitou bezpečnou provozní teplotu. Pokud je tepelný výkon měniče relativně špatný, když měnič pokračuje v práci, teplo komponent se shromažďuje uvnitř dutiny a jeho teplota bude stále vyšší, Nadměrná teplota sníží výkon a životnost součástí, a stroj je náchylný k poruchám.

2. Střídač během provozu generuje teplo a ztráta výkonu je nevyhnutelná. Například u 5kW měniče je tepelná ztráta systému asi 75-125W, což ovlivňuje výrobu energie. Je nutné optimalizovat tepelný návrh, aby se snížily ztráty rozptylem tepla.


2. Několik způsobů, jak může měnič odvádět teplo

V současné době mezi technologie chlazení invertorů patří přirozené chlazení, chlazení vzduchem a chlazení kapalinou. Hlavní aplikační formy jsou přirozené chlazení a chlazení vzduchem.

1. Přirozené chlazení: Přirozený odvod tepla se týká umožnění lokálním topným zařízením odvádět teplo do okolního prostředí bez použití jakékoli externí pomocné energie k dosažení regulace teploty. Přirozený odvod tepla je vhodný pro zařízení s nízkým výkonem, která nevyžadují řízení vysoké teploty.

photovoltaic inverter heatsink


2. Chlazení vzduchem: Metoda chlazení vzduchem je hlavně způsob odvádění tepla ventilátorem. V současnosti je materiálem chladiče především hliník nebo měď.


photovoltaic inverter fan


3. Jak zvolit vhodný způsob chlazení střídače

Obecně je povolený nárůst provozní teploty elektronických zařízení mezi {{0}} stupni . V případě nárůstu teploty o 60 stupňů může přirozené chlazení unést maximální hustotu tepelného toku 0,05 W/cm2. Když je hustota tepelného toku větší než 0,05 W/cm2, je metoda chlazení vzduchem dobrou volbou z hlediska hospodárnosti a výkonu. Pokud hustota tepelného toku stále roste, jsou nutné jiné metody odvodu tepla, jako je chlazení kapalinou.

Proto se pro měniče větrné energie o několika MW obecně používá chlazení kapalinou; pro centralizované fotovoltaické střídače o výkonu 100 kW-1MW se obecně používá vzduchové nucené chlazení; pro stringové invertory s výkonem nižším než 20 kW je nejlepším tepelným řešením přirozené chlazení. Když je vyšší než 25 kW, je chlazení nuceným vzduchem ekonomičtější způsob.


4. Tepelné provedení pro invertor


Čím větší je plocha pro odvod tepla, tím lepší je tepelný výkon

Například topný výkon 5kW invertoru je asi 125W a plocha pro odvod tepla je vypočtena na 0,25m2 podle maximální hustoty tepelného toku 0,05W/cm2, kterou je třeba nese přirozené chlazení na 60 stupňů. Aby se objem invertoru nezměnil, obvykle navrhujeme chladič s mnoha žebry pro zvětšení kontaktní plochy mezi vzduchem a radiátorem, abychom dosáhli lepšího a rychlejšího odvodu tepla.


Celkový design vzduchového potrubí

Základní principy návrhu vzduchového potrubí jsou následující:

· Vedení výstupního vzduchu zajišťuje hladký odvod horkého vzduchu.

· Maximalizujte rychlost vzduchu a proudění mezi horkými zuby chladiče;

· Snižte odpor vzduchu ve vzduchovém kanálu


Vnější provedení induktoru

Jak je znázorněno na obrázku níže, induktor může být umístěn externě a induktor může nezávisle odvádět teplo, aby se snížila teplota dutiny zařízení.

inverter heatsink


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