太陽光発電インバータの冷却方法と注意事項
太陽光発電インバーターは、太陽光発電システムのコア機器です。 主な役割は、太陽光発電コンポーネントによって放出された直流電気を、電力網の要件を満たす交流電力に変換することです。
インバーターは電子機器であり、すべての電子製品と同様に温度による課題に直面しています。 すべての電子製品のケースの中で、温度の割合の最大 55% が温度によって引き起こされます。 インバーター内部の電子部品も温度に非常に敏感です。 10 度の信頼性理論によると、室温から 0.5 度上昇すると温度が半分になり、寿命が半分になるため、インバーターの冷却設計は非常に重要です。
インバーターのサーマルシステムには、主にヒートシンク、冷却ファン、熱伝導シリコングリースなどの材料が含まれています。 現在、インバーターには主に 2 つのタイプがあります。1 つは自然空冷で、もう 1 つは強制空冷です。
自然冷却
自然冷却とは、外部の補助エネルギーを使用せずに、周囲の環境への部分的な熱放散を達成することを目的としています。 これには通常、熱伝導、対流、放射の 3 つの主要な熱伝達方法が含まれます。 流れの方法は主に。
自然な熱放散または冷却は、多くの場合、温度制御要件が低く、デバイス熱の熱流密度が低い低電力デバイスおよびコンポーネント、およびシールまたは高密度アセンブリを備えた他の冷却技術を使用しないデバイスに適しています。
強制空冷
空気強制冷却は、主に、ファンなどの強制デバイスの周辺機器の空気の流れを奪い、デバイスから放出されるカロリーを奪う方法です。
この方法は単純明快な放熱方法です。 コンポーネント内のコンポーネント間のスペースが空気の流れに適している場合、またはラジエーターの設置に適している場合は、この冷却方法を可能な限り使用できます。
強制対流の熱伝達能力を向上させる方法は、放熱面積を増やし、放熱面に比較的大きな強制対流熱伝達係数を生成することです。 電子部品の熱放散を強化するためにラジエータ表面の熱放散面積を増やすことは、実際の工学で広く使用されています。
熱冷却比較の 2 つの方法
自然冷却にはファンがなく、低騒音ですが、放熱速度が遅く、一般に小電力インバーターに使用されます。 空気強制冷却はファンを構成する必要があり、ノイズは大きいですが、放熱速度は速く、一般的に高出力インバーターに使用されます。
グループ型インバーターの熱放散能力の比較実験により、50kW電力レベルを超えるグループ型インバーターは、自然冷却および冷却効果よりも優れていることがわかりました。これは、自然冷却熱放散方法よりも優れています。インバーターの内部静電容量、IGBT およびその他の主要コンポーネントの温度を約 20 ℃ 下げることで、インバーターの長寿命で効率的な作業を確保できます。 自然空冷のインバータは温度が上昇し、部品の寿命が短くなります。
インバータ設置時の熱管理にご注意ください
1、インバーター自体が熱源であり、すべての熱を時間内に放出する必要があります。閉鎖空間に配置することはできません。そうしないと、温度が高くなります。
2、インバーターはできるだけ直射日光を避けるために、空気循環スペースに配置する必要があります。
3. インバータを複数台並べて設置する場合は、相互の影響を避けるため、インバータ同士の距離を十分にとってください。
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