Mehrere häufig verwendete Kühlwege für Photovoltaik-Wechselrichter
Als leistungselektronisches Gerät steht der Photovoltaik-Wechselrichter wie alle elektronischen Produkte vor der Herausforderung der Temperatur. Bei allen Ausfallfällen elektronischer Produkte sind bis zu 55 Prozent temperaturbedingt.
Auch die elektronischen Bauteile im Inneren des Wechselrichters sind sehr temperaturempfindlich. Gemäß der 10-Grad-Regel der Zuverlässigkeitstheorie halbiert sich die Lebensdauer pro 10 Grad Temperaturanstieg von der Raumtemperatur, daher ist das Design der Wärmeableitung des Wechselrichters sehr wichtig.

Das Wärmeableitungssystem des Photovoltaik-Wechselrichters umfasst hauptsächlich Kühler, Lüfter, wärmeleitendes Silikonfett und andere Materialien. Gegenwärtig gibt es zwei Hauptwärmeableitungsmodi von Photovoltaik-Wechselrichtern: natürliche Kühlung und Zwangsluftkühlung.
Natürliche Kühlung:
Natürliche Kühlung bezieht sich auf die Realisierung von Nahwärmeeinrichtungen zur Abgabe von Wärme an die Umgebung, um den Zweck der Temperaturregelung zu erreichen, ohne externe Hilfsenergie zu verwenden. Es umfasst normalerweise drei Hauptwärmeübertragungsmodi: Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung, wobei die natürliche Konvektion der Hauptmodus der Konvektion ist.
Die natürliche Wärmeableitung oder -kühlung ist häufig auf Geräte und Komponenten mit geringem Stromverbrauch anwendbar, die geringe Anforderungen an die Temperaturregelung und einen geringen Wärmefluss der Geräteheizung haben. Im Allgemeinen verwenden die meisten dreiphasigen Wechselrichter unter 20 kW eine natürliche Kühlung.

Zwangsluftkühlung:
Zwangsluftkühlung ist hauptsächlich eine Methode, um die Luft um das Gerät herum mit Hilfe von Lüftern zu zwingen, die vom Gerät abgegebene Wärme abzuführen. Die Methode zur Verbesserung der Wärmeübertragungskapazität der Zwangskonvektion vergrößert die Wärmeableitungsfläche und erzeugt eine relativ große Zwangskonvektion Wärmeübergangskoeffizient auf der Wärmeableitungsfläche. Die Vergrößerung der Wärmeableitungsfläche der Kühleroberfläche zur Verbesserung der Wärmeableitung elektronischer Komponenten ist in der thermischen Konstruktion weit verbreitet.

Darüber hinaus kann der thermische Zustand des Systems mithilfe der Simulationssoftware wirklich simuliert werden, und der Arbeitstemperaturwert jeder Komponente kann im Designprozess vorhergesagt werden. Auf diese Weise kann das unangemessene Layout der Wechselrichterstruktur korrigiert werden, um den Design-F & E-Zyklus zu verkürzen, die Kosten zu senken und die primäre Erfolgsrate des Produkts zu verbessern.







