Termiskā dizains fotoelektriskajam invertoram
Fotoelektriskais invertors ir ļoti svarīga ierīce fotoelektriskajām sistēmām. Fotoelementu sistēmas galvenā loma ir pārveidot fotoelektrisko komponentu radīto līdzstrāvas elektroenerģiju maiņstrāvā. Turklāt invertors veic arī komponentu, elektrotīkla, kabeļa darbības stāvokļa, saziņas un saziņas ar ārpasauli, sistēmas drošības pārvaldību un citu svarīgu funkciju noteikšanu. Fotoelementu nozares standartā NB32004-2013 invertors nodrošina vairāk nekā 100 stingru tehnisko parametru, un fotoelementu sistēma nevar iegūt sertifikātu, kamēr katrs parametrs nav kvalificēts.
Jauna invertora palaišana no projektēšanas līdz masveida ražošanai prasa vairāk nekā divus gadus. Papildus aizsardzībai pret pārslodzi, pārveidotājam ir arī daudzas funkcijas, piemēram, noplūdes strāvas kontrole, dzesēšanas kontrole, siltuma dizains, elektromagnētiskā saderība, harmonikas slāpēšana, efektivitātes kontrole utt., Lai izstrādātu un pārbaudītu, ir jāiegulda daudz resursu.
1. Kāpēc invertoram vajadzētu izkliedēt siltumu
Ziemas sezonā daudzi uztraucas par to, vai invertors nebūtu aizsalis. Patiesībā ir maz invertoru, kas ir sasaluši. Viskritiskākā invertora problēma ir pārkaršanas problēma. BCC ziņo, ka lielākā daļa pašreizējo elektronisko produktu kļūmju cēlonis ir slikta dzesēšanas sistēma, taču elektronisko ierīču uzticamība ir ļoti jutīga pret temperatūru. Par katru ierīces temperatūras pieaugumu par 1 grādu no 70-80 grādu līmeņa, uzticamība samazinās par 5 procentiem. Pārāk augsta temperatūra saīsinās invertora kalpošanas laiku un ietekmēs invertora uzticamību.
2, vairākas invertora dzesēšanas metodes
Dzesēšanas sistēma veido apmēram 15 procentus no invertora aparatūras izmaksām, tajā galvenokārt ietilpst radiatori, dzesēšanas ventilatori, termosmērvielas un citi materiāli, šobrīd ir divi galvenie invertora dzesēšanas režīmi: viens ir dabiskā dzesēšana, otrs ir piespiedu dzesēšana. gaisa dzesēšana.
(1) Dabiskā dzesēšana
Šī dzesēšanas metode attiecas uz mērķi panākt apkārtējās vides lokālu dzesēšanu, neizmantojot ārēju palīgenerģiju, kas parasti satur trīs galvenās siltuma pārneses metodes: siltuma vadīšanu, konvekciju un starojumu, no kuriem dabisko un plūstošo metožu plūsmas attēlošana, dabiskā dzesēšana. bieži ir piemērojams mazjaudas ierīcēm un komponentiem ar zemas temperatūras kontroles prasībām un zemu ierīces siltuma plūsmas blīvumu, kā arī blīvējošām vai blīvi samontētām ierīcēm. Citu dzesēšanas tehnoloģiju apstākļos. Pašlaik lielākā daļa ražotāju var izmantot dabisko dzesēšanu vienfāzes invertoros un trīsfāžu invertoros, kuru jauda ir mazāka par 30 kW. Neliels skaits ražotāju 100kW trīsfāzu invertoru var izmantot arī dabisko dzesēšanas risinājumu.
(2) Piespiedu gaisa dzesēšana
Šī dzesēšanas metode ir izmantot ierīci, lai radītu gaisa plūsmu, piemēram, ventilatoru un citas obligātās ierīces, lai noņemtu ierīces radīto siltumu. Šī metode ir vienkārša un lieliska. Ja atstarpe starp komponentiem komponentā ir piemērota gaisa plūsmai vai ir piemērota lokālā radiatora uzstādīšanai, varat izmantot šo dzesēšanas metodi, cik vien iespējams. Lai uzlabotu siltuma veiktspēju, mums ir jāpalielina siltuma izkliedes laukums un jārada relatīvi liela gaisa plūsma uz siltuma izkliedes virsmas. Palielinot siltuma izkliedes laukumu uz radiatora virsmas, lai uzlabotu elektronisko komponentu dzesēšanas veiktspēju, tas ir plaši izmantots daudzās nozarēs. Projekts galvenokārt tiek izmantots, lai paplašinātu siltuma izkliedes laukumu uz radiatora virsmas, lai sasniegtu siltuma pārneses stiprināšanas mērķi. Radiatora izvēlei ir tieša saistība ar tā dzesēšanas veiktspēju. Šobrīd radiatora materiāls galvenokārt ir izgatavots no vara vai alumīnija.
(3) Divu dzesēšanas metožu salīdzinājums
Dabiskā dzesēšanas metode bez ventilatoriem, tāpēc tai ir zems troksnis, bet lēna dzesēšanas efektivitāte, ko parasti izmanto mazjaudas invertoriem, piespiedu gaisa dzesēšana jākonfigurē ar ventilatoriem, tai ir zināms troksnis, bet ātra dzesēšanas efektivitāte, parasti izmanto lielas jaudas invertori, vidējas jaudas klasteru invertoros ir pieejamas abas metodes.
Salīdzinot grupas tipa invertora dzesēšanas veiktspēju, ir konstatēts, ka grupas tipa invertorā virs 50 kW jaudas līmeņa piespiedu gaisa dzesēšana ir labāka nekā dabiskā dzesēšana, invertora iekšējais kondensators, IGBT un citi. galvenās sastāvdaļas. temperatūra var pazemināties par aptuveni 20 °C, kas var nodrošināt efektīvu invertora darbību, savukārt invertora temperatūra, izmantojot dabiskās dzesēšanas metodi, strauji paaugstināsies un tiks ietekmēta darba veiktspēja. Piespiedu gaisa dzesēšana izmanto ātrgaitas ātrumu ventilatori un vidēja ātruma ventilatori. Izmantojot ātrgaitas ventilatorus, var samazināt radiatora tilpumu un svaru, taču tas palielinās troksni, ventilatora kalpošanas laiks ir salīdzinoši īss. Pie mazas jaudas ventilators negriežas, un ventilators darbojas ar mazu ātrumu ar vidēju jaudu. Faktiski invertora pilnas jaudas darbības laiks nav daudz, tāpēc ventilatora kalpošanas laiks var būt ļoti garš.

Sinda Thermal ir profesionāls siltuma eksperts, mēs piedāvājam daudzus siltuma risinājumus un siltuma izlietnes globālajiem klientiem, varam izstrādāt optimizētas veiktspējas siltuma izlietnes un ražot tās mājās, mūsu rūpnīcai pieder vairāk nekā 100 darbinieku un daudzas precīzas iekārtas un aprīkojums. Lūdzu, sazinieties ar mums brīvi, ja jums ir kādas siltuma prasības.






