Tepelné provedení pro fotovoltaický střídač
Fotovoltaický střídač je velmi kritickým zařízením pro fotovoltaické systémy. Hlavní úlohou fotovoltaického systému je přeměnit stejnosměrnou elektřinu generovanou fotovoltaickými komponenty na střídavý proud. Kromě toho střídač také provádí detekci komponentů, elektrické sítě, stavu provozu kabelů, komunikaci a komunikaci s vnějším světem, správu zabezpečení systému a další důležité funkce. Podle průmyslového standardu pro fotovoltaiku NB32004-2013 má střídač více než 100 přísných technických parametrů a fotovoltaický systém nemůže získat certifikát, dokud nebude každý parametr kvalifikován.
Od návrhu až po sériovou výrobu nového měniče trvá uvedení na trh více než dva roky. Kromě ochrany proti přetížení má střídač také mnoho funkcí, jako je kontrola svodového proudu, řízení chlazení, tepelný design, elektromagnetická kompatibilita, potlačení harmonických, kontrola účinnosti atd., které potřebují investovat mnoho zdrojů do vývoje a testování.
1. Proč by měl měnič odvádět teplo
V zimní sezóně se mnoho lidí obává, zda by střídač nezamrzl. Ve skutečnosti existuje jen málo střídačů, které jsou zamrzlé. Nejkritičtějším problémem měniče je problém přehřívání. BCC uvádí, že většina současných poruch většiny elektronických produktů je způsobena špatným chladicím systémem, ale spolehlivost elektronických zařízení je velmi citlivá na teplotu. S každým zvýšením teploty zařízení o 1 stupeň od úrovně 70-80 stupňů se spolehlivost sníží o 5 procent. Příliš vysoká teplota zkrátí životnost měniče a ovlivní spolehlivost měniče.
2, několik způsobů chlazení měniče
Chladicí systém tvoří asi 15 procent hardwarových nákladů střídače, zahrnuje především radiátory, chladicí ventilátory, tepelnou pastu a další materiály, v současné době existují dva hlavní typy režimů chlazení invertoru: jeden je přirozené chlazení, druhý je nucený chlazení vzduchem.
(1) Přirozené chlazení
Tento způsob chlazení se vztahuje k účelu dosažení místního chlazení do okolního prostředí bez použití jakékoli vnější pomocné energie, který obvykle obsahuje tři hlavní způsoby přenosu tepla: vedení tepla, konvekce a sálání, z toho Zobrazení toku přirozených a proudových metod, přirozené chlazení je často použitelný pro nízkoenergetická zařízení a komponenty s požadavky na řízení nízké teploty a nízkou hustotou tepelného toku zařízení, stejně jako těsnící nebo hustě sestavená zařízení. Za okolností jiné technologie chlazení. V současné době může většina výrobců používat přirozené chlazení v jednofázových a třífázových měničích pod 30 kW. Malý počet třífázových měničů o výkonu 100 kW od výrobců může také používat řešení přirozeného chlazení.
(2) Chlazení nuceným vzduchem
Tento způsob chlazení spočívá v použití zařízení k vytvoření proudu vzduchu, jako je ventilátor a další povinná zařízení, aby se odebíralo teplo generované zařízením. Tato metoda je jednoduchá a vynikající. Pokud je prostor mezi komponenty v komponentu vhodný pro proudění vzduchu nebo je vhodný pro instalaci lokálního radiátoru, můžete tento způsob chlazení maximálně využít. Abychom zlepšili tepelný výkon, musíme zvětšit plochu pro odvod tepla a vytvořit relativně velký proud vzduchu na povrchu pro odvod tepla. Zvětšení plochy rozptylu tepla na povrchu chladiče pro zlepšení chladicího výkonu elektronických součástek je široce používáno v mnoha průmyslových odvětvích. Projekt se používá hlavně k rozšíření oblasti rozptylu tepla na povrchu radiátoru pro dosažení účelu posílení přenosu tepla. Výběr samotného chladiče má přímou souvislost s jeho chladicím výkonem. V současnosti je materiál radiátoru převážně z mědi nebo hliníku.
(3) Porovnání dvou způsobů chlazení
Přirozená metoda chlazení bez ventilátorů, takže má nízkou hlučnost, ale pomalou účinnost chlazení, obecně se používá pro měniče s nízkým výkonem, nucené chlazení vzduchem by mělo být nakonfigurováno s ventilátory, má určitý hluk, ale rychlou účinnost chlazení, obecně se používá pro vysoký výkon střídače, v klastrových invertorech středního výkonu jsou k dispozici obě metody.
Porovnáním chladicího výkonu střídače skupinového typu bylo zjištěno, že u střídače skupinového typu nad úrovní výkonu 50 kW je chlazení nuceným vzduchem lepší než přirozené chlazení, vnitřní kondenzátor střídače, IGBT a další klíčové komponenty. teplota může klesnout asi o 20 stupňů C, což může zajistit efektivní práci invertoru, a teplota invertoru pomocí metody přirozeného chlazení se teplota rychle zvýší a bude ovlivněn pracovní výkon. Chlazení nuceným vzduchem využívá vysokorychlostní ventilátory a středorychlostní ventilátory. Použití vysokorychlostních ventilátorů může snížit objem a hmotnost chladiče, ale zvýší hlučnost, životnost ventilátoru je relativně krátká. Při nízkém výkonu se ventilátor neotáčí a ventilátor běží nízkou rychlostí při středním výkonu. Ve skutečnosti není doba chodu měniče na plný výkon nic moc, takže životnost ventilátoru může být velmi dlouhá.

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.






