Refroidissement des onduleurs photovoltaïques

Avec le développement continu de la technologie électronique, l'onduleur photovoltaïque a fait de grands progrès dans la dissipation thermique. La technologie et les fabricants de dissipateurs thermiques concernés sont constamment mis à jour et développés. De plus en plus de dissipateurs thermiques et de solutions thermiques avec une efficacité de dissipation thermique plus élevée sont apparues les unes après les autres, telles que le dissipateur thermique en profilé d'aluminium, le dissipateur thermique en composite cuivre-aluminium, le dissipateur thermique à plaque de refroidissement liquide, etc.

Photovoltaic inverter thermal technology

Gestion des cavités

Les appareils les plus facilement affectés par la température dans l'onduleur sont les amplificateurs opérationnels, les capteurs, les condensateurs électrolytiques, etc. Les inductances, les câbles, les interrupteurs de puissance, etc. sont relativement résistants aux températures élevées. Les composants chauffants peuvent être séparés par la méthode de séparation de la cavité, et la puissance des composants chauffants, tels que les inducteurs, peut être placée à l'extérieur de l'onduleur pour réduire la température dans le châssis.

Dans le même temps, la structure de coque intégrale peut être adoptée et le radiateur est directement et étroitement connecté à la coque, de sorte que la coque en alliage d'aluminium puisse dissiper la chaleur par deux voies, de manière à réduire la température des composants et la température interne. de l'onduleur et assurer une durée de vie plus longue des composants et de l'onduleur.

Simulation thermique :

L'état thermique du système peut être véritablement simulé à l'aide du logiciel de simulation, et la valeur de la température de fonctionnement de chaque composant peut être prédite dans le processus de conception. De cette façon, la disposition déraisonnable de la structure de l'onduleur peut être corrigée, de manière à raccourcir le cycle de R & D de conception, à réduire les coûts et à améliorer la puissance primaire du produit.

Photovoltaic inverter thermal simulation

Technologie d'assemblage des caloducs :

Le caloduc est un nouveau type d'élément de transfert de chaleur à haute conductivité thermique. Il transfère la chaleur par évaporation et condensation de liquide dans le tuyau à vide entièrement fermé. Il utilise le principe fluide tel que l'absorption brute, et le radiateur du caloduc peut jouer un bon effet de réfrigération. Il présente les caractéristiques suivantes: conductivité thermique élevée, bonne isotherme, changement arbitraire de la zone de transfert de chaleur des deux côtés du transfert de chaleur froid et chaud, longue distance, température contrôlable, etc.

Photovoltaic inverter thermal heatsink

Refroidissement liquide :

Quant aux problèmes de refroidissement par air, les solutions de refroidissement par liquide sont bien résolues. L'efficacité du refroidissement par liquide est supérieure à celle du refroidissement par air, et la température du noyau est transférée vers l'extérieur ou loin du noyau, de manière à garantir que la température globale des composants du noyau diminue et n'accumule pas de chaleur. L'espace relativement fermé rend l'équipement exempt de poussière. De plus, le système thermique de refroidissement liquide a les caractéristiques de longue durée de vie et de stabilité, et l'entretien ultérieur ne sera pas trop fréquent.

Liquild cold plate with copper pipe-4

La solution de refroidissement liquide est une tendance majeure dans le domaine de la dissipation thermique. Bien qu'il présente également les inconvénients d'un coût élevé et d'une couverture étroite, avec la production et le développement, de plus en plus d'industries accéléreront la recherche et l'innovation du refroidissement liquide. Pour que davantage d'industries puissent utiliser de meilleures solutions thermiques de refroidissement liquide.

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