Fotovoltaik invertör için termal çözümler
İnverterin genel performansına dikkat edilirken, insanlar en çok dönüştürme verimliliği, maksimum DC voltajı, AC çıkış gücü ve koruma seviyesi gibi bir dizi olağan konuya dikkat eder. Eviricinin termal sorunu, insanların göz ardı edebileceği bir sorundur ve termal yönetim, dikkat edilmesi gereken önemli bir kısımdır.
1. Eviricinin neden ısıyı dağıtması gerekiyor?
1. Eviricideki bileşenlerin nominal bir güvenli çalışma sıcaklığı vardır. İnverterin termal performansı nispeten zayıfsa, invertör çalışmaya devam ettiğinde bileşenlerin ısısı boşlukta toplanmıştır ve sıcaklığı gittikçe yükselir, Aşırı sıcaklık bileşenlerin performansını ve ömrünü azaltır, ve makine arızaya eğilimlidir.
2. İnvertör çalışma sırasında ısı üretir ve güç kaybı kaçınılmazdır. Örneğin, 5kW'lık bir invertör için sistem ısı kaybı, güç üretimini etkileyen yaklaşık 75-125W'dir. Isı dağılımı kaybını azaltmak için termal tasarımı optimize etmek gerekir.
2. Eviricinin ısıyı dağıtması için birkaç yol
Şu anda invertörlerin soğutma teknolojileri arasında doğal soğutma, hava zorlamalı soğutma ve sıvı soğutma bulunmaktadır. Ana uygulama biçimleri doğal soğutma ve hava zorlamalı soğutmadır.
1. Doğal soğutma: Doğal ısı dağılımı, yerel ısıtma cihazlarının, sıcaklık kontrolü sağlamak için herhangi bir harici yardımcı enerji kullanmadan ısıyı çevreleyen ortama dağıtmasına izin verilmesi anlamına gelir. Doğal ısı dağılımı, yüksek sıcaklık kontrolü gerektirmeyen düşük güçlü cihazlar için uygundur.

2. Hava zorlamalı soğutma: Hava zorlamalı soğutmanın soğutma yöntemi, esas olarak ısıyı bir fan ile uzaklaştırma yöntemidir. Şu anda, ısı emicinin malzemesi esas olarak alüminyum veya bakırdır.

3. İnvertör için uygun bir soğutma yöntemi nasıl seçilir
Genel olarak, elektronik cihazların izin verilen çalışma sıcaklığı artışı {{0}} derece arasındadır. 60 derecelik bir sıcaklık artışı durumunda, doğal soğutma maksimum 0.05W/cm2'lik ısı akışı yoğunluğunu taşıyabilir. Isı akısı yoğunluğu 0,05W/cm2'den büyük olduğunda, hava zorlamalı soğutma yöntemi ekonomi ve performans açısından iyi bir seçimdir. Isı akısı yoğunluğu artmaya devam ederse, sıvı soğutma gibi diğer ısı dağıtma yöntemleri gerekir.
Bu nedenle, birkaç MW'lık rüzgar enerjisi dönüştürücüleri için genellikle sıvı soğutma kullanılır; 100KW-1MW'lik merkezi fotovoltaik invertörler için genellikle hava zorlamalı soğutma kullanılır; 20KW'dan daha düşük güce sahip dizi invertörler için en iyi termal çözüm doğal soğutmadır. 25KW'dan büyük olduğunda, cebri hava soğutması daha ekonomik bir yoldur.
4. İnvertör için termal tasarım
Isı dağılımı alanı ne kadar büyük olursa, termal performans o kadar iyi olur
Örneğin, 5kW'lık bir invertörün ısıtma gücü yaklaşık 125W'tır ve ısı yayma alanı, olması gereken maksimum ısı akısı yoğunluğuna 0,05W/cm2 göre 0,25m2 olarak hesaplanır. 60 derecede doğal soğutma ile taşınır. İnvertör hacmini değişmeden tutmak için, daha iyi ve daha hızlı ısı dağılımı elde etmek için hava ile radyatör arasındaki temas alanını artırmak için genellikle birçok kanatçıklı bir ısı emicisi tasarlarız.
Genel hava kanalı tasarımı
Hava kanalı tasarımının temel ilkeleri şunlardır:
· Çıkış hava kanalı, sıcak havanın sorunsuz bir şekilde tahliye edilmesini sağlar.
· Radyatörün sıcak dişleri arasındaki hava hızını ve akışını maksimuma çıkarın;
· Hava kanalı rüzgar direncini azaltın
İndüktör dış tasarımı
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, indüktör harici olarak yerleştirilebilir ve indüktör, cihaz boşluğunun sıcaklığını azaltmak için ısıyı bağımsız olarak dağıtabilir.

Sinda Thermal profesyonel termal uzmandır, küresel müşterilere birçok termal çözüm ve ısı emici sunuyoruz, optimize edilmiş performans ısı emicileri tasarlayabilir ve bunları kendi bünyemizde üretebiliriz, fabrikamızda 100'den fazla çalışan ve birçok hassas tesis ve ekipman bulunmaktadır. Herhangi bir termal gereksiniminiz varsa lütfen bizimle serbestçe iletişime geçin.






