Analiza zasady chłodzenia falowników fotowoltaicznych

Podczas pracy falowników w lecie temperatura obudowy jest stosunkowo wysoka i przy dotknięciu występuje uczucie gorąca. Czy obudowa falownika jest odporna na nagrzewanie się, czy nie? Aby lepiej i szybciej obniżyć temperaturę komponentów i zapewnić dłuższą żywotność komponentów, przyjęto konstrukcję z integralną powłoką w bliskim kontakcie z radiatorem, dzięki czemu obudowa jest ważnym elementem odprowadzania ciepła przez system. Zwiększa się wydajność rozpraszania ciepła, a temperatura powłoki jest wyższa, co jest normalnym zjawiskiem podczas pracy falownika.

    Photovoltaic inverter fan cooling

Srebro ma najlepszą przewodność cieplną, następnie miedź i złoto, a następnie aluminium. Grzejniki są zwykle wykonane z aluminium, głównie dlatego, że w porównaniu ze złotem, srebrem i miedzią aluminium jest lekkie, niedrogie i odporne na korozję. Dzięki zastosowaniu urządzeń do obróbki aluminium można wykonać w różnych skomplikowanych kształtach, które mogą spełnić wiele wymagań przemysłu elektronicznego i energetycznego wobec grzejników. Dlatego jest uważany za najlepszy materiał do produkcji grzejników.

Photovoltaic inverter thermal heatsink

Elementy falownika mają swoją znamionową temperaturę roboczą. Jeśli wydajność rozpraszania ciepła przez falownik jest słaba, podczas dalszej pracy falownika ciepło podzespołów nie może zostać przeniesione na zewnątrz, a temperatura będzie coraz wyższa. Nadmierna temperatura może zmniejszyć wydajność i żywotność komponentów. Aby utrzymać temperaturę pracy wewnętrznych elementów falownika w zakresie temperatur znamionowych, zapewnić jego sprawność i żywotność, potrzebne są materiały termoprzewodzące, które przekażą ciepło z falownika.

inverter cooling

Obudowa falownika wykonana jest ze stopu aluminium, który ma dobrą przewodność cieplną. Przyjmując integralną strukturę skorupy, radiator jest bezpośrednio i szczelnie połączony z obudową na dużej powierzchni, a ciepło komponentów może być bezpośrednio przenoszone do powłoki ze stopu aluminium przez radiator, tworząc ścieżkę rozpraszania ciepła z komponentów do radiatora do obudowy do powietrza.
Ponadto ciepło komponentów może być przekazywane do zewnętrznej powłoki przez wewnętrzne powietrze falownika, a następnie rozpraszane do powietrza zewnętrznego przez zewnętrzną powłokę. Z urządzenia, powietrza wewnętrznego, obudowy i powietrza zewnętrznego utworzono inną ścieżkę odprowadzania ciepła.

photovoltaic equipment system

Z dwóch głównych perspektyw związku między temperaturą komponentów a żywotnością, a także zasady struktury rozpraszania ciepła falownika, obudowa staje się częścią urządzenia rozpraszającego ciepło systemu i może dzielić część ciepła z komponentów. Chociaż temperatura obudowy wzrasta i wytwarza ciepło, temperatura wewnętrznych elementów falownika spadnie jeszcze bardziej! Szybciej! Zapewnia to dłuższą żywotność i normalną pracę komponentów i falowników.

Może ci się spodobać również

Wyślij zapytanie